목 적 : 전산화 단층촬영장치는 방사선을 이용한 질병의 진단에 중추적인 역할을 하는 장비이다. 시대의 흐름과 과학기술의 발달로 전산화 단층촬영장치도 그 발전을 거듭해왔고 앞으로도 전산화 단층촬영장치를 이용한 검사는 더욱더 증가하리라 생각된다. 검사의 증가와 함께 산란선에 노출될 기회가 많아질 것이라는 생각 또한 사실이다. 이에 전산화 단층촬영실의 제어실내 환자 보기창 앞과 환자 및 보호자들이 출입하는 출입문 외측 그리고 환자 검사 시 촬영실내에서의 산란선 발생률을 측정하였고 산란선의 피폭을 가장 최소화 할 수 있는 방법을 알아보고자 하였다. 대상 및 방법 : 2001년 11월부터 서울소재 13개 종합병원 및 대학병원에 설치 운용중인 전산화 단층촬영장치 25를 대상으로 하였다. 촬영조건은 피폭선량 측정시 제조업소에서 권고 하고있는 촬영조건을 사용하였고, 이때 피사체는 피폭선량 측정용 DALI CT 피폭선량 측정용 두부용 팬톰(${\phi}16\;cm$ Plexglas)과 복부용 팬톰(${\phi}32\;cm$ Plexglas)을 사용하였다. 산란선의 측정은 환경방사선 측정용 Survey Meter인 Radical Corporation, model $20{\times}5-1800$, Electrometer/Ion chamber, S/N 21740에 Reader(Radiation Monitor Controller model 2026)과 G-M Survey를 이용하였다. 산란선의 측정위치는 전산화 단층촬영실에서 방사선 작업종사자가 주로 활동하는 제어실내 환자 보기창 앞과 환자 및 보호자들이 출입하는 출입문 외측 그리고 피사체 스캔시 등선량중심점(isocenter)으로부터 100 cm되는 지점에서 측정하였다. 결 과 : 각 병원에서 설치 운용중인 전산화 단층촬영실내 작업환경은 해당병원의 상황에 따라 많은 차이를 보이고 있었고 산란선의 발생유무는 다음과 같았다. 1) 전산화 단층촬영장치의 등선량중심점(isocenter)에서부터 제어실내 환자 보기창 사이의 거리는 평균 377 cm이였고 이때 산란선은 거의 검출되지 않은 곳에서부터 약 100 mR/week까지 다양한 분포를 보였으나 주당 허용선량인 $2.58{\times}10^{-5}\;C/kg$(100 mR/week)이내의 조건을 만족하고 있었다. 2) 전산화 단층촬영장치의 등선량중심점(isocenter)에서부터 환자 및 보호자가 출입하는 출입문 외측까지의 거리는 평균 439cm이었고, 이때 산란선은 거의 검출되지 않은 곳부터 다양한 분포를 보였으나 대부분의 병원에서 주당허용선량인 $2.58{\times}10^{-6}\;C/kg$(10 mR/week)이내의 조건을 만족하고 있었다. 3) 피사체를 스캔할 때 등선량중심점(isocenter)에서부터 100 cm되는 곳에서의 산란선량은 장비에 따라 많은 차이가 있었다. 결 론 : 진단용 방사선발생장치에서 전산화 단층촬영장치의 이용은 나날이 증가하고 있고 다른 일반 X-선 촬영과 비교했을 때 진단영역이 매우 높지만 방사선으로 인한 피폭과 산란선에 노출될 가능성이 매우 높다. 전산화 단층촬영실에서 산란선으로부터 조금이라도 자유로워지기 위해서는 설계단계에서부터 충분한 공간 확보가 우선되어야하고 모든 검사에서 방사선사는 최소의 선량으로 최상의 영상을 제공할 수 있는 다양한 기술개발에 더욱 노력을 아끼지 말아야 할 것으로 생각된다.
Purpose : The purpose of this study was to investigate variability of doses with same exposure parameters and evaluate radiographic density according to the variability of doses. Materials and methods Twenty-eight MAX-GLS (Shinhung Co, Seoul, Korea), twenty-one D-60-5 (DongSeo Med, Seoul, Korea), and eleven REX-601 (Yoshida Dental MFG, Tokyo, Japan) dental x-ray machines were selected for this study Surface doses were measured under selected combinations of tube voltage, tube current, exposure time, and constant distance 42 cm from the focal spot to the surface of the Multi-O-meter (Unfors Instruments, Billdal, Sweden). Radiographic densities were measured on the films at maximum, minimum and mean surface doses of each brand of x-ray units. Results With MAX-GLS, the maximum surface doses were thirteen to fourteen times as much as the minimum surface doses. With D-60-S, the maximum surface doses were three to eight times as much as the minimum surface doses. With REX-601, the maximum surface doses were six to ten times as much as the minimum surface doses. The differences in radiographic densities among maximum, mean, and minimum doses were significant (p<0.01). Conclusion : The surface exposure doses of each x-ray machine at the same exposure parameters were different within the same manufacturer's machines.
Kim, B.H.;Kim, J.S.;Kim, J.L.;Chang, S.Y.;Cho, G.;McDonald, J.C.
Journal of Radiation Protection and Research
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제28권4호
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pp.327-335
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2003
The commercially available neutron survey meter, the REM500, which uses a tissue equivalent proportional counter (TEPC) and the self-constructed TEPC were used to determine the microdosimetric quantities of several neutron calibration fields at Korea Atomic Energy Research Institute (KAERI). Microdosimetric spectra, absorbed dose, dose equivalent as well as quality factor were derived and compared with several neutron fields which were produced by using the shadow objects to make neutron scattered and being used as a kind of realistic neutron calibration fields at KAERI. The response of REM500 as a function of mean energy was evaluated with these neutron fields using the counts measured and the predetermined reference value. The response of the self-made TEPC and the REM500 was compared using one of the neutron calibration filelds of a $^{252}Cf$ source. The reference quantities of scattered neutron calibration fields were determined using a Bonner Sphere (BS). The value of frequency-mean lineal energy, dose-mean lineal energy and quality factor of two $^{252}Cf$ sources (unmoderated and $D_2O$ moderated) were determined to check the differences in the reference neutron fields between KAERI and Pacific Northwest National Laboratory (PNNL, USA) and the results were in good agreement within 1%. It means that there is no big difference in dosimetric quantifies of neutron calibration fields of two laboratories.
Kim, Eun-Kyung;Han, Won-Jeong;Choi, Jin-Woo;Jung, Yun-Hoa;Yoon, Suk-Ja;Lee, Jae-Seo
Imaging Science in Dentistry
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제42권4호
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pp.237-242
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2012
Purpose: The objectives of this study were to survey the radiographic exposure parameters, to measure the patient doses for intraoral dental radiography nationwide, and thus to establish the diagnostic reference levels (DRLs) in intraoral dental X-ray examination in Korea. Materials and Methods: One hundred two intraoral dental radiographic machines from all regions of South Korea were selected for this study. Radiographic exposure parameters, size of hospital, type of image receptor system, installation duration of machine, and type of dental X-ray machine were documented. Patient entrance doses (PED) and dose-area products (DAP) were measured three times at the end of the exit cone of the X-ray unit with a DAP meter (DIAMENTOR M4-KDK, PTW, Freiburg, Germany) for adult mandibular molar intraoral dental radiography, and corrections were made for room temperature and pressure. Measured PED and DAP were averaged and compared according to the size of hospital, type of image receptor system, installation duration, and type of dental X-ray machine. Results: The mean exposure parameters were 62.6 kVp, 7.9 mA, and 0.5 second for adult mandibular molar intraoral dental radiography. The mean patient dose was 2.11 mGy (PED) and 59.4 $mGycm^2$ (DAP) and the third quartile one 3.07 mGy (PED) and 87.4 $mGycm^2$ (DAP). Doses at university dental hospitals were lower than those at dental clinics (p<0.05). Doses of digital radiography (DR) type were lower than those of film-based type (p<0.05). Conclusion: We recommend 3.1 mGy (PED), 87.4 $mGycm^2$ (DAP) as the DRLs in adult mandibular molar intraoral dental radiography in Korea.
Objectives: The purpose of this study was to evaluate airborne radon and thoron levels and estimate the effective doses of workers who made household goods and mattresses using monazite. Methods: Airborne radon and thoron concentrations were measured using continuous monitors (Rad7, Durridge Company Inc., USA). Radon and thoron concentrations in the air were converted to radon doses using the dose conversion factor recommended by the Nuclear Safety and Security Commission in Korea. External exposure to gamma rays was measured at the chest height of a worker from the source using real-time radiation instruments, a survey meter (RadiagemTM 2000, Canberra Industries, Inc., USA), and an ion chamber (OD-01 Hx, STEP Co., Germany). Results: When using monazite, the average concentration range of radon was $13.1-97.8Bq/m^3$ and thoron was $210.1-841.4Bq/m^3$. When monazite was not used, the average concentration range of radon was $2.6-10.8Bq/m^3$ and the maximum was $1.7-66.2Bq/m^3$. Since monazite has a higher content of thorium than uranium, the effects of thoron should be considered. The effective doses of radon and thoron as calculated by the dose conversion factor based on ICRP 115 were 0.26 mSv/yr and 0.76 mSv/yr, respectively, at their maximum values. The external radiation dose rate was $6.7{\mu}Sv/hr$ at chest height and the effective dose was 4.3 mSv/yr at the maximum. Conclusions: Regardless of the use of monazite, the total annual effective doses due to internal and external exposure were 0.03-4.42 mSv/yr. Exposures to levels higher than this value are indicated if dose conversion factors based on the recently published ICRP 137 are applied.
Purpose : To survey the radiographic examination protocol for lateral cephalometric radiographic examinations and to measure their patient doses in Korea and to compare the dose according to the size of hospital, the type of image receptor system, and the installation duration. Materials and Methods : The radiographic examination protocols (kVp, mA, and exposure time) for lateral cephalometric radiography were surveyed with 61 cephalometric radiographic equipments and their patient dose-area product (DAP) measured with a DAP meter (DIAMENTOR M4-KDK, PTW, Freiburg, Germany) for 51 cephalometric radiographic equipments. The radiographic examination protocols and patient doses were compared according to the size of hospital (university dental hospital, dental hospital, and dental clinic), the type of image receptor system (film-based, DR and CR type) and the installation duration, respectively. SPSS 12.0.1 for Windows (SPSS Inc., Chicago, USA) was used for independent t-test and ANOVA test. Results : The average protocols were 77.0 kVp, 12.7 mA, 6.2 second for cephalometric radiography. The average patient dose (DAP) was $128.0mGy\;cm^2$ and 3rd quartile dose (DAP) $161.1mGy\;cm^2$ for cephalometric radiography for adult male. There was no statistically significant difference at average patient DAP according to the size of hospital, the type of image receptor system, and the installation duration, repectively. Conclusion : The average patient dose was $128.0mGy\;cm^2$ and the third quartile patient dose $161.1mGy\;cm^2$ for lateral cephalometric radiography for adult male in Korea.
핵의학 체내검사 업무 단계 별 작업종사자의 피폭선량을 측정 및 분석하여 환자 검사 및 업무효율 저하를 발생시키지 않는 범위 내에서 종사자의 피폭선량을 최소로 감소할 수 있는 방법을 알아보고자 하였다. 방사성동위원소를 이용한 핵의학 체내검사 업무는 방사성 동위원소 분배, 방사성동위원소 주사($^{99m}Tc$, $^{18}F$-FDG), 환자 안내 및 검사로 이루어진다. RadEye-G10 측정기기(Thermo SCIENTIFIC)를 이용하여 각 업무 단계 별 피폭선량을 측정 및 분석 하였다. 방사성동위원소를 환자에게 주사하는 과정에서 많은 피폭이 발생하므로 작업종사자의 피폭선량을 최소로 줄일 수 있도록 외부피폭 방어에 대한 교육과 방사성동위원소 주사 시 보호구를 착용하도록 하였으며 주사 전 검사에 대한 설명 및 주의사항을 교육하여 주사 후 환자와의 대면시간을 단축하여 피폭선량을 줄이도록 하였다. 방사성동위원소 주사 시 보호구 착용 유무에 따른 피폭선량과 주사 전 검사에 대한 설명 및 주의사항 교육 유무에 따른 피폭선량을 측정하였다. 총 피폭선량은 icrosoft office Excel 2007을 이용하여 그래프로 나타내었으며 피폭선량의 차이는 SPSS program 12.0을 이용하여 wilcoxon signed ranks test로 분석 하였다. 이 때 p값이 0.01 이하인 경우 통계적으로 유의 하다고 판단하였다. $^{99m}Tc$-DPD 20 mCi를 보호구를 착용하고 주사 시 피폭되는 선량은 보호구를 착용하지 않고 주사 시 피폭되는 선량보다 88% 감소하였으며 통계적으로 유의한 차이가 있었다 (p<0.01). $^{18}F$-FDG 10 mCi를 보호구를 착용하고 주사 시 피폭되는 선량은 보호구를 착용하지 않고 주사 시 피폭되는 선량보다 26% 감소하였으나 통계적으로 유의한 차이는 없었다(p>0.01). $^{99m}Tc$-DPD 20 mCi를 주사 전 검사에 대한 설명 및 주의사항 교육 시 피폭되는 선량은 주사 후 검사에 대한 설명 및 주의사항 교육 시 피폭되는 선량보다 63% 감소하였으며 통계적으로 유의한 차이가 있었다(p<0.01). $^{18}F$-FDG 10 mCi를 주사 전 검사에 대한 설명 및 주의사항 교육 시 피폭 되는 선량은 주사 후 검사에 대한 설명 및 주의사항 교육 시 피폭되는 선량보다 52% 감소하였으며 통계적으로 유의한 차이가 있었다(p<0.01). 방사성동위원소 $^{99m}Tc$을 이용하는 검사에서는 보호구 착용이 피폭선량을 줄이는데 더 효과적이고 $^{18}F$-FDG를 이용하는 검사에서는 주사 후 환자와의 대면시간을 단축하는 것이 피폭선량을 줄이는데 더 효과적이다. 그러므로 이러한 방사성동위원소의 특성에 따라 차폐 방안을 모색한다면 더욱 더 효과적이고 적극적인 방사선 차폐가 될 것으로 사료된다.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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