FLUKA kodu ile 3″x3″ NaI(Tl) Detektör Sistemine Kolimatör Etkisinin İncelenmesi

3″x3″ NaI(Tl) detektörünün verimliliği ve gama zayıflatma hesaplamaları farklı kolimasyon parametreleri altında incelenmiştir. Bu amaçla, 511 ve 1332 keV enerjili foton demetleri, farklı çaplarda Pb kolimatörü kullanılarak kolime edildi. Bu sistem FLUKA Monte Carlo kodu ile tanımlandı; detektör verimliliği ve gama zayıflama katsayıları simüle edildi.

Investigation of the Collimator Effect on the 3″x3″ NaI(Tl) Detector System by the FLUKA code

The efficiency of the 3″x3″ NaI(Tl) detector and gamma attenuation calculations were investigated under thedifferent collimation parameters. In this purpose, photon beams with 511 and 1332 keV energy were collimatedby using Pb collimator with different diameters. This system was defined by the FLUKA Monte Carlo code; thedetector efficiency and gamma attenuation coefficients were simulated.

___

  • [1] Akkurt I., Akyıldırım H., Mavi B., Kilincarslan S., Basyigit C. 2010. Photon attenuation coefficients of concrete includes barite in different rate. Annals of Nuclear Energy, 37: 910–914.
  • [2] Erdem M., Baykara O., Doğru M., Kuluöztürk F. 2010. A novel shielding material prepared from solid waste containing lead for gamma ray. Radiation Physics and Chemistry, 79: 917–922.
  • [3] Demir N., Akar Tarim U., Gurler O. 2017. Application of FLUKA code to gamma-ray attenuation, energy deposition and 35öşe calculations. International Journal of Radiation Research, 15 (1): 123-128.
  • [4] Medhat M.E., Demir N., Tarim Akar U., Gurler O. 2014. Calculation of gamma-ray mass attenuation coefficients of some Egyptian soil samples using Monte Carlo methods. Radiation Effects & Defects in Solids, 169 (8): 706–714.
  • [5] Ozyurt O., Altinsoy N., Karaaslan Ş.İ., Bora A., Buyuk B., Erk İ. 2018. Calculation of gamma ray attenuation coefficients of some granite samples using a Monte Carlo simulation code. Radiation Physics and Chemistry, 144: 271–275.
  • [6] Tekin H.O. 2016. MCNP-X Monte Carlo Code Application for Mass Attenuation Coefficients of Concrete at Different Energies by Modeling 3 × 3 Inch NaI(Tl) Detector and Comparison with XCOM and Monte Carlo Data. Hindawi Publishing Corporation Science and Technology of Nuclear Installations, 7 pages.
  • [7] Tekin H.O., Singh V.P., Manici T., Altunsoy E.E. 2017. Validation of MCNPX with Experimental Results of Mass Attenuation Coefficients for Cement, Gypsum and Mixture. Journal of Radiation Protection and Research, 42 (3): 154-157.
  • [8] Sidhu G.S, Singh K., Singh P.S., Mudahar G.S. 1999. Effect of collimator size and absorber thickness on gamma ray attenuation measurements for bakelite and perspex. Pramana – J. Phys., 53 (5).
  • [9] Ladhaf B.M., Pawar P.P. 2016. Effect of Absorber Concentration and Collimator Size on Gamma Ray Attenuation Measurements. International Journal of Engineering Technology Science and Research, 3 (3).
  • [10] Çelik N., Özen S.A., Demirtas Ö.F., Çevik U. 2018. The effect of energy resolution of detection instrument on mass attenuation coefficient Journal of Instrumentation, 13: P10012.
  • [11] Çelik N., Çevik U., Çelik A. 2012. Effect of detector collimation on the measured mass attenuation coefficients of some elements for 59.5–661.6 keV gamma-rays. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B, 281: 8–14.
  • [12] Tam H.D., Yen N.T.H., Tran L.B., Chuong H.D., Thanh T.T. 2017. Optimization of the Monte Carlo simulation model of NaI(Tl) detector by Geant4 code. Applied Radiation and Isotopes, 130: 75–79.
  • [13] Ferrari A., Sala P.R., Fasso A., Ranft J. 2005. FLUKA: a multi-particle transport code. CERN2005-10, INFN/TC_05/11, SLAC-R-773.
  • [14] Shi H.-X., Chen B.-X., Li T.-Z., Yun D. 2002. Precise Monte Carlo simulation of gamma-ray response functions for an NaI(Tl) detector. Applied Radiation and Isotopes, 57: 517–524.
  • [15] Vlachoudis, V. 2009. FLAIR: A Powerful but User Friendly Graphical Interface for FLUKA. Proc. Int. Conf. on Mathematics, Computational Methods & Reactor Physics, Saratoga Springs, New York.
  • [16] Akkurt I., Gunoglu K., Arda S.S. 2014. Detection Efficiency of NaI(Tl) Detector in 511–1332 keV Energy Range. Science and Technology of Nuclear Installations, 2014: 5 pages.
  • [17] Berger M. J., Hubbell J.H. NBSIR 87-3597. 1987. Photon cross sections on a personal computer. National Institute of Standards, Gaithersburg, MD, USA.
Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi-Cover
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2012
  • Yayıncı: Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğü
Sayıdaki Diğer Makaleler

Bitlis’te Yetişen Bazı Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Radyo İzotop Aktivite Konsantrasyonları

Murat KURŞAT, Sultan ŞAHİN BAL, Fikriye GÖNÜLTAŞ, Önder KILIÇ, Ayşegül DEMİR YETİŞ

NaI(Tl) Dedektörünün GATE Simülasyon Programıyla Toplam Veriminin Belirlenmesi

Sezai YALÇIN, Nuray YAVUZKANAT, Didem GÜNGÜR

Bitlis’te Yetişen Bazı Bitkilerde Radon Konsantrasyonlarının İstatistiksel Olarak Analizi

Murat KURŞAT, Sultan ŞAHİN BAL, Nazlım Deniz ARAL, Fikriye GÖNÜLTAŞ, Önder KILIÇ, Seval ŞAHİN

Türkiye’de kaplama yapı malzemesi olarak kullanılan mermer ve sırlı karolardan radyojenik ısı üretiminin hesaplanması

Aybaba HANÇERLİOĞULLARI, Aslı KURNAZ, Şeref TURHAN

FCC’de Foton-Foton Füzyonu Yoluyla Anormal Higgs Bağlaşımları’nın İncelenmesi

Gülistan AKKAYA SELÇİN

Isparta (GB Türkiye) Volkanik Alanında Yapı Malzemesi Olarak Kullanılan Pliyo-Kuvaterner yaşlı Volkanik ve Piroklastik Kayaçlardaki Yüksek Radyasyonun İncelenmesi

Hakan ÇOBAN

Pygmy Dipol Rezonans (PDR) Bölgesinde 154Sm ve 155Sm’nin E1 Uyarılmalarının Karşılaştırılması

Huseynqulu QULIYEV, Hakan YAKUT, Emre TABAR

Türkiye Nevşehir İlinde Tüketilen Musluk Suyunda Doğal Radyoaktivite Nedeniyle Yaşam Boyu Kanser Riskinin Değerlendirilmesi

Aybaba HANÇERLİOĞULLARI, Aslı KURNAZ, Şeref TURHAN

Pb(NO3)2 Katkılı Duvar Kâğıtlarının Radyasyon Soğurma Özelliklerinin İncelenmesi

Yusuf KAVUN

Süper-ağır çekirdeklerin kendiliğinden fisyon yarı ömürlerinin farklı modellerdeki hesaplamaları

Asım SOYLU