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医用诊断牙科X射线辐射源检定规程不确定度评定
空气比释动能率测量不确定度评定示例
1测量方法
将剂量仪探测器有效测量点置于牙科X射线机焦点与影像接受器之间X射线束主射束轴上,将牙科机管电压调至额定值或工作电压,管电流调至额定值。在上述条件下,连续测量至少3次,记录测量结果。
表1空气比释动能率测量结果
测量次数
1
2
3
测量值M(mGy/min)
27.74
27.83
28.06
2数学模型
K
式中:M—诊断水平剂量计测量平均值,div;
NK—剂量计校准因子,mGy·min-1div-1;
KTP—电离室型探测器温度、气压密度修正。计算公式如下:
KTP=
式中:t—检定时室内温度,℃;
P—检定时室内气压,kPa。
3标准不确定度评定
3.1M的相对标准不确定度
M的不确定度主要是由测量重复性引起,采用A类方法进行评定因测量次数为3次测量次数较少采用极差法,单个测得值的实验标准差s可近似的评定为:
s
式中:
R—极差
C—极差系数
则测量M值的相对标准不确定度为:
u
3.2NK的相对标准不确定度
NK是根据校准证书得到,采用标准不确定度的B类进行评定:
从校准证书上得到NK的扩展不确定度为2.4%,覆盖因子为k=2,则NK的相对标准不确定度为:
u
3.3温度T的相对标准不确定度
实验室温度波动与不均匀引起电离室探头与室内平均温度的最大偏差为1℃,在此区间内可认为服从矩形分布,包含因子取3EQR(3,2)EQ\R(3,2)eq/r(2,3
)eq\r(3,2)eq\r3eq\r(2)eq\r,温度计示值误差引入的不确定度可忽略,所以半宽
a=
u
3.4气压P的相对标准不确定度
气压变化在区间内服从矩阵分布,包含因子取3。气压计的示值误差为±0.1kPa时,半宽:
a=
u
3.5KTP的相对标准不确定度
u
4合成相对标准不确定度
4.1数学模型
K
4.2标准不确定度汇总
各个量的标准不确定度汇总如下:
表2标准不确定度汇总
标准不确定度urel(Xi)
不确定度来源
标准不确定度值
u
测量重复性
0.4%
u
剂量计校准因子
1.2%
u
温度,气压
0.2%
4.3合成相对标准不确定度
输入量M,NK,T,P彼此独立互不相关,所以合成相对标准不确定度可按下式得到:
u
u
5扩展不确定度
取包含因子k=2,则扩展不确定度为:
U=k
剂量面积乘积测量不确定度评定示例
1测量方法
将剂量面积乘积仪的探测器置于X射线照射野中心。牙科X射线辐射源在连续工作方式下以移动方式工作时,将剂量面积乘积仪的探测器固定于辐射出束口,在正常使用范围内常规使用条件下连续测量至少3次取平均值。牙科X射线辐射源在连续工作方式下以固定方式工作时,将剂量面积乘积仪的探测器置于常规诊断位置,在正常使用范围内常规使用条件下连续测量至少3次取平均值。
表1剂量面积乘积测量结果
测量次数
1
2
3
测量值M(mGycm2)
91.6
91.6
91.9
2数学模型
P
式中:M—剂量面积乘积仪测量平均值,div
NPKA—
KTP—温度、气压修正。计算公式如下:
K
式中:t—检定时室内温度,℃;
P—检定时室内气压,kPa。
3标准不确定度评定
3.1M的相对
M的不确定度主要是由测量重复性引起,采用A类方法进行评定因测量次数为3次测量次数较少采用极差法,单个测得值的实验标准差s
s
式中:
R—极差
C—极差系数
则测量M值的相对标准不确定度为:
u
3.2NPKA的
NPKA是根据校准证书得到,采用标准不确定度的
从校准证书上得到NPKA的扩展不确定度为5.1%,覆盖因子为k=2,则NP
u
3.3温度T的相对标准不确定度
实验室温度波动与不均匀引起电离室探头与室内平均温度的最大偏差为1℃,在此区间内可认为服从矩形分布,包含因子取3EQR(3,2)EQ\R(3,2)eq/r(2,3
)eq\r(3,2)eq\r3eq\r(2)eq\r,温度计示值误差引入的不确定度可忽略,所以半宽
a=
u
3.4气压P的相对标准不确定度
气压变化在区间内服从矩阵分布,包含因子取3。气压计的示值误差为±0.1kPa时,半宽:
a=
u
3.5KTP的相对标准不确定度
u
4合成相对标准不确定度
4.1数学模型
P
4.2标准不确定度汇总
各个量的标准不确定度汇总如下:
表2标准不确定度汇总
不确定度分量
不确定度来源
相对标准不确定度值
u
测量重复性
0.1%
u
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