Главная // Актуальные документы // Правила
СПРАВКА
Источник публикации
М.: Стандартинформ, 2006
Примечание к документу
Документ введен в действие с 01.09.2006.

Взамен ГОСТ 15484-81.
Название документа
"РМГ 78-2005. Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Излучения ионизирующие и их измерения. Термины и определения"
(введены в действие Приказом Ростехрегулирования от 01.03.2006 N 17-ст)

"РМГ 78-2005. Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Излучения ионизирующие и их измерения. Термины и определения"
(введены в действие Приказом Ростехрегулирования от 01.03.2006 N 17-ст)


Содержание


Введены в действие
Приказом Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии
от 1 марта 2006 г. N 17-ст
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
ИЗЛУЧЕНИЯ ИОНИЗИРУЮЩИЕ И ИХ ИЗМЕРЕНИЯ
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
State system for ensuring the uniformity of measuremients.
Ionizing radiation and their measuremients.
Terms and definitions
РМГ 78-2005
Группа Т80
ОКС 17.020
Дата введения
1 сентября 2006 года
Предисловие
Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0-92 "Межгосударственная система стандартизации. Основные положения" и ГОСТ 1.2-97 "Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Порядок разработки, принятия, применения, обновления и отмены".
Сведения о рекомендациях
1. Разработаны Федеральным государственным унитарным предприятием "Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И. Менделеева" (ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева") Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.
2. Внесены Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.
3. Приняты Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол N 28 от 9 декабря 2005 г.).
За принятие проголосовали:
┌───────────────────────┬──────────────┬──────────────────────────────────┐
│ Краткое наименование │ Код │ Сокращенное наименование │
│ страны │ страны │ национального органа │
│по МК (ИСО 3166) 004-97│ по МК (ИСО │ по стандартизации │
│ │ 3166) 004-97 │ │
├───────────────────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┤
│ Азербайджан │ AZ │ Азстандарт │
│ Армения │ AM │ Минторгэкономразвития │
│ Беларусь │ BY │ Госстандарт Республики Беларусь │
│ Грузия │ GE │ Грузстандарт │
│ Казахстан │ RZ │ Госстандарт Республики Казахстан│
│ Кыргызстан │ RG │ Кыргызстандарт │
│ Российская Федерация │ RU │ Федеральное агентство по │
│ │ │ техническому регулированию и │
│ │ │ метрологии │
│ Таджикистан │ TJ │ Таджикстандарт │
│ Узбекистан │ UZ │ Узстандарт │
│ Украина │ UA │ Госпотребстандарт Украины │
└───────────────────────┴──────────────┴──────────────────────────────────┘
ИС МЕГАНОРМ: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Рекомендации по межгосударственной стандартизации РМГ 78-2005 введены в действие с 01.09.2006, а не с 01.07.2006.
4. Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 1 марта 2006 г. N 17-ст рекомендации по межгосударственной стандартизации РМГ 78-2005 введены в действие в качестве рекомендаций по метрологии Российской Федерации с 1 июля 2006 г.
5. Взамен ГОСТ 15484-81.
Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящих рекомендаций и изменений к ним публикуется в указателе "Национальные стандарты".
Информация об изменениях к настоящим рекомендациям публикуется в указателе (каталоге) "Национальные стандарты", а текст этих изменений - в информационных указателях "Национальные стандарты". В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе "Национальные стандарты".
Введение
Установленные настоящими рекомендациями термины отражают сложившуюся к настоящему времени систему основных понятий в области ионизирующих излучений, а также учитывают международные рекомендации по терминологии, относящиеся к данной области измерений.
Термины, имеющие номер терминологической статьи, набраны полужирным шрифтом, их краткие формы и аббревиатуры - светлым. Термины, приведенные в примечаниях, выделены курсивом.
Заключенная в круглые скобки часть термина может быть опущена при использовании термина в документах по стандартизации.
Заключенная в квадратные скобки часть термина может заменить либо все предшествующие слова в термине, либо некоторые из них.
Термины сгруппированы по разделам со сквозной нумерацией в каждом разделе.
В рекомендации приведены иноязычные эквиваленты стандартизированных терминов на английском языке.
1. Область применения
Настоящие рекомендации устанавливают основные термины и определения понятий в области ионизирующих излучений, применяемые в документации всех видов, научно-технической, учебной и справочной литературе.
2. Виды ионизирующих излучений
2.1. ионизирующее излучение: Излучение, en ionizing radiation
взаимодействие которого со средой приводит к
образованию ионов разных знаков.
2.2. непосредственно ионизирующее излучение: en directly ionizing
Излучение, состоящее из заряженных частиц, radiation
кинетическая энергия которых достаточна для
ионизации при столкновении с атомами вещества.
2.3. косвенно ионизирующее излучение: Излучение, en indirect ionizing
состоящее из незаряженных частиц, radiation
взаимодействие которых со средой
приводит к возникновению заряженных частиц,
способных непосредственно вызвать ионизацию.
2.4. моноэнергетическое ионизирующее излучение: en monoenergetic
Излучение, состоящее из фотонов одинаковой энергии ionizing radiation
или частиц одного вида, имеющих одинаковую
кинетическую энергию.
2.5. немоноэнергетическое ионизирующее излучение: en polyenergetic
Излучение, состоящее из фотонов различной энергии ionizing radiation
или частиц одного вида, имеющих различную
кинетическую энергию.
2.6. смешанное ионизирующее излучение: Излучение, en mixed ionizing
состоящее из частиц различного вида или из частиц radiation
и фотонов.
2.7. направленное ионизирующее излучение: en directional
Излучение с выделенным направлением распространения. ionizing radiation
2.8. изотропное ионизирующее излучение: en isotropic ionizing
Излучение, все направления распространения radiation
которого равноценны.
2.9. непрерывное излучение: Излучение, en continuous
длительность которого больше времени наблюдения. radiation
2.10. импульсное излучение: Излучение, en pulse radiation
длительность которого много меньше времени
наблюдения.
2.11. фотонное излучение: Электромагнитное en photon radiation
косвенно ионизирующее излучение.
2.12. гамма-излучение: Фотонное излучение, en gamma radiation
возникающее в процессе ядерных превращений или при
аннигиляции частиц.
2.13. рентгеновское излучение: Фотонное излучение, en X-radiation [X-
состоящее из тормозного и характеристического ray]
излучений.
2.14. тормозное излучение: Фотонное излучение с en bremsstrahlung
непрерывным энергетическим спектром, возникающее radiation
при уменьшении кинетической энергии заряженных
частиц.
2.15. характеристическое излучение: Фотонное en characteristic
излучение с дискретным энергетическим спектром, radiation
возникающее при изменении энергетического
состояния электронов атома.
2.16. альфа-излучение: Корпускулярное излучение, en alpha radiation
состоящее из альфа-частиц, испускаемых в процессе
ядерных превращений.
2.17. бета-излучение: Корпускулярное излучение, en beta radiation
состоящее из отрицательно заряженных электронов
или позитронов, возникающее при радиоактивном
распаде ядер.
2.18. фон (ионизирующего излучения): Ионизирующее en background
излучение, состоящее из естественного radiation
радиационного фона и ионизирующего излучения
посторонних источников излучения.
3. Физические величины
3.1. активность радионуклида в источнике; A: en radioactivity
Отношение числа спонтанных ядерных переходов dN из
определенного энергетического состояния ядра
радионуклида в источнике за интервал времени dt, к
этому интервалу
,
единица: Бк.
3.2. удельная активность радионуклида в источнике; en specific
: Отношение активности радионуклида A в radioactivity
источнике к массе источника m
,
единица: .
3.3. объемная активность радионуклида в источнике; en volume
: Отношение активности радионуклида A в radioactivity
источнике к объему источника V
,
единица: .
3.4. поверхностная активность радионуклида в en surface
источнике; : Отношение активности радионуклида A radioactivity
в плоском источнике к площади источника S
,
единица: .
Примечание. Неактивные части подложки
источника в площадь S не включают.
3.5. поток частиц [фотонов]; : Отношение числа en flux
частиц [фотонов] dN, пересекающих заданную
поверхность за интервал времени dt, к величине
этого интервала,
,
единица: .
3.6. флюенс частиц [фотонов]; Ф: Отношение числа en fluence
частиц [фотонов] dN, проникающих в элементарную
сферу, к площади поперечного сечения этой сферы dS
,
единица: .
3.7. плотность потока частиц [фотонов]; : en fluence rate [flux
Отношение числа частиц [фотонов] dN, density]
пересекающих заданную поверхность за
интервал времени dt, к площади этой
поверхности dS и величине временного
интервала
,
единица: .
3.8. внешнее излучение источника нейтронов [поток en emission rate
нейтронов]; : Отношение полного числа [neutron source
нейтронов dN, испускаемых источником за интервал strength]
времени dt, к величине этого интервала
,
единица: .
3.9. экспозиционная доза фотонного излучения; X: en exposure
Отношение суммарного заряда dQ всех ионов одного
знака, созданных в воздухе при условии, когда все
электроны и позитроны, освобожденные фотонами в
элементарном объеме воздуха с массой dm, полностью
остановились в воздухе, к массе воздуха в этом
объеме
,
единица: .
3.10. керма; K: Отношение суммы первоначальных en kerma
кинетических энергий всех заряженных ионизирующих
частиц , возникающих под действием косвенно
ионизирующего излучения в элементарном объеме
специального вещества, к массе dm этого вещества
,
единица: .
Специальное название единицы кермы - грей (Гр).
Примечания: 1. В качестве специального вещества
применяют: воздух - для фотонного излучения;
биологическую ткань - для косвенно ионизирующих
излучений, используемых в медицине и биологии;
любой подходящий материал - при изучении
радиационных эффектов.
2. Для ионизирующего излучения, состоящего из
незаряженных частиц, распределенных по энергиям,
,
где - распределение флюенса незаряженных
частиц по энергиям в диапазоне от E до E + dE;
- массовый коэффициент передачи энергии в
материале для незаряженных частиц с энергией E.
3.11. поглощенная доза; D: Отношение средней en absorbed dose
энергии dE, переданной ионизирующим излучением
веществу в элементарном объеме, к массе dm
вещества в этом объеме
,
единица: .
Специальное название единицы поглощенной дозы -
грей (Гр).
4. Энергетические характеристики излучения
4.1. энергия излучения; R: Энергия частиц, en radiant energy
испущенная, переданная или полученная частицами,
исключая энергию покоя,
единица: Дж.
4.2. энергия передачи; : Энергия, сообщенная en energy deposit
веществу при одном акте взаимодействия i частицы с
веществом, равная разности энергии падающей
частицы , исключая энергию покоя, и суммы
энергий всех ионизирующих частиц, покидающих
локальную область взаимодействия , плюс
изменение энергий покоя Q ядер и всех элементарных
частиц при любых превращениях, имевших место при
данном взаимодействии
,
где Q > 0 при уменьшении энергии покоя,
Q < 0 при увеличении энергии покоя,
единица: Дж.
4.3. переданная энергия; : Энергия, переданная en energy imparted
веществу в данном объеме, равная сумме энергий
передач всех актов взаимодействия частиц с
веществом в этом объеме
,
единица: Дж.
4.4. средняя переданная энергия; : энергия, en mean energy
переданная веществу в данном объеме, равная imparted
энергии излучения всех заряженных и
незаряженных ионизирующих частиц, которые
входят в данный объем, минус энергия излучения 
всех заряженных и незаряженных частиц, которые
покидают данный объем, плюс сумма всех
изменений [превращений] энергий, связанных с
массой покоя ядер и элементарных частиц, в
процессе ядерных превращений, происходящих в
данном объеме
,
где Q > 0 при уменьшении энергии покоя,
Q < 0 при увеличении энергии покоя,
единица: Дж.
4.5. линейная передача энергии [ЛПЭ]; : en linear energy
Отношение энергии dE, локально переданной среде transfer [LET]
заряженной частицей вследствие столкновения
на элементарном пути dl, к длине этого пути
,
единица: Дж.
Примечание. Выражение "энергия, локально
переданная среде" означает, что в акте
взаимодействия частицы с веществом передается
энергия, не превышающая некоторого определенного
значения .
4.6. удельная энергия (переданная); : Отношение en specific energy
энергии , переданной веществу массой m, к массе (imparted)
этого вещества
,
единица: .
4.7. поток энергии; : Отношение изменения en energy flux
энергии излучения dR за интервал времени dt
к величине этого интервала
,
единица: Вт.
4.8. флюенс энергии; : Отношение энергии en energy fluence
излучения dR, падающей на сферу с площадью
поперечного сечения dS, к площади этого сечения
,
единица: .
4.9. плотность потока энергии; : Отношение en energy fluence rate
изменения флюенса энергии за интервал времени
к величине этого интервала
,
единица: .
4.10. линейный коэффициент передачи энергии; en linear energy
: Отношение доли падающей энергии transfer coefficient
косвенно ионизирующего излучения,
которая преобразуется в кинетическую энергию
заряженных частиц при прохождении элементарного
пути dl в веществе, к длине этого пути
,
единица: .
4.11. массовый коэффициент передачи энергии; en mass energy
: Отношение линейного коэффициента передачи transfer
энергии к плотности вещества , через которое coefficient
проходит косвенно ионизирующее излучение
,
единица: .
4.12. линейный коэффициент поглощения энергии; en linear energy
: Произведение линейного коэффициента absorption
передачи энергии на разность между единицей и coefficient
долей g энергии вторичных заряженных частиц,
которая расходуется на тормозное излучение в этом
веществе
,
единица: .
4.13. массовый коэффициент поглощения энергии; en mass energy
: Отношение линейного коэффициента поглощения absorption
энергии к плотности вещества , в котором coefficient
произошла передача энергии
,
единица: .
4.14. энергетический спектр ионизирующего en energy distribution
излучения; : Распределение по энергиям dE числа of particles
частиц [фотонов] dN с энергией E между E и E + dE (photons) number
,
единица: .
4.15. средняя энергия бета-частиц: Средняя энергия en beta-particles
бета-частицы на один акт распада данного нуклида, mean energy
определяемая по энергетическому спектру бета-
частиц.
4.16. граничная энергия бета-излучения: en maximum energy of
Наибольшая энергия бета-частиц в непрерывном beta-radiation
спектре бета-излучения данного радионуклида.
4.17. эффективная энергия фотонного излучения: en effective photon
Энергия фотонов моноэнергетического фотонного radiation energy
излучения, относительное ослабление которого в
поглотителе определенного состава и определенной
толщины соответствует энергии фотонов
рассматриваемого немоноэнергетического фотонного
излучения.
4.18. слой половинного ослабления: Толщина слоя en half value layer
среды, ослабляющего направленное излучение в два [HVL]
раза.
4.19. коэффициент гомогенности: Коэффициент, en homogeneity
равный отношению первого слоя половинного ослабления coefficient
ко второму слою половинного ослабления.
5. Эквидозиметрия
5.1. средняя поглощенная доза в органе или ткани; en organ dose
: Отношение поглощенной дозы D в элементе массы
dm определенного органа или ткани человека к массе
этого органа или ткани
,
единица: .
Специальное название единицы средней
поглощенной дозы в органе или ткани - грей (Гр).
5.2. эквивалентная доза в органе или ткани; : en organ equivalent
Средняя поглощенная доза в органе или ткани , dose
умноженная на соответствующий взвешивающий
коэффициент для данного вида излучения
,
единица: .
Специальное название единицы эквивалентной
дозы в органе или ткани - зиверт (Зв).
Примечание. При взаимодействии с органом или
тканью различных видов излучения, отличающихся
взвешивающими коэффициентами, эквивалентная доза
определяется как сумма эквивалентных доз для этих
видов излучения
.
5.3. эквивалентная доза, ожидаемая при внутреннем en expected
облучении; : Эквивалентная доза за время , equivalent dose
прошедшее после времени поступления
радиоактивных веществ в организм
,
где - мощность эквивалентной дозы к моменту
времени t в органе или ткани;
единица: .
Специальное название эквивалентной дозы,
ожидаемой при внутреннем облучении, - зиверт (Зв).
5.4. эквивалент дозы; H: Произведение поглощенной en dose equivalent
дозы D в точке ткани на средний коэффициент
качества излучения , воздействующего на
биологическую ткань в данной точке
,
единица: .
Специальное название эквивалента дозы -
зиверт (Зв).
5.5. мощность эквивалента дозы; : Отношение en dose equivalent
приращения эквивалента дозы dh за интервал времени rate
dt к величине этого интервала
,
единица: .
5.6. амбиентный эквивалент дозы [доза амбиентная]; en ambient dose
H*(d): Эквивалент дозы, который был бы создан в equivalent
шаре диаметром 30 см из тканеэквивалентного
материала плотностью 1 г/см3 на глубине 10 мм от
поверхности по радиусу, параллельному направлению
излучения, но противоположно ему направленному, в
поле излучения, идентичном рассматриваемому по
составу, флюенсу и энергетическому распределению,
но мононаправленном и однородном;
единица: .
Специальное название амбиентного эквивалента
дозы - зиверт (Зв).
5.7. мощность амбиентного эквивалента дозы en ambient dose
[мощность амбиентной дозы]; : Отношение equivalent rate
приращения амбиентного эквивалента дозы за
интервал времени dt к величине этого интервала
,
единица: .
5.8. направленный эквивалент дозы [направленная en directional dose
доза]; : Эквивалент дозы, equivalent
который был бы создан в шаре диаметром
30 см из тканеэквивалентного материала плотностью 1
г/см3 на глубине d, мм, от поверхности по радиусу,
ориентированному в выбранном направлении , в поле
излучения, идентичном рассматриваемому по составу,
флюенсу и энергетическому распределению, но
однородном;
единица: .
Специальное название направленного эквивалента
дозы - зиверт (Зв).
5.9. индивидуальный эквивалент дозы [индивидуальная en personal dose
доза]; : Эквивалент дозы в мягкой equivalent
биологической ткани, определяемый на глубине d,
мм, под рассматриваемой точкой на теле;
единица: .
Специальное название индивидуального
эквивалента дозы - зиверт (Зв).
6. Источники ионизирующего излучения
6.1. радионуклидный источник: Радиоактивное en radionuclide
вещество в определенном конструктивном оформлении source
- на подложке, в капсуле, ампуле, кювете.
6.2. радионуклидный радиометрический источник: en radionuclide
Радионуклидный источник, предназначенный для radiometric source
использования в качестве меры активности, потока
или плотности потока частиц или фотонов.
6.3. радионуклидный закрытый источник: en radionuclide
Радионуклидный источник, конструкция которого sealed source
гарантирует отсутствие загрязнения окружающей
среды и оборудования при использовании его в
предусмотренных условиях эксплуатации.
6.4. радионуклидный открытый источник: en radionuclide bare
Радионуклидный источник, конструкция которого не (open) source
исключает возможности загрязнения оборудования и
окружающей среды.
6.5. радионуклидный точечный источник: en radionuclide point
Радионуклидный источник, линейными размерами source
активной части которого можно пренебрегать по
сравнению с расстоянием до устройства, с помощью
которого проводят измерения.
6.6. радионуклидный эталонный источник: en reference
Радионуклидный источник унифицированной (standard) nuclide
конструкции, являющийся мерой одной или нескольких source
физических величин, предназначенный для передачи
размера единиц однотипным источникам или для
градуировки и поверки приборов.
6.7. эталонный раствор радионуклидов: Раствор en reference
радионуклида, применяемый как мера удельной (standard)
активности радионуклида, унифицированная по radionuclide
номиналу, химическому составу, кислотности для solution
обеспечения хранения и передачи размера единицы
удельной активности.
6.8. радиометрический эталонный источник альфа- en reference alpha
излучения: Закрытый радиометрический источник, source
унифицированной конструкции на металлической
подложке с тонким герметизирующим покрытием,
являющийся мерой внешнего альфа-излучения, а в
отдельных случаях мерой активности радионуклидов,
предназначенный для поверки средств измерений.
6.9. радиометрический эталонный источник бета- en reference beta
излучения: Закрытый радиометрический источник source
унифицированной конструкции на металлической
подложке с тонким герметизирующим покрытием,
являющийся мерой внешнего бета-излучения, а в
отдельных случаях, мерой активности радионуклидов,
предназначенный для поверки средств измерений.
6.10. радионуклидный эталонный источник en reference material
специального назначения: Закрытый радионуклидный
источник узкого целевого назначения, отличающийся
от унифицированных источников, предназначенный для
градуировки средств измерений при испытаниях.
6.11. спектрометрический эталонный источник гамма- en reference
излучения: Закрытый радионуклидный точечный spectrometric
источник унифицированной конструкции, gamma-source
предназначенный для использования в качестве меры
активности радионуклидов, а с использованием
табличных данных схем распада нуклида - в качестве
меры потока фотонов определенной энергии.
6.12. объемный источник [проба, образец]: en environmental or
Непереработанная проба промышленной или окружающей industrial sample
среды или источник, имитирующий пробу среды.
6.13. радионуклидный дозиметрический источник en radionuclide
фотонного излучения: Закрытый радионуклидный dosimetric source
источник, предназначенный для использования в
качестве меры мощности кермы в воздухе (мощности
экспозиционной дозы) рентгеновского и/или гамма-
излучения в установленной геометрии измерения.
6.14. радионуклидный дозиметрический источник бета- en dosimetric beta-
излучения: Закрытый радионуклидный источник, source
предназначенный для использования в качестве меры
мощности поглощенной дозы бета-излучения в
установленной геометрии.
6.15. устройство [источник], генерирующее en generated facility
ионизирующее излучение: Электрофизическое
устройство, в котором ионизирующее излучение
возникает за счет изменения скорости заряженных
частиц, их аннигиляции или ядерных реакций.
6.16. радионуклидный источник нейтронов спонтанного en spontaneous
деления: Радионуклидный источник нейтронов, в fission neutron
котором нейтроны образуются в результате актов source
спонтанного деления ядер радиоактивного препарата.
6.17. фотонейтронный радионуклидный источник en photoneutron
нейтронов: Радионуклидный источник нейтронов, в source
котором нейтроны образуются в результате ядерных
реакций взаимодействия гамма-излучения
радиоактивного препарата с нерадиоактивным
материалом мишени.
6.18. радионуклидный источник нейтронов : en -neutron
Радионуклидный источник нейтронов, в котором source
нейтроны образуются в результате ядерных реакций
взаимодействия альфа-излучения радиоактивного
препарата с нерадиоактивным материалом мишени.
7. Методы измерений ионизирующих излучений
7.1. метод счета ионизирующих частиц: Метод, en counting method
основанный на измерении числа отдельных актов
взаимодействия ионизирующих частиц с веществом
чувствительного объема детектора.
7.2. метод -счета: Метод измерения активности en -counting
альфа-излучающих нуклидов в источнике, при котором
источник альфа-излучения на тонкой
электропроводящей пленке-подложке помещают внутрь
чувствительного объема пропорционального
газоразрядного -счетчика.
7.3. метод -счета в определенном телесном угле: en defined solid
Метод измерения активности источников альфа- angle alpha
излучающих нуклидов, осуществляемый в вакууме с counting
помощью альфа-счетчика, регистрирующего частицы,
испускаемые источником внутри телесного угла,
заданного диафрагмой и расстоянием от входного
окна счетчика до источника.
7.4. метод -счета: Метод измерения активности en -counting
бета-излучающих нуклидов в источнике, при котором
источник бета-излучения на тонкой
электропроводящей пленке-подложке помещают внутрь
чувствительного объема пропорционального
газоразрядного -счетчика.
7.5. метод -счета в большом пропорциональном en large area
счетчике: Метод измерения внешнего излучения windowless
(потока частиц) альфа- или бета-источников с proportional
помощью пропорционального газоразрядного - counter
счетчика с большой чувствительной поверхностью,
при котором источник устанавливают вместо окна
счетчика.
7.6. метод совпадений: Метод измерения активности en coincidence method
радионуклида в источнике, применяемый для
радионуклидов, испускающих при распаде
одновременно два вида частиц или фотонов, и
основанный на счете импульсов от двух детекторов в
каждом канале раздельно и импульсов, совпадающих
по времени.
7.7. метод совпадений: Метод совпадений, en coincidence
используемый для измерений активности бета-гамма-
излучающих нуклидов в источниках, при котором
для регистрации бета-частиц применяют
пропорциональный газоразрядный или
сцинтилляционный -счетчик.
7.8. метод совпадений: en 
Метод совпадений, используемый для измерений coincidence
активности альфа-гамма излучающих нуклидов
в источниках, при котором для регистрации
альфа-частиц применяется пропорциональный
газоразрядный или сцинтилляционный -счетчик
(или -счетчик).
7.9. индикаторно-экстраполяционный метод: Метод en efficiency
измерения активности электронно-захватных или tracer counting
"чистых" бета-излучающих радионуклидов в
растворах, заключающийся во введении в растворы
радионуклида - метки в виде аликвоты эталонного
раствора бета-гамма-излучающего нуклида и
последующем применении метода совпадений с
экстраполяцией результатов к эффективности бета-
счетчика, равной 1.
7.10. метод -счета: Метод измерения активности en gamma counting in
гамма-излучающих радионуклидов в источниках, crystal well type
заключающийся в помещении источника в колодец
сцинтилляционного детектора больших размеров для
обеспечения высокой эффективности регистрации
излучения.
7.11. сцинтилляционный метод: Метод измерений, en scintillation
основанный на регистрации световых вспышек - method
сцинтилляций, возникающих в сцинтилляционном
детекторе под воздействием ионизирующего
излучения.
7.12. метод жидкого сцинтилляционного счетчика: en internal liquid
Метод измерения удельной активности растворов scintillation
альфа- и бета-излучающих нуклидов, заключающийся counter
во введении аликвоты раствора в жидкий
сцинтиллятор и последующем измерении скорости
счета импульсов сцинтилляционного счетчика с
экстраполяцией результатов к эффективности
счетчика, равной 1.
7.13. метод внутреннего газового наполнения: en internal gas
Метод измерения активности или удельной активности counting
газообразного радионуклидного образца путем его
введения в рабочий газ газоразрядного
пропорционального счетчика или системы счетчиков
разной длины и последующего счета импульсов
регистрации частиц.
7.14. ионизационный метод: Метод, основанный на en ionizing method
измерении ионизационного эффекта, возникающего в
веществе чувствительного объема ионизационного
детектора под воздействием ионизирующего
излучения.
7.15. метод градуированной ионизационной камеры: en efficiency of
Метод измерения активности радионуклидов в ionization chamber
унифицированных образцах (ампулах) с помощью
ионизационной камеры, отградуированной для этих
нуклидов.
7.16. спектрометрический метод: Метод, основанный en spectrometric
на измерении распределения измеряемой method
характеристики ионизирующего излучения, обычно
энергии частиц или фотонов, по заданному
параметру.
7.17. метод градуированного -спектрометра: en efficiency of -
Метод измерения активности радионуклидов в источнике ray spectrometers
(образце, пробе) с помощью -спектрометра,
градуированного в единицах активности
радионуклидов.
7.18. калориметрический метод: Метод измерения en calorimetric
активности нуклида в образце, ампуле, основанный method
на измерении в калориметре тепловой энергии
полного поглощения частиц и фотонов с
использованием табличного значения средней энергии
на распад для измеряемого радионуклида.
7.19. термолюминесцентный метод: Метод измерения, en thermoluminescent
основанный на измерении люминесценции при method
термостимулированном высвобождении энергии,
возникающей в люминофоре под воздействием
ионизирующего излучения.
7.20. фотографический метод: Метод, основанный en photographic
на измерении изменения оптической плотности method
светочувствительного материала под воздействием
ионизирующего излучения.
7.21. химический метод: Метод, основанный на en chemical method
измерении концентрации продуктов радиационно-
химических реакций в химическом детекторе под
воздействием ионизирующего облучения.
7.22. фотолюминесцентный метод: Метод, основанный en photoluminescent
на измерении люминесценции детектора при method
фотостимулированном освобождении энергии,
возникающей в люминофоре под воздействием
ионизирующего излучения.
7.23. метод ядерных реакций: Метод, основанный на en nuclear reactions
измерении активности радионуклидов или числа и/или method
энергии ионизирующих частиц, образующихся в
результате ядерной реакции между ионизирующим
излучением и веществом чувствительного объема
детектора.
7.24. метод активации: Метод измерения плотности en activation method
потока нейтронов, основанный на измерении
активности радионуклида, образовавшегося в
результате взаимодействия нейтронов с материалом
детектора.
7.25. метод осколков деления: Метод измерения en fission fragments
плотности потока нейтронов, основанный на method
измерении числа осколков деления, образующихся под
воздействием нейтронов в ионизационной камере с
известным количеством делящегося материала.
7.26. метод регистрации сопутствующих частиц: en associated
Метод измерения потока нейтронов, основанный на particles method
измерении числа заряженных частиц, образующихся в
ядерных реакциях одновременно с нейтронами.
7.27. метод протонов отдачи: Метод измерения en recoil proton
плотности потока нейтронов, основанный на methods
измерении числа протонов, образовавшихся в
результате упругого рассеяния нейтронов на ядрах
материала водородосодержащего детектора.
7.28. метод интегрирования пространственного en neutron fluency
распределения плотности потока нейтронов: Метод rate spatial
измерения потока нейтронов радионуклидных distribution
источников, основанный на измерении и последующем integration method
интегрировании пространственного распределения
плотности потока нейтронов.
7.29. метод замедлителя: Метод измерения потока en moderator method
нейтронов, основанный на регистрации тепловых
нейтронов, образовавшихся в результате
термализации быстрых нейтронов, испущенных из
источника, помещенного в протяженный замедлитель.
8. Средства измерений ионизирующих излучений
8.1. радиометр: Прибор, предназначенный для en radiometer
измерения радиометрических физических величин -
плотности потока частиц или фотонов, объемной,
удельной активности радионуклидов в аэрозолях,
газах, жидкостях.
8.2. спектрометр: Прибор, предназначенный для en spectrometer
измерения энергии частиц или фотонов, испускаемых
радиоактивными веществами.
8.3. измеритель дозы: Прибор, предназначенный для en dose meter
измерения дозы: экспозиционной, поглощенной в
воздухе, воде, ткани; эквивалентной, амбиентной,
направленной, индивидуальной, кермы в воздухе.
8.4. измеритель мощности дозы: Прибор, en dose rate meter
предназначенный для измерения мощности дозы.
8.5. дозиметр: Прибор, объединяющий функции en dosimeter
измерителя дозы и мощности дозы.
8.6. дозиметр индивидуальный: Измеритель дозы или en personal dosimeter
дозиметр, носимый на туловище или на конечности
тела человека, предназначенный для измерения
индивидуального эквивалента дозы ,
, , получаемой человеком.
8.7. монитор ионизирующего излучения: Средство en ionizing radiation
измерений, предназначенное для контроля изменения monitor
радиационных параметров окружающей среды и
техногенных источников излучений.
8.8/ индикатор ионизирующего излучения: en ionizing
Устройство, не являющееся средством измерения, radiation indicator
отображающее изменение какого-либо радиационного
параметра контролируемого технического процесса
или объекта посредством светового или звукового
сигнала или аналоговой индикации в форме,
удобной для непосредственного восприятия человеком.
Алфавитный указатель терминов на русском языке
активность радионуклида в источнике 3.1
активность радионуклида в источнике объемная 3.3
активность радионуклида в источнике поверхностная 3.4
активность радионуклида в источнике удельная 3.2
альфа-излучение 2.16
бета-излучение 2.17
гамма-излучение 2.12
доза амбиентная 5.6
доза индивидуальная 5.9
доза направленная 5.8
доза поглощенная 3.11
доза средняя поглощенная в органе или ткани 5.1
доза эквивалентная в органе или ткани 5.2
доза эквивалентная, ожидаемая при внутреннем облучении 5.3
доза экспозиционная фотонного излучения 3.9
дозиметр 8.5
дозиметр индивидуальный 8.6
излучение импульсное 2.10
излучение ионизирующее 2.1
излучение ионизирующее изотропное 2.8
излучение ионизирующее косвенное 2.3
излучение ионизирующее моноэнергетическое 2.4
излучение ионизирующее направленное 2.7
излучение ионизирующее немоноэнергетическое 2.5
излучение ионизирующее непосредственное 2.2
излучение ионизирующее смешанное 2.6
излучение источника нейтронов внешнее 3.8
излучение источника потока нейтронов внешнее 3.8
излучение непрерывное 2.9
излучение рентгеновское 2.13
излучение тормозное 2.14
излучение фотонное 2.11
излучение характеристическое 2.15
измеритель дозы 8.3
измеритель мощности дозы 8.4
индикатор ионизирующего излучения 8.8
источник гамма-излучения эталонный спектрометрический 6.11
источник, генерирующий ионизирующее излучение 6.15
источник объемный 6.12
источник радиометрический эталонный альфа-излучения 6.8
источник радиометрический эталонный бета-излучения 6.9
источник радионуклидный 6.1
источник радионуклидный дозиметрический бета-излучения 6.14
источник радионуклидный дозиметрический фотонного излучения 6.13
источник радионуклидный закрытый 6.3
источник радионуклидный нейтронов 6.18
источник радионуклидный нейтронов спонтанного деления 6.16
источник радионуклидный открытый 6.4
источник радионуклидный радиометрический 6.2
источник радионуклидный специального назначения эталонный 6.10
источник радионуклидный точечный 6.5
источник нейтронов радионуклидный фотонейтронный 6.17
источник радионуклидный эталонный 6.6
керма 3.10
коэффициент гомогенности 4.19
коэффициент передачи энергии линейный 4.10
коэффициент передачи энергии массовый 4.11
коэффициент поглощения энергии линейный 4.12
коэффициент поглощения энергии массовый 4.13
метод -счета в определенном телесном угле 7.3
метод активации 7.24
метод -счета в большом пропорциональном счетчике 7.5
метод совпадений 7.7
метод совпадений 7.8
метод -счета 7.2
метод -счета 7.4
метод -счета 7.10
метод внутреннего газового наполнения 7.13
метод градуированного -спектрометра 7.17
метод градуированной ионизационной камеры 7.15
метод жидкого сцинтилляционного счетчика 7.12
метод замедлителя 7.29
метод индикаторно-экстраполяционный 7.9
метод интегрирования пространственного распределения 7.28
плотности потока нейтронов
метод ионизационный 7.14
метод калориметрический 7.18
метод осколков деления 7.25
метод отдачи протонов 7.27
метод регистрации сопутствующих частиц 7.26
метод совпадений 7.6
метод спектрометрический 7.16
метод сцинтилляционный 7.11
метод счета ионизирующих частиц 7.1
метод термолюминесцентный 7.19
метод фотографический 7.20
метод фотолюминесцентный 7.22
метод химический 7.21
метод ядерных реакций 7.23
монитор ионизирующего излучения 8.7
мощность дозы амбиентного эквивалента 5.7
мощность дозы эквивалента 5.5
образец 6.12
передача энергии линейная [ЛПЭ] 4.5
плотность потока фотонов 3.7
плотность потока частиц 3.7
плотность потока энергии 4.9
поток нейтронов 3.8
поток фотонов 3.5
поток частиц 3.5
поток энергии 4.7
проба 6.12
радиометр 8.1
раствор радионуклидов эталонный 6.7
слой половинного ослабления 4.18
спектр ионизирующего излучения энергетический 4.14
спектрометр 8.2
устройство, генерирующее ионизирующее излучение 6.15
флюенс частиц 3.6
флюенс фотонов 3.6
флюенс энергии 4.8
фон ионизирующего излучения 2.18
эквивалент дозы 5.4
эквивалент дозы амбиентный 5.6
эквивалент дозы направленный 5.8
эквивалент индивидуальный дозы 5.9
энергия бета-излучения граничная 4.16
энергия бета-частиц средняя 4.15
энергия излучения 4.1
энергия переданная 4.3
энергия передачи 4.2
энергия средняя переданная 4.4
энергия удельная (переданная) 4.6
энергия фотонного излучения эффективная 4.17
Алфавитный указатель терминов на английском языке
-neutron source 6.18
coincidence 7.8
-counting 7.2
-counting 7.4
coincidence 7.7
absorbed dose 3.11
activation method 7.24
alpha radiation 2.16
ambient dose equivalent 5.6
ambient dose equivalent rate 5.7
associated particles method 7.26
background radiation 2.18
beta-particles mean energy 4.15
beta radiation 2.17
bremsstrahlung radiation 2.14
calorimetric method 7.18
characteristic radiation 2.15
chemical method 7.21
coincidence method 7.6
continuous radiation 2.9
counting method 7.1
defined solid angle alpha counting 7.3
directional dose equivalent 5.8
directional ionizing radiation 2.7
directly ionizing radiation 2.2
dose equivalent 5.4
dose equivalent rate 5.5
dose meter 8.3
dose rate meter 8.4
dosimeter 8.5
dosimetric beta-source 6.14
effective photon radiation energy 4.17
efficiency of ionization chamber 7.15
efficiency of -ray spectrometers 7.17
efficiency tracer counting 7.9
emission rate (neutron source strength) 3.8
energy deposit 4.2
energy distribution of particles (photons) number 4.14
energy fluence 4.8
energy fluence rate 4.9
energy flux 4.7
energy imparted 4.3
environmental or industrial sample 6.12
expected equivalent dose 5.3
exposure 3.9
fission fragments method 7.25
fluence 3.6
fluence rate [flux density] 3.7
flux 3.5
gamma counting in crystal well type 7.10
gamma radiation 2.12
generated facility 6.15
half value layer [HVL] 4.18
homogeneity coefficient 4.19
photon radiation 2.11
indirect ionizing radiation 2.3
internal gas counting 7.13
internal liquid scintillation counter 7.12
ionizing method 7.14
ionizing radiation 2.1
ionizing radiation indicator 8.8
ionizing radiation monitor 8.7
isotropic ionizing radiation 2.8
kerma 3.10
large area windowless proportional counter 7.5
linear energy absorption coefficient 4.12
linear energy transfer [LET] 4.5
linear energy transfer coefficient 4.10
mass energy absorption coefficient 4.13
mass energy transfer coefficient 4.11
maximum energy of beta-radiation 4.16
mean energy imparted 4.4
mixed ionizing radiation 2.6
moderator method 7.29
monoenergetic ionizing radiation 2.4
neutron fluency rate spatial distribution integration method 7.28
neutron source strength 3.8
nuclear reactions method 7.23
organ dose 5.1
organ equivalent dose 5.2
personal dose equivalent 5.9
personal dosimeter 8.6
photographic method 7.20
photoluminescent method 7.22
photon radiation 2.11
photoneutron source 6.17
polyenergetic ionizing radiation 2.5
pulse radiation 2.10
radiant energy 4.1
radioactivity 3.1
radiometer 8.1
radionuclide bare [open] source 6.4
radionuclide dosimetric source 6.13
radionuclide point source 6.5
radionuclide radiometric source 6.2
radionuclide sealed source 6.3
radionuclide source 6.1
recoil proton methods 7.27
reference (standard) nuclide source 6.6
reference (standard) radionuclide solution 6.7
reference alpha source 6.8
reference beta source 6.9
reference material 6.10
reference spectrometric gammia-source 6.11
scintillation method 7.11
specific energy (imparted) 4.6
specific radioactivity 3.2
spectrometer 8.2
spectrometric method 7.16
spontaneous fission neutron source 6.16
surface radioactivity 3.4
thermoluminescent method 7.19
volume radioactivity 3.3
X-radiation 2.13
X-ray 2.13
Приложение А
(обязательное)
ПРАВИЛА ПОСТРОЕНИЯ ТЕРМИНОВ
А.1. Термины "ионизирующее излучение", "излучение" могут быть заменены терминами, указывающими вид излучения или частиц.
Пример - "поток электронов", "плотность потока нейтронов", "поток энергии тормозного излучения", "поглощенная доза бета-излучения".
А.2. Слова "альфа", "бета" и "гамма" в терминах могут быть заменены соответствующими буквами греческого алфавита.
А.3. Термин "радионуклид" может быть заменен названием или символом конкретного радионуклида.
Пример - "активность ", "удельная активность ".
А.4. Термин "метод совпадений заряженных частиц и фотонов" в случае регистрации заряженных частиц -счетчиком дополняют указанием о телесном угле.
Пример - "метод -совпадений", "метод -совпадений".
А.5. Термин "измерение характеристик ионизирующих излучений" в обоснованных случаях заменяют термином, уточняющим вид измеряемой характеристики.
Пример - "ионизационный метод измерения экспозиционной дозы", "калориметрический метод измерения активности радионуклидов", "термолюминесцентный метод измерения поглощенной дозы".
А.6. Слова "ионизирующее излучение" в термине "измерение ионизирующего излучения" могут быть заменены словами, уточняющими вид измеряемой величины.
Пример - "измерение активности радионуклидов", "измерение поглощенной дозы излучения", "измерение потока ионизирующих частиц".
Приложение Б
(справочное)
ПЕРЕЧЕНЬ ИСТОЧНИКОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПОДБОРЕ
АНГЛИЙСКИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ ТЕРМИНОВ
1 Fundamental Quantities and Units for Ionizing
Radiation, ICRU REPORT, 60, 1998
2 International atomic energy agency, Handbook on Calibration of
Radiation Protection Monitoring Instruments, Technical Reports Series
No. 133, IAEA, Vienna (1971)
3 International commission on radiation units and measurements,
Determination of Dose Equivalents Resulting from External Radiation
Sources - Part 1, Rep. ICRU-39, Bethesda, MD (1985)
4 International commission on radiation units and measurements,
Determination of Dose Equivalents Resulting from External Radiation
Sources - Part 2, Rep. ICRU-43, Bethesda, MD (1988)
5 International commission on radiation units and measurements,
Measurement of Dose Equivalents from External Photon and Electron
Radiations, Rep. ICRU-47, Bethesda, MD (1992)
6 International commission on radiation units and measurements,
Quantities and Units in Radiation Protection Dosimetry, Rep. ICRU-51,
Bethesda, MD (1993)
7 International organisation for standartisation, Reference Sources for
the Calibration of Surface Contamination Monitors - Beta-Emitters
(Maximum Beta Energy Greater than 0,15 MeV) and Alpha Emitters, Draft
Standard, ISO/DIS 8769, Geneva (1986)
8 International standards commission on radiological protection,
Recommendations of International Commission on Radiological
Protection, Publication 60, Annals of the ICRP 27, Nos 1 - 3, Pergamon
Press, London and New York (1991)
9 International organisation for standardisation, X and Gamma Reference
Radiations for Calibrating Dose Meters and for Determining Their
Response as a Function of Photon Energy - Characteristics of the
Radiations and their Methods of Production, ISO Standard 4037-1,
Geneva (1995)
10 International organisation for standardisation, Reference Photon
Radiations - Dosimetry of X and Gamma Reference Radiations for
Radiation Protection over the Energy Range from 8 keV to 1,3 MeV and
fromi 4 MeV to 9 Mev, ISO/DIS 4037-2, Geneva (1995)
11 International organisation for standardisation, Reference Photon
Radiations - Calibration of Area and Personnel Dosemeters and the
Determination of their Response as a Function of Energy and Angle of
Incidence, ISO/DIS 4037-3, Geneva (1995)
12 International organisation for standardisation, Sealed Radioaktive
Sources - General, ISO Standard 1677, Geneva (1977)
13 International organisation for standardisation, Reference Beta
Radiations for Calibrating Dosemeters and Doseratemeters and for
Determining their Response as a Function of Beta Radiation Energy,
ISO Standard 6980 (E), Geneva (1984)
14 International standards organisation, Neutron Reference Radiations
for Calibrating Neutron Measuring Devices Used for Radiation
Protection Purposes and for Determining their Response as a Function
of Neutron Energy, Draft Standard ISO/DIS 8529, Part 1:ISO, Geneva
(1986)
15 International standards organisation, Reference Neutrons Radiation
Calibration of Area and Personal Dosimeters and the Determination of
Their Response as a Function of Neutron Energy and Angle of
Incidence, Draft Standard ISO/DIS 8529, ISO, Geneva (1996)
16 International atomic energy agency, Neutron Monitoring for
Radiological Protection, Technical Reports Series No. 252, IAEA,
Vienna (1985)