Düşük maliyetli, yüksek hassasiyetli, çok yönlü, gama ışını görüntüleme Compton kamera kullanarak ortam ortamında çeşitli düşük seviyeli gama radyasyon kaynaklarının görselleştirilmesi için deneysel protokoller salıyoruz.
Ortam ortamında çeşitli düşük seviyeli gama radyasyon kaynaklarının görselleştirilmesi için deneysel protokoller salıyoruz. Deneyler düşük maliyetli, yüksek hassasiyetli, çok yönlü, gama ışını görüntüleme Compton kamera kullanılarak yapılmıştır. Laboratuvarda, 137C gibi bir alt MeV gama radyasyon kaynağının konumu Compton kamera tarafından elde edilen çok yönlü gama ışını görüntüleme ile kolayca izlenebilir. Buna karşılık, sabit, duvara monte doz oranı monitör her zaman başarılı bir kaynak izleyemez. Ayrıca, bir nükleer tıp tesisinde 18F-florrodeoksiglukoz(18F-FDG) enjekte edilen bir hastanın hareketini, örneğin, çevredeki radyoaktivite hareketini görselleştirme olasılığını başarıyla gösterdik. Fukushima alanında, 2011 yılında Fukushima Daiichi nükleer santral kazası ile serbest bırakılan radyoaktif sezyum ile düşük seviyeli radyoaktif kontaminasyon zeminde dağılımı ile ilgili çok yönlü gama-ışını görüntüleri kolayca elde edin. Gama ışını kaynaklarını görselleştirmek için bu kamera ile prosedürümüzü kullanmanın açık avantajlarını gösteriyoruz. Protokollerimiz, geleneksel olarak kullanılan sabit doz oranı monitörleri ve/veya taşınabilir etüt ölçerler yerine düşük seviyeli gama radyasyon kaynaklarını keşfetmek için daha fazla kullanılabilir.
Tıbbi tesisler, sadece birkaç μSv/h yüzey ve/veya hava doz oranına sahip çeşitli düşük seviyeli gama radyasyon kaynaklarına ev sahipliği yapmaktadır. Bu tür kaynaklar, 2011 yılında Fukushima Daiichi nükleer santral kazasından kaynaklanan radyoaktif sezyum ile düşük seviyeli radyoaktif kirlenme gösteren doğu Japonya’nın geniş bölgelerinde de mevcuttur. Bu ortamlar bazen uluslararası radyolojik koruma komisyonu (ICRP) tarafından tavsiye edilen genel nüfus için insan vücudu için dış ışınlama maruzkalma sınırına işçi maruz: 1 mSv/yıl (örneğin, günde 4 saat için 1 μSv/h), yılda 250 gün)1. Radyasyon kaynakları kısa zaman ölçeklerinde birkaç metreden daha önceden görselleştirilmişse, radyasyona maruz kalma miktarı azaltılabilir. Bu gama radyasyon kaynakları görselleştirmek için en iyi çözümlerden biri bir gama ışını görüntüleme Compton kamera tekniği2benimsemektir. Bu teknikte, radyasyon kaynağından yayılan olay gama ışınlarının enerjisi ve konisyonu her olay için dedektör tarafından ölçülür ve daha sonra gama-ışını kaynak yönü arka projeksiyon3ile yeniden inşa edilebilir. Önceki çalışmalarda compton kamera sistemleri nükleer tıp ve / veya astrofizik yeni bir gama-ışını teleskop uygulama amaçlı geliştirdik4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, compton koni verileri için görüntü rekonstrüksiyon teknikleri yanı sıra analitik15,16 ve istatistiksel17 yaklaşımlar. Daha pahalı, karmaşık elektronik ile state-of-the-art cihazlar genellikle birkaç derece standart bir sapma içinde yüksek açısal çözünürlük elde etmek için kabul edilir, ancak bu hassasiyet aynı anda yüksek algılama verimliliği elde etmek zor laştırır.
Son zamanlarda, biz önerdi ve düşük maliyetli geliştirdik, yüksek hassasiyetli, çok yönlü gama-ışını görüntüleme Compton kamera18, bağımsız scintillators bir dizi içinde iki kat tesadüf dayalı ya saçılma veya emiciler19. Bu tekniğin amacı, bir çevre monitörü için yeterli olan ~10 derece veya daha az açısal çözünürlükile kolayca yüksek algılama verimliliği elde etmektir. Bu, Compton rekonstrüksiyonu için bilgisayarlı tomografi için görüntü rekonstrüksiyonu için kullanılan bir kıvrım filtresi uygular filtrelenmiş arka projeksiyon algoritması, dayalı bir görüntü keskinleştirme tekniği18,20 uygulanması ile gerçekleştirilir. Ayrıca, dedektörün algılama verimliliği, açısal çözünürlüğü ve dinamik aralığı, sintillatların tipi, boyutu ve düzenlenmesi belirli bir amaca uygun olarak koordine edildiğinde kolayca optimize edilebilir, örneğin yüksek radyoaktivite yayan ortamlarda kullanım21,22.
Bu çalışmada, radyoizotop (RI) tesisinde, pozitron emisyon tomografisi (PET) tesisinde ve Fukuşima alanında bu çok yönlü Compton kamera tekniğini kullanarak düşük seviyeli gama ışını radyasyon kaynaklarını görselleştirmek için çeşitli çalışmalar için deneysel protokoller salıyoruz. Daha önce kendimiz tarafından geliştirilen çok yönlü gama ışını görüntüleme Compton kamera hazırlandı vekullandık 18 ama bazı iyileştirmeler ile, daha yüksek algılama verimliliği elde etmek için. Şekil 1, bu çalışmada kullanılan on bir elementin CsI(Tl) sintillatörlerinin düzenlenmesinin şematik bir görünümünü göstermektedir. On bir sayaç iki katmandan oluşur; merkezde iki sayaç ve yarım daire halinde dokuz sayaç, ileri ve geri saçılma yapılandırmaları göz önünde bulundurularak. Her CsI (Tl) 3,5 cm scintillator küp süper bialkali fotoğraf çarpan tüpleri (PMT) ile okundu. Sinyaller SiTCP teknolojisi23 ile flaş bir ADC kart içine beslenen ve ön uç Ethernet üzerinden bir PC’ye bağlı ydı. ROOT kitaplığı24 ile Visual C++ kullanılarak oluşturulan çevrimiçi bir program Bir Windows PC’de çalıştırıldı. Bir gama ışını görüntüsü yeniden inşa edildi ve her iki kat tesadüf olay için Compton kinematics hesaplanan bir saçılma açısı olan bir yarıçap ile biriken halkaları ile küresel bir yüzey üzerinde18,20 bilenmiş. Çok yönlü bir gama ışını görüntüsü, daha önce dijital fotoğraf makinesi tarafından çekilen çok yönlü optik görüntüye ekolarak hem çevrimiçi hem de çevrimdışı olarak görüntülenebilir. Ölçüm sırasında, tetikleme hızı, toplam enerji spektrumu (her iki kat tesadüf olayı için enerji birikintileri toplamı) ve önceden ayarlanmış bir gama ışını enerjisinin yeniden oluşturulmuş görüntüleri çevrimiçi PC ekranında görüntülenebilir. Bu bilgiler önceden ayarlanmış bir zaman aralığında güncellenebilir (örn. her 10’da bir). Burada ekranı iki tür yeniden oluşturulmuş görüntü gösterecek şekilde ayarlıyoruz: ölçümün başlangıcında biriken bir görüntü ve önceden ayarlanmış her zaman aralığında yeniden biriken bir görüntü (örn. her 1 dakika). Ayrıca, ölçümler kullanılarak elde edilen her olayın ham verileri depolandığı için, ölçümlerden sonra verileri yeniden analiz etmek ve rasgele bir zaman aralığında rasgele bir gama ışını enerjisi için yeniden oluşturulmuş bir görüntüyü yeniden oluşturmak mümkündür. Tablo 1 önceki altı sayaçlı sistem18ile karşılaştırıldığında, bu çalışmada kullanılan Compton kamera sisteminin performansını gösterir. Karşılaştırma, bir alt MeV gama ışını kaynağının önceki sistemin iki katı algılama verimliliğiyle başarılı bir şekilde görüntülenmiş olduğunu ve ~11 dereceköşeçözünürlüğünü koruduğunu ortaya koymuştur. Biz de kabul açısal bağımlılığı en az, s ~ 4% farklılıkları gösteren tutuldu doğruladı. Sistemin temel teknikleri ile ilgili ayrıntılar Watanabe et al. (2018)18’deaçıklanmıştır. Burada yukarıda açıklanan Compton kamera kullanarak çeşitli düşük seviyeli gama ışını radyasyon kaynakları görselleştirmek için üç deneysel protokoller tanıtmak.
Geliştirdiğimiz çok yönlü Compton kamerasını kullanarak çeşitli düşük seviyeli gama radyasyon kaynaklarını görselleştirmek için üç deneysel protokol sunduk. Temsili sonuçlar, düşük radyasyon seviyelerinde gama ışını görüntülemenin çevre hakkında yeni ve yararlı bilgilerin elde edilmesine izin verdiğini göstermiştir. RI tesisinde protokol, Compton kamera sistemimizin gama ışını kaynağının konumunu ve kaynağa göre verilen konumdaki sayım oranını başarıyla keşfettiğini ortaya çıkardı. Bu önerilen yöntem çevresel radyasyon izleme için yeni nesil bir teknoloji olarak hizmet anlamına gelir, konvansiyonel sabit doz oranı monitörleri yerine zaten hemen hemen her RI tesisin duvarlarına monte. Bu yazıda, gama ışını yoğunluğunu, gözlemlenen değerlerin üst yarısında yoğunluklar yaşayan bölgenin haritasını çıkan kırmızı bir alan olarak tasvir ettik(Şekil 3, Şekil 5, ve Şekil 6),böylece çeşitli amaçlara yanlılık olmadan uymaktadır. Gama ışını kaynaklarının dağılımından ziyade pik yoğunluğuna öncelik veren bir yaklaşım, daha kısa zaman ölçeklerinde direktif bulgularını mümkün kılmak için kırmızı alanın daha dar bir aralığını, belki de gözlenen değerlerin üst çeyreğinde daha dar bir aralığı benimseyecek. Nitekim, Şekil 3c’de,pik yönü Şekil 4’tegösterildiği gibi 30 s’lik bir ölçüm süresi ile tanımlanabilir (
PET tesisinde çevresel izleme konusunda ise protokol, 18F-FDG enjekte edilen bir hastanın hareketi olarak kabul edilen radyoaktivite hareketini tesis aracılığıyla görselleştirme olasılığını göstermiştir. Şekil 5d,e’de,yukarıda belirtildiği gibi daha dar kırmızı alan aralığı benimsenerek hastanın yönü 10’dan az olarak saptanabilir. Gelecekte, gama ışını kaynaklarının animasyonla çevresel olarak izlenmesi, sadece bu çalışmada olduğu gibi hastaların hareketi için değil, aynı zamanda havaalanlarında ki gibi nükleer yakıt malzemelerinin terörizm amacıyla transferinin izlenmesi için de yararlı olacaktır, sistemin yüksek hassasiyetli ve düşük maliyetli özelliklerinden yararlanarak, sistemin yüksek hassasiyetli ve düşük maliyetli özelliklerinden yararlanarak, sintillator kullanan bir sistemin enerji çözünürlüğü daha pahalı yarı iletken dedektörleri gibi yüksek saflık dedektörlerinin kinden daha düşük türde dir. (HPGe) ve CdZnTe (CZT).
Fukushima alanında, protokol başarıyla çok daha az yüzey doz oranları ile genişletilmiş gama radyasyon kaynağı görselleştirilmiş 1 μSv / h, hangi büyüklük daha düşük bir sıradır25,26. Compton kamera sistemimizin dış mekan ölçümü için sağlam ve sağlam bir şekilde çalışma kapasitesine sahip olduğu bulunmuştur. Biz zaten sistem wifi ve taşınabilir pil kullanarak çeşitli durumlarda daha rahat kullanım için, özellikle dış mekan ölçümü için çalıştırılabilir doğruladı. Japonya Çevre Bakanlığı, dekontamine edilecek alanları belirlemek için hava doz oranını minimum 0,23 μSv/h olarak belirlemiştir. 2011 yılında Fukushima Daiichi nükleer santral kazası ile radyoaktif sezyumun serbest bırakıldığı Doğu Japonya’nın geniş bölgelerinde düşük seviyeli radyoaktif kontaminasyon bölgelerinde sistemimizin ve protokollerimizin dekontaminasyon prosedürüne büyük bir yardımcı olacağına inanıyoruz.
Bu çalışmada kullanılan Compton kamera 300 keV ve 1400 keV arasında enerjileri ile gama ışınları için yüksek duyarlılığa sahiptir, 3.5 cm CsI (Tl) scintillator küpleri kullanımı atfedilebilir18. Sintillator tipi ve boyutu, sintigrafide sıklıkla kullanılan 99mTc (141 keV) ve 111In (171 keV, 245 keV) gibi 300 keV’nin altındaki düşük seviyeli gama radyasyon kaynaklarının çevresel izlenmesi için optimize edilebilir. Bu çalışma yakın gelecekte başka bir makalede sunulacaktır. Dedektör düşük bir fiyata üretilebilir. Aslında, bu çalışmada kullanılan dedektör malzemelerin maliyeti en fazla 20.000 $ oldu ve bu miktar CSI (Tl) ve PMT oluşan sayaç fiyatı hakim oldu; Bu yapılandırma, diğer Compton fotoğraf makinelerinde kullanılan GAGG scintillators ve HPGe yarı iletken dedektörlerinden önemli ölçüde daha ucuzdur. Ayrıca, bu çalışmada kullanılan sistem çok yönlülük ve kolaylık uğruna daha kompakt yapılmalıdır. Bu çalışmada üretilen sistemin boyutu 30 cm x 25 cm x 40 cm olup, mevcut taşınabilir gama kamerası5,27’dendaha büyüktür. Bu kadar büyük sistem boyutunun başlıca nedenleri, CSI’ye (Tl) bağlı OLAN PMT’nin (φ4 cm × 12 cm) büyük boyutu ve bizim yapımımız olan büyük elektronik eşyalardır. Gelecekte, taşınabilirlik bir metal paket PMT veya Silikon Photomultiplier (SiPM) ile PMT değiştirerek yanı sıra küçük boyutta elektronik yeniden ambalajlama tarafından geliştirilecektir.
The authors have nothing to disclose.
Bu çalışma Açık Kaynak Enstrümantasyon Konsorsiyumu (Open-It), Japonya, JSPS KAKENHI Grant (Nos. 22244019, 26610055, 15H04769 ve 19H04492) tarafından desteklenmiştir.
Compton camera | Custom made | ||
Dose rate monitor | Hitachi, Ltd. | DAM-1102 | |
Flash ADC board | Bee Beans Technologies Co.,Ltd. | BBT-019 | |
PC | Panasonic Corporation | CF-SZ6 | |
Photo-multiplier tube | Hamamatsu Photonics K.K. | H11432-100 | |
Survey meter | Fuji Electric Co., Ltd. | NHC7 |