放射線遮へい体の利用で線量が増加する?

比較的高いエネルギーでは薄い遮へい体に放射線が入射すると弾き飛ばされた電子が遮へい体の内側に効率よくエネルギーを与えます。

放射線シールド直下の水吸収線量

120 kVの管電圧で発生させAl 2.5 mmで濾過したX線を0.02 mmの鉛遮へい体に入射した場合の遮へい体に密着させた水ファントム内での深さ別の水吸収線量分布です。

対数

buildup
鉛シールドからの電子が水ファントム表面に線量を与えています。

水ファントム内でのビルドアップ

buildup
シールドがない場合に水ファントム内での線量のビルドアップが観察されています。

放射線シールド直下の二次的に発生した電子

120 kVの管電圧で発生させAl 2.5 mmで濾過したX線を0.25 mmの鉛遮へい体に入射した場合の鉛シールドから放出される光子と電子のエネルギー分布です。

二次的な電子の飛跡

120 kVの管電圧で発生させAl 2.5 mmで濾過したX線を1.5 mmの鉛遮へい体に入射した場合の鉛シールドから放出される光子と電子のエネルギー分布です。
二次的な電子の飛跡

似た現象

白金製のコイルを充填した脳動脈瘤へのガンマナイフ

遮へい体での特性X線への懸念表明例

松原 孝祐, 廣澤 文香, 越田 吉郎, 放射線診断領域におけるアルミニウムの活用, 軽金属, 2014, 64 巻, 2 号

遮蔽体がカバーしていない部分での線量増加が示されている例

地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター.多方向照射血管造影手術における散乱線影響と防護具の開発(2020年度共同研究テーマ)

シールドからの散乱線を検討している例

大登 邦充, 粟井 一夫, 鶴田 隆雄, IVRで使用する天井懸垂型含鉛アクリル防護板と散乱線の相互作用に関する考察, 日本放射線技術学会雑誌, 2004, 60 巻, 12 号, p. 1694-1703, 公開日 2017/06/30, Online ISSN 1881-4883, Print ISSN 0369-4305

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遮蔽体の設置場所の影響
How does the location of the shielding affect the dose distribution?

題材
Material

Lee Chang-Hyun et al. Evaluation of Usefulness of Customized Shielding Plate in Posteroanterior Chest Radiography for Pregnant. TPI-056. The 3rd ICRPT

Track of radiation

When the shielding (5mmPb) is placed at a distance of 2 cm from the patient’s surface (0-100 µm)

photon

光子の飛跡

electron

電子の飛跡
The shield is the source of the scattered rays.
The shielding also provides backscatter to the scattered rays in the room.

When the shielding is placed at a distance of 90 cm from the patient’s surface (0-100 µm)

photon

光子の飛跡

electron

電子の飛跡

energy deposition

5 mm lead shield

energy deposition

absorbed dose distribution on body surface

When the shielding is placed at a distance of 2 cm from the patient’s surface

energy deposition

When the shielding is placed at a distance of 90 cm from the patient’s surface

energy deposition

absorbed dose distribution in the body

5 mm lead shield

energy deposition

Track of radiation

When the shielding (0.25mmPb) is placed at a distance of 2 cm from the patient’s surface (0-100 µm)

photon

光子の飛跡

electron

電子の飛跡
The shield is the source of the scattered rays.
The shielding also provides backscatter to the scattered rays in the room.

When the shielding is placed at a distance of 90 cm from the patient’s surface (0-100 µm)

photon

光子の飛跡

electron

電子の飛跡

energy deposition

5 mm lead shield

energy deposition

absorbed dose distribution on body surface

When the shielding is placed at a distance of 2 cm from the patient’s surface

energy deposition

When the shielding is placed at a distance of 90 cm from the patient’s surface

energy deposition

absorbed dose distribution in the body

0.25 mm lead shield

energy deposition

ビルドアップ

入射面での半径10 cmと半径1 cmの円になるように、50 cmの距離から、X線(120 kVの管電圧で発生させ2.5 mmのアルミニウムで濾過)を発生させた場合
線量を評価しているのは半径1 cmの円柱である。

吸収線量の深さ分布

深さ分布

光子の飛跡

光子の飛跡

電子の飛跡

電子の飛跡

記事作成日:2020/01/19 最終更新日: 2026/05/11

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