Дозиметрические величины в военной радиологии и в радиационной защите, страница 3

ЛПЭ = dE/dl , кэВ/мкм.

Независимо от физической природы, излучения имеющие ЛПЭ ниже 10 кэВ/мкм, относят к редкоионизирующим, а излучения с более высокой ЛПЭ - к плотноионизирующим. К плотноионизирующим излучениям относятся, например, альфа - частицы, нейтроны деления и синтеза, при воздействии которых ионизация в веществе производится протонами и ядрами отдачи, и др.; к редкоионизирующим - бета - частицы, гамма - и рентгеновское излучение, при воздействии которых ионизация производится вторичными электронами и позитронами.

Физические дозы ионизирующего излученияи величины, применяемые при их оценке - такие величины, которые целиком основаны на чисто физических понятиях и терминах, при расчетах и измерении которых никак не используются представления и допущения о связи биологических эффектов и ущерба здоровью с облучением. Соответственно, физические  величины поддаются непосредственному измерению. Они  в равной мере используются и в радиационной гигиене, и в военной радиологии, в отличие от характеристик воздействия, отражающих ожидаемый ущерб от облучения, существенно различающихся в этих двух областях применения.

Показатели дозы, как меры биологического эффекта и опасности различных ионизирующих излучений - эквивалентная доза, эффективная доза и т.п. Универсальный термин для величин такого рода - биологическая доза - т.е. доза равноэффективного рентгеновского или гамма - излучения, принятого за стандарт. В настоящее время термин биологическая доза больше употребляется как научный жаргон, а не в практической работе. Подобные термины, как правило, обозначают расчетные величины, основанные на знаниях о физических дозах облучения организма, которые затем взвешиваются по дополнительным характеристикам излучений, в частности, ЛПЭ, и существующим представлениям о реакции организма. Иногда биологические дозы определяются в эксперименте путем прямого сравнения биологических эффектов данного облучения и стандартного, обычно гамма - облучения. При определении биологических доз учитываются распределение компонентов физической дозы по телу (критическим органам), распределение дозы во времени. Представления о соответствующих реакциям организма, взвешивающих коэффициентах и способах их учета в величине биологической дозы подлежат пересмотру по мере развития науки. Как выяснилось, они существенно зависят от того, какие биологические эффекты учитываются, ближайшие (лучевая болезнь) или отдаленные. Поэтому способы построения биологических доз уточняются со временем и существенно различаются в военной радиологии и в радиационной гигиене.

В военной радиологии можно встретится с термином биологическая доза гамма - нейтронного излучения взрыва в двух смыслах: 1) локальная биологическая доза, относящаяся к поражению тканей в точке тела, и 2) биологическая доза,которая относится к острому поражению всего организма. Кроме этого, иногда встречается понятие эффективная доза длительного или многократного облучения, учитывающая ближайшие последствия и восстановительные процессы в организме. Во всех этих случаях в литературе можно встретить  единицу биологической дозы бэр. В последнее время эта единица употребляется редко, уступив место единице поглощенной дозы - Грей - общей для нейтронного и гамма - облучения. При этом как бы предполагается одинаковое биологическое действие гамма - лучей и нейтронов. Действительно, в некоторых пределах можно использовать общую дозовую зависимость острого поражения организма в целом. Однако это совпадение имеет случайный характер, фактически биологическая эффективность нейтронов во многом отличается, что и послужило в свое время логичной причиной появления единицы бэр и требует и сейчас ясного понимания профессионалами в области радиационной защиты. Поэтому этот вопрос далее будет рассмотрен более подробно.