دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
ویرایش: نویسندگان: Dewji. Shaheen, Hertel. Nolan E سری: Series in Medical Physics and Biomedical Engineering Ser ISBN (شابک) : 9780429621550, 1498785433 ناشر: Chapman and Hall/CRC سال نشر: 2019 تعداد صفحات: 507 زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 26 Mb
در صورت تبدیل فایل کتاب Advanced Radiation Protection Dosimetry به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب دزیمتری حفاظت در برابر تشعشع پیشرفته نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
اگرچه بسیاری از دانشمندان و مهندسان حفاظت از تشعشع از ضرایب دوز استفاده می کنند، تعداد کمی از منشاء این ضرایب دوز را می دانند. این اولین کتاب در بیش از 40 سال است که به موضوع دزیمتری حفاظت از تشعشع با جزئیات دقیق پرداخته است. دزیمتری حفاظت از تشعشع پیشرفته تمام روش های مورد استفاده در دزیمتری حفاظت در برابر تشعشع، از جمله مفاهیم دزیمتری پرتوهای خارجی و داخلی پیشرفته و کاربردهای نظارتی را پوشش می دهد. این کتاب یک مرجع ایدهآل برای دانشمندان و متخصصان حفاظت در برابر تشعشع و دانشجویان در دورههای فیزیک بهداشت فارغالتحصیل و فیزیک پزشکی است. ویژگی ها: کتاب بسیار مورد نیاز که شکاف بازار را در منطقه ای که به سرعت در حال گسترش است پر می کند، حاوی تاریخچه، تکامل و به روزترین مدل های دزیمتری محاسباتی است که توسط مقامات معتبر بین المللی و متخصصان حوزه موضوعی تالیف و ویرایش شده است. و متدولوژی های محاسبه ضریب دوز شامل آخرین راهنمای بین المللی برای دزیمتری پرتو و حفاظت
Although many radiation protection scientists and engineers use dose coefficients, few know the origin of those dose coefficients. This is the first book in over 40 years to address the topic of radiation protection dosimetry in intimate detail. Advanced Radiation Protection Dosimetry covers all methods used in radiation protection dosimetry, including advanced external and internal radiation dosimetry concepts and regulatory applications. This book is an ideal reference for both scientists and practitioners in radiation protection and students in graduate health physics and medical physics courses. Features: A much-needed book filling a gap in the market in a rapidly expanding area Contains the history, evolution, and the most up-to-date computational dosimetry models Authored and edited by internationally recognized authorities and subject area specialists Interrogates both the origins and methodologies of dose coefficient calculation Incorporates the latest international guidance for radiation dosimetry and protection
Content: Cover
Half Title
Series Page
Title Page
Copyright Page
Dedication
Contents
About the Series
The International Organization for Medical Physics
Preface
Acknowledgments
Editors
Contributors
External Reviewers
1: Introduction
Shaheen A. Dewji and Nolan E. Hertel
1.1 Regulation of Radiation Dose
1.1.1 Reports of the ICRU
1.1.2 Reports of the ICRP
1.1.3 Reports and Commentaries of the NCRP
1.1.4 U.S. Regulations
1.1.4.1 Environmental Protection Agency (EPA)
1.1.4.2 Nuclear Regulatory Commission (NRC)
1.1.4.3 Standards and Guidelines 1.1.5 International Committees and Organizations1.1.5.1 Other Governmental and Non-Governmental Organizations
1.2 Radiation Protection Professional Societies
1.3 Synopsis of the Book
References
2: Fundamental Concepts and Quantities
Ken G. Veinot
2.1 International Standard Units
2.1.1 Quantities and Units
2.1.2 The International System of Units (SI) and the Corresponding System of Quantities
2.1.3 SI Base Units
2.1.3.1 Units with Special Names and Symbols
2.1.4 Traditional Units for Radiation Protection
2.2 Atomic Structure
2.2.1 Proton
2.2.2 Neutron
2.2.3 Electron 2.2.4 The Nucleus2.2.4.1 Binding Energy
2.2.4.2 Mass Defect
2.2.4.3 Binding Energy per Nucleon
2.2.5 Liquid Drop Model
2.2.6 Electron Orbital Structure
2.2.6.1 Bohr Model
2.2.6.2 Sommerfeld Model
2.2.7 Excitation
2.2.8 Ionization
2.3 Nuclear Reactions
2.3.1 Absorption
2.3.2 Fission
2.3.3 Fusion
2.3.4 Elastic Scatter
2.3.5 Inelastic Scatter
2.4 Radioactive Decay
2.4.1 Alpha Decay
2.4.2 Beta Decay
2.4.3 Positron Decay
2.4.4 Electron Capture
2.4.5 Internal Conversion
2.4.6 Spontaneous Fission
2.4.7 Gamma Emissions
2.4.8 Isomeric Transitions (Metastable Energy States) 2.4.9 Radioactive Decay Law2.4.10 Radioactive Half-Life and Decay Constant
2.4.11 Production and Decay
2.4.12 Specific Activity
2.4.13 Serial Decay
2.4.14 Secular Equilibrium
2.4.15 Transient Equilibrium
2.4.16 Branching Ratios
2.5 Interaction of Radiation with Matter
2.5.1 Electrons
2.5.1.1 Soft Collisions
2.5.1.2 Hard Collisions
2.5.1.3 Bremsstrahlung
2.5.2 Photons
2.5.2.1 Photoelectric Effect
2.5.2.2 Compton Scatter
2.5.2.3 Pair Production
2.5.2.4 Photonuclear Reactions
2.5.3 Neutrons
2.5.3.1 Cross Sections
2.5.3.2 Absorption
2.5.3.3 Elastic Scatter 2.5.3.4 Inelastic Scatter2.5.4 Heavy Charged Particles
2.5.5 Range
2.5.6 Attenuation Coefficients
2.5.7 Mass Energy Transfer Coefficient
2.5.8 Mass Energy Absorption Coefficient
2.6 Radiation Protection Quantities and Units
2.6.1 Kerma
2.6.2 Absorbed Dose
2.6.2.1 Charged Particle Equilibrium
2.6.3 Exposure-Dose Relationship
2.6.4 Linear Energy Transfer and Quality Factor
2.7 Protection Quantities
2.7.1 ICRP Publication 26
2.7.2 ICRP Publication 60
2.7.3 ICRP Publication 103
2.8 Operational Quantities
2.8.1 Ambient Dose Equivalent
2.8.2 Personal Dose Equivalent
References