{"id":12337,"date":"2019-12-16T21:20:05","date_gmt":"2019-12-16T21:20:05","guid":{"rendered":"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/was-ist-interne-dosimetrie-definition\/"},"modified":"2020-07-07T09:53:04","modified_gmt":"2020-07-07T09:53:04","slug":"was-ist-interne-dosimetrie-definition","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/de\/was-ist-interne-dosimetrie-definition\/","title":{"rendered":"Was ist interne Dosimetrie &#8211; Definition"},"content":{"rendered":"<div class=\"su-quote su-quote-style-default\">\n<div class=\"su-quote-inner su-u-clearfix su-u-trim\">Die Beurteilung der internen Dosimetrie beruht auf einer Vielzahl von \u00dcberwachungs-, Bioassay- oder Strahlungsbildgebungstechniken.\u00a0Interne Dosimetrie &#8211; Interne Exposition<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"su-divider su-divider-style-dotted\"><\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<figure id=\"attachment_24861\" class=\"wp-caption alignright\" aria-describedby=\"caption-attachment-24861\"><a href=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/ionizing-radiation-hazard-symbol-1.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"size-full wp-image-24861\" src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/ionizing-radiation-hazard-symbol-1.png\" alt=\"ionisierende Strahlung - Gefahrensymbol\" width=\"220\" height=\"192\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-24861\" class=\"wp-caption-text\">Ionisierende Strahlung &#8211; Gefahrensymbol<\/figcaption><\/figure>\n<p><strong>Die Strahlendosimetrie<\/strong>\u00a0ist die Messung, Berechnung und Bewertung der absorbierten Dosen und die Zuordnung dieser Dosen zu einzelnen Personen.\u00a0Es ist die Wissenschaft und Praxis, die versucht, bestimmte in einem Strahlungsfeld vorgenommene Ma\u00dfnahmen quantitativ mit chemischen und \/ oder biologischen Ver\u00e4nderungen in Beziehung zu setzen, die die Strahlung in einem Ziel hervorrufen w\u00fcrde.<\/p>\n<h2>Interne Dosimetrie<\/h2>\n<p>Wenn die Strahlungsquelle\u00a0<strong>in unserem K\u00f6rper ist<\/strong>\u00a0, sagen wir, ist es\u00a0<strong>innere Exposition<\/strong>\u00a0.\u00a0Die Aufnahme von radioaktivem Material kann auf verschiedenen Wegen erfolgen, z. B. durch Aufnahme von radioaktiver Kontamination in Lebensmitteln oder Fl\u00fcssigkeiten.\u00a0Der Schutz vor innerer Exposition ist komplizierter.\u00a0Die meisten Radionuklide geben Ihnen viel mehr Strahlendosis, wenn sie irgendwie in Ihren K\u00f6rper eindringen k\u00f6nnen, als wenn sie drau\u00dfen bleiben w\u00fcrden.\u00a0<strong>Die<\/strong>\u00a0Beurteilung der\u00a0<strong>internen Dosimetrie<\/strong>\u00a0beruht auf einer Vielzahl von \u00dcberwachungs-, Bioassay- oder Strahlungsbildgebungstechniken.<\/p>\n<p>Siehe auch:\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/radiation-protection\/protection-from-exposures\/internal-dose-uptake\/\">Interne Dosisaufnahme<\/a><\/p>\n<h2>Medizinische Dosimetrie<\/h2>\n<p><strong>Medizinische Dosimetrie<\/strong>\u00a0ist die Berechnung der Energiedosis und die Optimierung der Dosisabgabe bei medizinischen Untersuchungen und Behandlungen.\u00a0Im Allgemeinen ist die Strahlenexposition bei medizinischen diagnostischen Untersuchungen gering (insbesondere bei diagnostischen Anwendungen).\u00a0Die Dosen k\u00f6nnen auch hoch sein (nur f\u00fcr therapeutische Zwecke), m\u00fcssen jedoch in jedem Fall immer durch die Vorteile einer genauen Diagnose m\u00f6glicher Krankheitszust\u00e4nde oder durch die Vorteile einer genauen Behandlung gerechtfertigt sein.\u00a0Diese Dosen umfassen Beitr\u00e4ge aus der medizinischen und zahn\u00e4rztlichen Radiologie (diagnostische R\u00f6ntgenstrahlen), der klinischen Nuklearmedizin und der Strahlentherapie.\u00a0<strong>Medizinische Dosimetrie<\/strong>wird oft von einem professionellen Gesundheitsphysiker mit einer speziellen Ausbildung auf diesem Gebiet durchgef\u00fchrt.\u00a0Um die Abgabe einer Strahlentherapie zu planen, wird die von den Quellen erzeugte Strahlung \u00fcblicherweise mit prozentualen Tiefendosis-Kurven und Dosisprofilen charakterisiert, die von einem medizinischen Physiker gemessen werden.<\/p>\n<p>Die medizinische Verwendung ionisierender Strahlung bleibt ein sich schnell \u00e4nderndes Feld.\u00a0In jedem Fall muss die N\u00fctzlichkeit ionisierender Strahlung mit ihren Gefahren in Einklang gebracht werden.\u00a0Heutzutage wurde ein Kompromiss gefunden und die meisten Anwendungen der Strahlung werden optimiert.\u00a0Es ist heutzutage fast unglaublich, dass R\u00f6ntgenstrahlen einmal verwendet wurden, um das richtige Paar Schuhe zu finden (z. B. Schuhputz-Durchleuchtung).\u00a0In den letzten Jahren durchgef\u00fchrte Messungen zeigen, dass die Fu\u00dfdosen bei einer Exposition von 20 Sekunden im Bereich von 0,07 bis 0,14 Gy lagen.\u00a0Diese Praxis wurde eingestellt, als die Risiken ionisierender Strahlung besser verstanden wurden.<\/p>\n<p>Siehe auch:\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/radiation-protection\/sources-of-radiation\/man-made-sources-of-radiation\/medical-exposures\/\">Medizinische Expositionen<\/a><\/p>\n<h2>Ganzk\u00f6rperz\u00e4hlung<\/h2>\n<p>Ein\u00a0<strong>Ganzk\u00f6rperz\u00e4hler<\/strong>\u00a0ist ein Instrument, das die Menge an\u00a0<strong>Gamma-emittierenden Radionukliden<\/strong>\u00a0im K\u00f6rper\u00a0misst\u00a0(dh es ist ein\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/radiation-detection\/gamma-spectroscopy\/gamma-ray-spectroscope\/\">Gammaspektrometer<\/a>\u00a0).\u00a0In kerntechnischen Anlagen werden diese Z\u00e4hler zur Messung der Radioaktivit\u00e4t im menschlichen K\u00f6rper verwendet, dh zur Messung der\u00a0<strong>inneren Kontamination<\/strong>.\u00a0Dies ist nicht zu verwechseln mit einem \u201eGanzk\u00f6rper-Monitor\u201c, der zur \u00dcberwachung des Ausstiegs von Personen verwendet wird. Dies ist der Begriff, der im Strahlenschutz f\u00fcr die \u00dcberpr\u00fcfung der \u00e4u\u00dferen Kontamination eines ganzen K\u00f6rpers einer Person verwendet wird, die einen durch radioaktive Kontamination kontrollierten Bereich verl\u00e4sst.\u00a0Ganzk\u00f6rperz\u00e4hler sind sehr empfindliche Ger\u00e4te und daher h\u00e4ufig von gro\u00dfen Mengen an Bleiabschirmung umgeben, um die Hintergrundstrahlung zu reduzieren.\u00a0Ein Ganzk\u00f6rperz\u00e4hler besteht beispielsweise aus einer Standkabine mit zwei\u00a0<strong>gro\u00dffl\u00e4chigen\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/radiation-detection\/scintillation-counter-scintillation-detector\/naitl-scintillation-counter\/\">NaI-Szintillationsdetektoren<\/a><\/strong>\u00a0.\u00a0Der obere Detektor \u00fcberwacht die Lunge, der untere den Magen-Darm-Trakt.<\/p>\n<p><span>Es muss beachtet werden, dass alle Menschen\u00a0<\/span><strong><span>von Geburt an<\/span><\/strong><span>\u00a0auch einige radioaktive Isotope\u00a0<strong>in ihrem K\u00f6rper haben<\/strong>\u00a0.\u00a0Diese Isotope sind insbesondere\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/radiation-protection\/sources-of-radiation\/internal-source-of-radiation\/potassium-40-radiation-dose\/\"><strong><span>Kalium-40<\/span><\/strong><\/a><span>\u00a0, Kohlenstoff-14 und auch die Isotope von Uran und Thorium.\u00a0Die durchschnittliche j\u00e4hrliche Strahlendosis f\u00fcr eine Person aus anderen internen radioaktiven Materialien als Radon betr\u00e4gt etwa\u00a0<\/span><strong><span>0,3 mSv \/ Jahr,<\/span><\/strong><span>\u00a0wovon:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span>2 mSv \/ Jahr stammen aus Kalium-40,<\/span><\/li>\n<li><span>12 mSv \/ Jahr stammen aus der Uran- und Thoriumreihe,<\/span><\/li>\n<li><span>12 \u03bcSv \/ Jahr stammen aus Kohlenstoff-40.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span>Die Variation der Strahlendosis von einer Person zur anderen ist nicht so gro\u00df, wird aber auch von einem Ganzk\u00f6rperz\u00e4hler erfasst.<\/span><\/p>\n<h3><span>Gammaspektroskopie<\/span><\/h3>\n<p><span>Wie bereits geschrieben, wird das Studium und die Analyse von Gammastrahlenspektren f\u00fcr wissenschaftliche und technische Zwecke als Gammaspektroskopie bezeichnet, und Gammastrahlenspektrometer sind die Instrumente, die solche Daten beobachten und sammeln.\u00a0Ein Gammastrahlenspektrometer (GRS) ist ein hoch entwickeltes Ger\u00e4t zur Messung der Energieverteilung von Gammastrahlung.\u00a0F\u00fcr die Messung von Gammastrahlen \u00fcber mehreren hundert keV gibt es zwei Detektorkategorien von gro\u00dfer Bedeutung,\u00a0\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/radiation-detection\/scintillation-counter-scintillation-detector\/naitl-scintillators\/\"><strong><span>anorganische Szintillatoren wie NaI (Tl) &#8211;<\/span><\/strong><\/a><span>\u00a0\u00a0und\u00a0\u00a0<\/span><strong><span>Halbleiterdetektoren<\/span><\/strong><span>.\u00a0In den vorhergehenden Artikeln haben wir die Gammaspektroskopie unter Verwendung eines Szintillationsdetektors beschrieben, der aus einem geeigneten Szintillatorkristall, einer Fotovervielfacherr\u00f6hre und einer Schaltung zum Messen der H\u00f6he der vom Fotovervielfacher erzeugten Impulse besteht.\u00a0Die Vorteile eines Szintillationsz\u00e4hlers sind seine Effizienz (gro\u00dfe Gr\u00f6\u00dfe und hohe Dichte) und die m\u00f6glichen hohen Pr\u00e4zisions- und Z\u00e4hlraten.\u00a0Aufgrund der hohen Atomzahl von Jod f\u00fchrt eine gro\u00dfe Anzahl aller Wechselwirkungen zu einer vollst\u00e4ndigen Absorption der Gammastrahlenenergie, so dass der Photofraktion hoch ist.<\/span><\/p>\n<figure id=\"attachment_26112\" class=\"wp-caption alignright\"><\/figure>\n<figure id=\"attachment_26112\" class=\"wp-caption alignright\" aria-describedby=\"caption-attachment-26112\"><a href=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/HPGe-Detector-Germanium.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"lazy-loaded wp-image-26112 size-medium\" src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/HPGe-Detector-Germanium-300x204.png\" alt=\"HPGe Detektor - Germanium\" width=\"300\" height=\"204\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/HPGe-Detector-Germanium-300x204.png\" data-srcset=\"\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-26112\" class=\"wp-caption-text\"><span>HPGe-Detektor mit LN2-Kryostat Quelle: canberra.com<\/span><\/figcaption><\/figure>\n<p><span>Wenn jedoch eine\u00a0\u00a0<\/span><strong><span>perfekte Energieaufl\u00f6sung<\/span><\/strong><span>\u00a0\u00a0erforderlich ist, m\u00fcssen wir einen\u00a0<\/span><strong><span>Detektor<\/span><\/strong><span>\u00a0auf\u00a0\u00a0<strong>Germaniumbasis<\/strong>\u00a0wie den\u00a0\u00a0<\/span><strong><span>HPGe-Detektor verwenden<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0Halbleiterdetektoren auf Germaniumbasis werden am h\u00e4ufigsten dort eingesetzt, wo eine sehr gute Energieaufl\u00f6sung erforderlich ist, insbesondere f\u00fcr die\u00a0\u00a0<\/span><strong><span>Gammaspektroskopie<\/span><\/strong><span>\u00a0sowie f\u00fcr die\u00a0\u00a0<\/span><strong><span>R\u00f6ntgenspektroskopie<\/span><\/strong><span>.\u00a0In der Gammaspektroskopie wird Germanium bevorzugt, da seine Ordnungszahl viel h\u00f6her als die von Silizium ist und die Wahrscheinlichkeit einer Gammastrahlenwechselwirkung erh\u00f6ht.\u00a0Dar\u00fcber hinaus hat Germanium eine niedrigere durchschnittliche Energie, die zur Erzeugung eines Elektron-Loch-Paares erforderlich ist, n\u00e4mlich 3,6 eV f\u00fcr Silizium und 2,9 eV f\u00fcr Germanium.\u00a0Dies bietet letzteren auch eine bessere Energieaufl\u00f6sung.\u00a0Das FWHM (volle Breite bei halbem Maximum) f\u00fcr Germaniumdetektoren ist eine Funktion der Energie.\u00a0F\u00fcr ein 1,3-MeV-Photon betr\u00e4gt die FWHM 2,1 keV, was sehr niedrig ist.<\/span><\/p>\n<\/div>\n<p>&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.<\/p>\n<p>Dieser Artikel basiert auf der maschinellen \u00dcbersetzung des englischen Originalartikels. Weitere Informationen finden Sie im Artikel auf Englisch. Sie k\u00f6nnen uns helfen. Wenn Sie die \u00dcbersetzung korrigieren m\u00f6chten, senden Sie diese bitte an: translations@nuclear-power.com oder f\u00fcllen Sie das Online-\u00dcbersetzungsformular aus. Wir bedanken uns f\u00fcr Ihre Hilfe und werden die \u00dcbersetzung so schnell wie m\u00f6glich aktualisieren. Danke.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Die Beurteilung der internen Dosimetrie beruht auf einer Vielzahl von \u00dcberwachungs-, Bioassay- oder Strahlungsbildgebungstechniken.\u00a0Interne Dosimetrie &#8211; Interne Exposition Ionisierende Strahlung &#8211; Gefahrensymbol Die Strahlendosimetrie\u00a0ist die Messung, Berechnung und Bewertung der absorbierten Dosen und die Zuordnung dieser Dosen zu einzelnen Personen.\u00a0Es ist die Wissenschaft und Praxis, die versucht, bestimmte in einem Strahlungsfeld vorgenommene Ma\u00dfnahmen quantitativ mit &#8230; <a title=\"Was ist interne Dosimetrie &#8211; Definition\" class=\"read-more\" href=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/de\/was-ist-interne-dosimetrie-definition\/\" aria-label=\"Mehr dazu unter Was ist interne Dosimetrie &#8211; Definition\">Weiterlesen<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[48],"tags":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v15.4 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Was ist interne Dosimetrie - Definition<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Die Beurteilung der internen Dosimetrie beruht auf einer Vielzahl von \u00dcberwachungs-, Bioassay- oder Strahlungsbildgebungstechniken. 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