5 সাধারণ ধরনের বিকিরণ
রেডিওলজিক্যাল সুরক্ষা কাজের সাথে জড়িত 5 টি প্রধান ধরণের বিকিরণ রয়েছে এবং এই বিকিরণের প্রকৃতি তাদের ক্ষতির আপেক্ষিক মাত্রায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
(1) আলফা রশ্মি
আলফা রশ্মি সাধারণত প্রাকৃতিক রেডিওনুক্লাইড থেকে নির্গত ইতিবাচক চার্জযুক্ত কণার একটি প্রবাহ। আলফা কণা আসলে হিলিয়াম নিউক্লিয়াস। এর আয়নাইজিং ক্ষমতা শক্তিশালী, পরিসীমা সংক্ষিপ্ত, এবং অনুপ্রবেশ শক্তি দুর্বল, এবং কাগজের টুকরো এটিকে অতিক্রম করা থেকে আটকাতে পারে। আলফা কণা মানবদেহের জন্য বাহ্যিক বিকিরণের বিপত্তি নেই, তবে আলফা কণার উৎস যদি মানবদেহের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গে প্রবেশ করে তবে তা অঙ্গগুলির মারাত্মক ক্ষতি করে। অতএব, আলফা কণার ভিভো ক্ষতির দিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত।
(2) বিটা রশ্মি
বিটা রশ্মি হল অস্থির পারমাণবিক নিউক্লিয়াস দ্বারা নির্গত ইলেকট্রনের উচ্চ-গতির প্রবাহ। বিটা রশ্মিকে প্রায়ই ঋণাত্মক চার্জযুক্ত ইলেকট্রন বলা হয়। বিটা রশ্মির একটি নির্দিষ্ট আয়নাইজিং ক্ষমতা রয়েছে এবং তাদের ভেদ করার ক্ষমতা আলফা রশ্মির তুলনায় অনেক বেশি শক্তিশালী, যা ত্বকের স্ট্র্যাটাম কর্নিয়ামে প্রবেশ করতে পারে এবং টিস্যুর ক্ষতি করতে পারে। এটি সাধারণত বিশ্বাস করা হয় যে বিটা রশ্মি একটি সামান্য বাহ্যিক বিকিরণ বিপদের কারণ। বিটা রশ্মিকে কয়েক মিলিমিটার অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করা যায়। যদিও বিটা রশ্মি মানবদেহে প্রবেশের ক্ষতি আলফা কণার মতো ততটা বড় নয়, তবুও এটি এমন একটি বিষয় যা অভ্যন্তরীণ বিকিরণ সুরক্ষায় বিবেচনা করা উচিত।
(3) গামা রশ্মি
গামা রশ্মি হল তেজস্ক্রিয় পারমাণবিক নিউক্লিয়াস দ্বারা নির্গত ফোটনের প্রবাহ। এটি পদার্থের পরমাণুকে সরাসরি আয়নিত বা উত্তেজিত করতে পারে না কিন্তু উৎপন্ন গৌণ ইলেকট্রনের মাধ্যমে পদার্থের পরমাণুর আয়নায়ন বা উত্তেজনা ঘটায়। এর আয়নাইজিং ক্ষমতা দুর্বল, এবং এটির একটি শক্তিশালী ভেদন ক্ষমতা রয়েছে, তাই একে ভেদ করা বিকিরণও বলা হয়। ভ্যাকুয়ামে এর প্রচারের গতি 3 × 108 m/s, এবং একটি সম্ভাব্য বাহ্যিক বিপদ হিসাবে, গামা-রশ্মির উত্স থেকে যথেষ্ট দূরত্বেও এটি গুরুতর ক্ষতির কারণ হতে পারে। ক্ষতি প্রতিরোধ বা হ্রাস করার জন্য, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, গামা রশ্মিগুলিকে রক্ষা করা উচিত। যাইহোক, অভ্যন্তরীণ এক্সপোজারের ক্ষেত্রে, গামা বিকিরণের উত্সগুলি শরীরে আলফা বা বিটা বিকিরণের মতো ক্ষতিকারক নয়।
(4) এক্স-রে
এক্স-রে হল ফোটনের একটি প্রবাহ যা উচ্চ-গতির ইলেকট্রনগুলি কঠিনকে আঘাত করে। সাধারণত রশ্মি যন্ত্র দ্বারা এক্স-রে উৎপন্ন হয় এবং কিছু ডিভাইস যা ইলেক্ট্রন বিম তৈরি করে সেগুলিও নির্দিষ্ট এক্স-রে উৎপন্ন করে। এক্স-রেগুলির মধ্যে রয়েছে ব্রেমস্ট্রালুং এবং মার্কিং রেডিয়েশন, এবং তাদের বৈশিষ্ট্যগুলি মূলত -রশ্মির মতোই, তবে প্রজন্মের প্রক্রিয়া ভিন্ন, তবে অনুপ্রবেশ ক্ষমতা গামা রশ্মির মতো ভাল নয়।
(এক্স-রে প্যাকেজে প্রবেশ করে বন্দুকটি খুঁজে পেয়েছিল)
(5) নিউট্রন
নিউট্রন প্রধানত পারমাণবিক বিক্রিয়া দ্বারা উত্পাদিত হয় এবং প্রোটনের তুলনায় সামান্য বেশি ভর থাকে। নিউট্রন চার্জহীন, মুক্ত নিউট্রন স্থিতিশীল, তাদের অর্ধ-জীবন প্রায় 11।{2}} মিনিট, বিটা ক্ষয় ঘটে এবং সর্বাধিক শক্তি হল 0.785MeV।
একটি তেজস্ক্রিয় উৎস এবং একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তু ব্যবহার করে, (a, n) বা (r, n) বিক্রিয়ার মাধ্যমে, অথবা একটি অ্যাক্সিলারেটরে উচ্চ-শক্তির কণা দিয়ে লক্ষ্যবস্তুকে আঘাত করা, বা চুল্লিতে বিদারণ উপাদানের বিভাজন এবং কিছু ট্রান্সউরানিক উপাদানের ধ্বংস নিউট্রন স্বতঃস্ফূর্ত বিদারণ দ্বারা উত্পাদিত হয়। নিউট্রনগুলিকে তাদের শক্তি অনুসারে তাপীয় নিউট্রন (0 থেকে কম৷{3}}005MeV), নিউট্রন (0.02MeV), এবং দ্রুত নিউট্রন (0.5MeV~10MeV) এ বিভক্ত করা হয়। নিউট্রন, গামা রশ্মির মতো, উচ্চ অনুপ্রবেশকারী শক্তির বিকিরণ, এবং যেহেতু তারা চার্জহীন, তাই তারা বায়ু এবং অন্যান্য পদার্থে বড় দূরত্ব ভ্রমণ করতে পারে। একই সময়ে, নিউট্রন রিকোয়েল নিউক্লিয়াস, প্রোটন এবং গামা রশ্মি তৈরি করতে পদার্থের সাথে যোগাযোগ করে। নিউট্রন দ্বারা উত্পাদিত বিকিরণের ঝুঁকি গামা রশ্মির চেয়ে প্রায় 2.5 গুণ বেশি কার্যকর। নিউট্রন সাধারণত শরীরের জন্য কোনো বিপদ ডেকে আনে না, কারণ কোনো প্রাকৃতিক নিউট্রন তেজস্ক্রিয় উৎস নেই, তাই মানবদেহে নিউট্রন উৎসের প্রবেশের সুযোগ বিরল।






