Утверждающий документ
Приказ Росстандарта № 1490
21 июля 2023 г.
УТВЕРЖДЕНА приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «21» июля 2023 г. № 1490 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ПОГЛОЩЕННОЙ ДОЗЫ, МОЩНОСТИ ПОГЛОЩЕННОЙ ДОЗЫ, АМБИЕНТНОГО И ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЭКВИВАЛЕНТОВ ДОЗЫ, МОЩНОСТЕЙ АМБИЕНТНОГО И ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЭКВИВАЛЕНТОВ ДОЗЫ НЕЙТРОННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 2023 г. 1. Область применения Настоящая Государственная поверочная схема распространяется на средства измерений поглощенной дозы, мощности поглощенной дозы, амбиентного и индивидуального эквивалентов дозы, мощностей амбиентного и индивидуального эквивалентов дозы нейтронного излучения и устанавливает порядок передачи единиц поглощенной дозы – грея (Гр) и мощности поглощенной дозы – грея в секунду (Гр/с) в диапазоне энергий нейтронного излучения от 5∙10 -2 до 14 МэВ; амбиентного и индивидуального эквивалент ов дозы – зиверта (Зв) и мощностей амбиентного и индивидуального эквивалентов дозы – зиверта в секунду (Зв/с) нейтронного излучения в диапазоне энергий нейтронного излучения от 1∙10 -9 до 20 МэВ от государственного первичного эталона при помощи вторичных эталонов и рабочих эталонов средствам измерений с указанием погрешностей и методов передачи единиц величин. Графическая часть Государственной поверочной схемы для средств измерений поглощенной дозы, мощности поглощенной дозы, амбиентного и индивидуального эквивалентов дозы, мощностей амбиентного и индивидуального эквивалентов дозы нейтронного излучения представлена в приложении А. 2. Сокращения и обозначения 2.1. Сокращения: ГПЭ – государственный первичный эталон; ПД – поглощенная доза; МПД – мощность поглощенной дозы; АЭД – амбиентный эквивалент дозы; МАЭД – мощность амбиентного эквивалента дозы; ИЭД – индивидуальный эквивалент дозы; МИЭД – мощность индивидуального эквивалента дозы; НСП – неисключенная систематическая погрешность; СКО – среднее квадратическое отклонение; ИСО – Международная организация по стандартизации; ЯФУ – ядерно-физическая установка; ОП – опорное поле; МОП – моделирующее опорное поле. 2.2. Обозначения: 𝑆0 – относительное среднее квадратическое отклонение; 𝛩0 – относительная неисключенная систематическая погрешность; 𝑆∑ – суммарное относительное СКО результатов измерений; 𝑢𝐴 – стандартная неопределенность, оцененная по типу А; 𝑢𝐵 – стандартная неопределенность, оцененная по типу В; 𝛿0 – допускаемые значения доверительных границ относительной погрешности рабочих эталонов. 3. Государственный первичный эталон 3.1. Государственный первичный эталон предназначен для воспроизведения и хранения единиц поглощенной дозы, мощности поглощенной дозы, амбиентного и индивидуального эквивалентов дозы, мощностей амбиентного и индивидуального эквивалентов дозы нейтронного излучения и передачи единиц этих величин при помощи вторичных эталонов и рабочих эталонов средствам измерений, а также непосредственно средствам измерений (установкам дозиметрическим и дозиметрам повышенной точности). 3.2. В основу измерений поглощенной дозы, мощности поглощенной дозы, амбиентного и индивидуального эквивалентов дозы, мощностей амбиентного и индивидуального эквивалентов дозы нейтронного излучения, выполняемых в Российской Федерации, должны быть положены едини цы, воспроизводимые указанным государственным первичным эталоном. 3.3. Государственный первичный эталон состоит из комплекса следующих технических средств, вспомогательных устройств и специальных инженерных сооружений. Основное оборудование: измеритель поглощенной дозы и мощности поглощенной дозы нейтронного излучения с комплектом полостных ионизационных камер ИМПД-ИК; измеритель поглощенной дозы и мощности поглощенной дозы нейтронного излучения с цилиндрическим пропорциональным счетчиком ИМПД-ЦС; измеритель эквивалента дозы и мощности эквивалента дозы нейтронного излучения ИМЭД; аппаратурный комплекс обработки информации; установка поверочная нейтронного излучения УКПН-1МДА; установка ОВС-3; набор формирователей спектра нейтронов. Вспомогательное оборудование: стенд прецизионного заполнения камер газами; средства передачи (компараторы) (ионизационные камеры, блоки детектирования, блоки регистрации, пропорциональные счетчики); система дистанционного наблюдения; система дозиметрического контроля; тканеэквивалентный фантом; персональный компьютер. Источники ионизирующего излучения: набор закрытых радионуклидных источников нейтронного излучения на основе радионуклидов 238Pu-Be, 239Pu-Be, 252Cf, Am-Be; устройство для хранения источников нейтронного излучения КН-1. Специальные инженерные сооружения: измерительный зал; пультовая. 3.4. Диапазон воспроизведения мощности поглощенной дозы нейтронного излучения в диапазоне энергий от 5∙10 -2 до 14 МэВ составляет от 2∙10-10 до 2∙10-3 Гр∙с-1. 3.5. Диапазон воспроизведения поглощенной дозы нейтронного излучения в диапазоне энергий от 5∙10 -2 до 14 МэВ составляет от 1∙10 -6 до 1∙103 Гр. 3.6. Диапазон воспроизведения мощностей амбиентного и индивидуального эквивалентов дозы нейтронного излучения в диапазоне энергий от 1∙10-3 до 20 МэВ составляет от 5∙10-10 до 1∙10-5 Зв∙с-1. 3.7. Диапазон воспроизведения амбиентного и индивидуального эквивалентов дозы нейтронного излучения в диапазоне энергий от 1∙10 -3 до 20 МэВ составляет от 1∙10-6 до 1∙101 Зв. 3.8. Государственный первичный эталон обеспечивает воспроизведение единиц с относительным средним квадратическим отклонением результата измерений 𝑆0, не превышающим: 0,5 % при 10 независимых наблюдениях для единиц поглощенной дозы и мощности поглощенной дозы нейтронного излучения; 1,0 % при 10 независимых наблюдениях для единиц амбиентного и индивидуального эквивалентов дозы, мощностей амбиентного и индивидуального эквивалентов дозы нейтронного излучения. Относительная неисключенная систематическая погрешность 𝛩0 не превышает: 2,9 % (при доверительной вероятности Р = 0,99) для единиц поглощен ной дозы и мощности поглощенной дозы нейтронного излучения; 7,9 % (при доверительной вероятности Р = 0,99) для единиц амбиентного и индивидуального эквивалентов дозы, мощностей амбиентного и индивидуального эквивалентов дозы нейтронного излучения. 3.9. Относительная стандартная неопределенность результатов измерений с помощью оборудования из состава государственного первичного эталона составляет: Относительная стандартная неопределенность, оцененная по типу А: 𝑢𝐴 = 0,5 % для единиц поглощенной дозы и мощности поглощенной дозы нейтронного излучения; 𝑢𝐴 = 1,0 % для единиц амбиентного и индивидуального эквивалентов дозы, мощностей амбиентного и индивидуального эквивалентов дозы нейтронного излучения. Относительная стандартная неопределенность, оцененная по типу В: 𝑢𝐵 = 1,2 % для единиц поглощенной дозы и мощности поглощенной дозы нейтронного излучения; 𝑢𝐵 = 3,2 % для единиц амбиентного и индивидуального эквивалентов дозы, мощностей амбиентного и индивидуального эквивалентов дозы нейтронного излучения. 3.10. Государственный первичный эталон применяют для передачи единиц поглощенной дозы, мощности поглощенной дозы, амбиентного и индивидуального эквивалентов дозы, мощностей амбиентного и индивидуального эквивалентов дозы нейтронного излучения вторичным эталонам, рабочим эталонам и средствам измерений ( установкам дозиметрическим и дозиметрам повышенной точности) методом прямых измерений, методом сличения при помощи компаратора. 3.11. Соотношение показателей точности при передаче единиц поглощенной дозы, мощности поглощенной дозы, амбиентного и индивидуального эквивалентов дозы, мощностей амбиентного и индивидуального эквивалентов дозы нейтронного излучения вторичным эталонам, рабочим эталонам и средствам измерений ( установкам дозиметрическим и дозиметрам повышенной точности) не должно превышать 1/2. 4. Вторичные эталоны 4.1. В качестве вторичных эталонов единиц поглощенной дозы, мощности поглощенной дозы, амбиентного и индивидуального эквиваленто в дозы, мощностей амбиентного и индивидуального эквивалентов дозы нейтронного излучения применяются: измерительные комплексы и установки дозиметрические ( установки дозиметрические с закрытыми радионуклидными источниками нейтронного излучения и с ионизационными камерами, измерительные установки с генерирующими источниками нейтронного излучения с детектором-свидетелем (детектором-монитором) на основе сцинтилляционного, ионизационного и др. методов) в диапазоне измерений поглощенной дозы от 1∙10 -7 до 1∙10 4 Гр и мощности поглощенной дозы от 2,8∙10-11 до 2,0∙10-2 Гр∙с-1 в диапазоне энергий от 5∙10-2 до 14 МэВ; измерительные комплексы и установки дозиметрические (установки дозиметрические с закрытыми радионуклидными источниками нейтронного излучения и с ионизационными камерами, измерительные установки с генерирующими источниками нейтронного излучения с детектором-свидетелем (детектором-монитором) на основе сцинтилляционного, ионизационного и др. методов) и компаратором на основе сцинтилляционного, ионизационного и др. методов измерений, водными 1 или твердотельными фантомами стандартных размеров в диапазоне измерений индивидуального эквивалента дозы от 1∙10 -7 до 1∙10 2 Зв и мощности индивидуального эквивалента дозы от 2,8∙10 -11 до 1,0∙10-4 Зв∙с-1 в диапазоне энергий от 1∙10-9 до 20 МэВ; измерительные комплексы и установки дозиметрические (установки дозиметрические с закрытыми радионуклидными источниками нейтронного излучения и с ионизационными камерами, измерительные установки с 1 Примечание – Для передачи единиц индивидуальных эквивалентов дозы и мощностей ин дивидуальных эквивалентов дозы используются фантомы ИСО: применяются плоскопараллельный и цилиндрические водные фантомы. Плоскопараллельный фантом представляет собой заполненную водой емкость размерами 30 см × 30 см × 15 см со стенками из полиметилметакрилата (толщина передней стенки 2,5 мм, остальные стенки толщиной 10 мм). Цилиндрические фантомы представляют собой за полненные водой цилиндры со стенками из полиметилметакрилата со следующими размерами: диаметр 73 мм × высота 300 мм (толщина боковой стенки 2,5 мм, толщина оснований 10 мм) и диаметр 200 мм × высота 200 мм (толщина стенок 5 мм). генерирующими источниками нейтронного излучения с детектором-свидетелем (детектором-монитором) на основе сцинтилляционного, ионизационного и др. методов) и с компаратором на основе сцинтилляционного, ионизационного и др. методов измерений в диапазоне измерений амбиентного эквивалента дозы от 1∙10 -7 до 1∙10 2 Зв и мощности амбиентного эквивалента дозы от 2,8∙10-11 до 1,0∙10-4 Зв∙с-1 в диапазоне энергий от 1∙10-9 до 20 МэВ; измерительные комплексы и источники нейтронов на базе ядерно физических установок с ОП и МОП нейтронов в диапазоне измерений поглощенной дозы от 1∙10 -7 до 1∙10 4 Гр, мощности поглощенной дозы от 2,8∙10-11 до 2,0∙10-2 Гр∙с-1 в диапазоне энергий от 5∙10 -2 до 14 МэВ, амбиентного и индивидуального эквивалентов дозы от 1∙10 -7 до 1∙102 Зв, мощностей амбиентного и индивидуального эквивалентов дозы от 2,8∙10 -11 до 1,0∙10-4 Зв∙с-1 в диапазоне энергий от 1∙10-9 до 20 МэВ. 4.2. Суммарное СКО SΣ, обусловленное влиянием случайных погрешностей и НСП первичного и вторичного эталонов, методов передачи единицы величины от государственного первичного эталона составляет: от 1,8 до 3,0 % – для единиц поглощенной дозы, мощности поглощенной дозы нейтронного излучения, от 3,8 % до 5,0 % – для единиц амбиентного и индивидуального эквивалентов дозы, мощностей амбиентного и индивидуального эквивалентов дозы нейтронного излучения 4.3. Вторичные эталоны применяют для передачи единиц поглощенной дозы, мощности поглощенной дозы, амбиентного и индивидуально го эквивалентов дозы, мощностей амбиентного и индивидуального эквивалентов дозы нейтронного излучения рабочим эталонам и средствам измерений методом прямых измерений, методом сличения при помощи компаратора (ионизационных камер, сцинтилляционных блоков детектирования, химических и твердотельных дозиметров). 4.4. Передача единиц поглощенной дозы, мощности поглощенной дозы, амбиентного и индивидуального эквивалентов дозы, мощностей амбиентного и индивидуального эквивалентов дозы нейтронного излучения на эталонах с полями нейтронов, которые отличаются энергетическими спектрами, должна осуществляться только с применением средств передачи указанных единиц (средств сличения), позволяющих наряду с единицами величин определять характеристики распределения нейтронов по энергиям, либо реализующими абсолютные методы измерений указанных единиц величин. 4.5. Соотношение показателей точности при передаче единиц поглощенной дозы, мощности поглощенной дозы, амбиентного и индивидуального эквивалентов дозы, мощностей амбиентного и индивидуального эквивалентов дозы нейтронного излучения рабочим эталонам и средствам измерений не должно превышать 1/2. 5. Рабочие эталоны 5.1. В качестве рабочих эталонов единиц поглощенной дозы, мощности поглощенной дозы, амбиентного и индивидуального эквивалентов дозы, мощностей амбиентного и индивидуального эквивалентов дозы нейтронного излучения применяют: дозиметры эталонные (дозиметры с ионизационными камерами, сцинтилляционными блоками детектирования, термолюминесцентные дозиметры, химические дозиметры) в диапазоне измерений: поглощенной дозы от 1∙10-7 до 1∙105 Гр, мощности поглощенной дозы от 2,8∙10-11 до 2,0∙10-2 Гр∙с-1 в диапазоне энергий от 5∙10 -2 до 14 МэВ; амбиентного и индивидуального эквивалентов дозы от 1∙10 -7 до 1∙10 3 Зв, мощностей амбиентного и индивидуального эквивалентов дозы от 2,8∙10 -11 до 1,0∙10 -3 Зв∙с-1 в диапазоне энергий от 1∙10-9 до 20 МэВ; установки дозиметрические ( установки дозиметрические с закрытыми радионуклидными источниками нейтронного излучения с типовыми коллиматорами, установки дозиметрические с закрытыми радионуклидными источниками нейтронного излучения с типовыми коллиматорами с водными 2 или твердотельными фантомами стандартных размеров, закрытые радионуклидные источники нейтронного излучения, измерительные установки с генерирующими источниками нейтронного излучения с детектором свидетелем (детектором -монитором) на основе сцинтилляционного, ионизационного и др. методов измерений ) в диапазоне измерений: поглощенной дозы от 1∙10 -7 до 1∙10 5 Гр, мощности поглощенной дозы от 2,8∙10-11 до 2,0∙10-2 Гр∙с-1 в диапазоне энергий от 5∙10 -2 до 14 МэВ; амбиентного и индивидуального эквивалентов дозы от 1∙10 -7 до 1∙10 3 Зв, мощностей амбиентного и индивидуального эквивалентов дозы от 2,8∙10 -11 до 1,0∙10-3 Зв∙с-1 в диапазоне энергий от 1∙10-9 до 20 МэВ; источники нейтронов на базе ЯФУ (измерительные каналы ядерных реакторов, ускорители и другие ядерно -физические установки ) в диапазоне измерений: поглощенной дозы от 1∙10 -7 до 1∙10 5 Гр, мощности поглощенной дозы от 2,8∙10 -11 до 2,0∙10-2 Гр∙с-1 в диапазоне энергий от 5∙10 -2 до 14 МэВ; амбиентного и индивидуального эквивалентов дозы от 1∙10 -7 до 1∙103 Зв, мощностей амбиентного и индивидуального эквивалентов дозы от 2,8∙10 -11 до 1,0∙10-3 Зв∙с-1 в диапазоне энергий от 1∙10-9 до 20 МэВ. 5.2. Доверительные границы относительных погрешностей δ 0 рабочих эталонов при доверительной вероятности 0,95 составляют от 4 % до 7,5 % для единиц поглощенной дозы и мощности поглощенной дозы нейтронног о излучения, от 7,5 % до 12 % для единиц амбиентного и индивидуального эквивалентов дозы, мощностей амбиентного и индивидуального эквивалентов дозы нейтронного излучения. 5.3. Рабочие эталоны применяют для передачи единиц средствам измерений методом прямых измерений, методом сличения при помощи 2 Примечание – Для передачи единиц индивидуальных эквивалентов дозы и мощностей ин дивидуальных эквивалентов дозы используются фантомы ИСО: применяются плоскопараллельный и цилиндрические водные фантомы. Плоскопараллельный фантом представляет собой заполненную водой емкость размерами 30 см × 30 см × 15 см со стенками из полиметилметакрилата (толщи на передней стенки 2,5 мм, остальные стенки толщиной 10 мм). Цилиндрические фантомы представляют собой за полненные водой цилиндры со стенками из полиметилметакрилата со следующими размерами: диаметр 73 мм × высота 300 мм (толщина боковой стенки 2,5 мм, толщина оснований 10 мм) и диаметр 200 мм × высота 200 мм (толщина стенок 5 мм). компаратора. 5.4. Соотношение показателей точности при передаче единиц поглощенной дозы, мощности поглощенной дозы, амбиентного и индивидуального эквивалентов дозы, мощностей амбиентного и индивидуального эквивалентов дозы нейтронного излучения средствам измерений не должно превышать 1/2. 6. Средства измерений 6.1. В качестве средств измерений единиц поглощенной дозы, мощности поглощенной дозы, амбиентного и индивидуального эквиваленто в дозы, мощностей амбиентного и индивидуального эквивалентов дозы нейтронного излучения применяют: дозиметры поглощенной дозы и мощности поглощенной дозы (клинические, для обеспечения радиационной безопасности, аварийного и технологического назначения), основанные на ионизационном, сцинтилляционном, термолюминесцентном, радиофотолюминесцентном, химическом и др. методах в диапазоне измерений: поглощенной дозы от 1∙10-7 до 1∙105 Гр, мощности поглощенной дозы от 2,8∙10-11 до 2,0∙10-1 Гр∙с-1 в диапазоне энергий от 5∙10-2 до 14 МэВ; дозиметры амбиентного и индивидуального эквивалентов дозы, мощностей амбиентного и индивидуального эквивалентов дозы, основанные на ионизационном, сцинтилляционном, радиофотолюминесцентном, термолюминесцентном, химическом и др. методах в диапазоне измерений: амбиентного и индивидуального эквивалентов дозы от 1∙10 -7 до 1∙103 Зв, мощностей амбиентного и индивидуального эквивалентов дозы от 2,8∙10-11 до 1,0∙10-2 Зв∙с-1 в диапазоне энергий от 1∙10-9 до 20 МэВ; установки дозиметрические в диапазоне измерений: поглощенной дозы от 1∙10-7 до 1∙105 Гр, мощности поглощенной дозы от 2,8∙10-11 до 2,0∙10-1 Гр∙с-1 в диапазоне энергий от 5∙10 -2 до 14 МэВ; амбиентного и индивидуального эквивалентов дозы от 1∙10 -7 до 1∙103 Зв, мощностей амбиентного и индивидуального эквивалентов дозы от 2,8∙10 -11 до 1,0∙10-2 Зв∙с-1 в диапазоне энергий от 1∙10-9 до 20 МэВ; средства измерений (дозиметры повышенной точности ) в диапазоне измерений: поглощенной дозы от 1∙10 -7 до 1∙10 5 Гр, мощности поглощенной дозы от 2,8∙10 -11 до 2,0∙10-1 Гр∙с-1 в диапазоне энергий от 5∙10 -2 до 14 МэВ; амбиентного и индивидуального эквивалентов дозы от 1∙10 -7 до 1∙103 Зв, мощностей амбиентного и индивидуального эквивалентов дозы от 2,8∙10 -11 до 1,0∙10-2 Зв∙с-1 в диапазоне энергий от 1∙10-9 до 20 МэВ. 6.2. Доверительные границы относительных погрешностей δ 0 средств измерений составляют от 3 % до 30 % для средств измерений поглощенной дозы и мощности поглощенной дозы нейтронного излучения, от 7 % до 50 % для средств измерений амбиентного и индивидуального эквивалентов дозы, мощностей амбиентного и индивидуального эквивалентов дозы нейтронного излучения. Приложение А Государственная поверочная схема для средств измерений поглощенной дозы, мощности поглощенной дозы, амбиентного и индивидуального эквивален тов дозы, мощностей амбиентного и индивидуального эквивалентов дозы нейтронного излучения Измерительные комплексы 5∙10-2 – 14 МэВ 2,8∙10–11 – 2,0∙10-2 Гр/с, 1∙10–7 – 1∙104 Гр. S∑ = 1,8 – 3,0 % У становки дозиметрические, источники нейтронов на базе ЯФУ, 5∙10-2 – 14 МэВ 2,8∙10–11 – 2,0∙10-2 Гр/с, 1∙10–7 – 1∙104 Гр. S∑ = 1,5 – 3,0 % Государственный первичный эталон единиц поглощенной дозы, мощности поглощенной дозы, амбиентного и индивидуального эквивалентов дозы, мощностей амбиентного и индивидуального эквивалентов дозы нейтронного излучения Дозиметры эталонные 5∙10-2 – 14 МэВ 2,8∙10–11 – 2,0∙10-2 Гр/с, 1∙10–7 – 1∙105 Гр. δо = 4,0 – 7,5 % У становки дозиметрические, источники нейтронов на базе ЯФУ 5∙10-2 – 14 МэВ 2,8∙10–11 – 2,0∙10-2 Гр/с, 1∙10–7 – 1∙105 Гр. δо = 4,0 – 7,0 % У становки дозиметрические, источники нейтронов на базе ЯФУ 1∙10-9 – 20 МэВ 2,8∙10–11 – 1,0∙10-3 Зв/с, 1∙10–7 – 1∙103 Зв. δо = 7,5 – 12,0 % Дозиметры эталонные 1∙10-9 – 20 МэВ 2,8∙10–11– 1,0∙10-3 Зв/с, 1∙10–7 – 1∙103 Зв. δо = 8,0 – 12,0 % Сличение при помощи компаратора δо = 1,0 % Метод прямых измерений δо = 0,5 % Метод прямых измерений δо = 0,5 % Сличение при помощи компаратора δо = 1,0 % Метод прямых измерений δо = 0,5 % Метод прямых измерений δо = 0,5 % Сличение при помощи компаратора δо = 1,0 % У становки дозиметрические, источники нейтронов на базе ЯФУ, 1∙10-9 – 20 МэВ 2,8∙10–11 – 1,0∙10-4 Зв/с, 1∙10–7 – 1∙102 Гр. S∑ = 3,8 – 5,0 % Измерительные комплексы 1∙10-9 – 20 МэВ 2,8∙10-11 – 1,0∙10-4 Зв/с, 1∙10–7 – 1∙103 Зв. S∑ = 4,0– 5,0 % Дозиметры поглощенной дозы и мощности поглощенной дозы 5∙10-2 – 14 МэВ 2,8∙10–11 – 2,0∙10-1 Гр/с, 1∙10–7 – 1∙105 Гр, δо = 10 – 30 % У становки дозиметрические 5∙10-2 – 14 МэВ, 1∙10-9 – 20 МэВ, 2,8∙10–11 – 2,0∙10-1 Гр/с, 2,8∙10–11 – 1,0∙10-2 Зв/с, 1∙10–7 – 1∙105 Гр, 1∙10–7 – 1∙103 Зв. δо = 5 – 20 % δо = 10 – 20 % Дозиметры повышенной точности 5∙10-2 – 14 МэВ, 1∙10-9 – 20 МэВ, 2,8∙10–11 – 2,0∙10-1 Гр/с, 2,8∙10–11 – 1,0∙10-2 Зв/с, 1∙10–7 – 1∙105 Гр, 1∙10–7 – 1∙103 Зв. δо = 3 – 10 % δо = 7 – 15 % Дозиметры амбиентного и индивидуального эквивалентов дозы и мощностей амбиентного и индивидуального эквивалентов дозы 1∙10-9 – 20 МэВ 2,8∙10–11 – 1,0∙10-2 Зв/с, 1∙10–7 – 1∙103 Зв. δо= 15 – 50 % Метод прямых измерений δо = 1,0 % Метод прямых измерений δо = 1,0 % Сличение при помощи компаратора δо = 2,0 % Сличение при помощи компаратора δо = 2,0 % Метод прямых измерений δо = 1,0 % Метод прямых измерений δо = 1,0 % Сличение при помощи компаратора δо = 2,0 % Сличение при помощи компаратора δо = 2,0 % Сличение при помощи компаратора δо = 1,0 % Сличение при помощи компаратора δо = 0,5 % Метод прямых измерений S∑ = 0,5 % Метод прямых измерений S∑ = 0,5 % Сличение при помощи компаратора δо = 1,0 % Сличение при помощи компаратора δо = 1,0 % Государственный первичный эталонВторичные эталоны Рабочие эталоны Средства измерений Поглощенная доза, мощность поглощенной дозы нейтронного излучения 5∙10-2 – 14 МэВ 2∙10–10 – 2∙10-3 Гр/с, 1∙10–6 – 1∙103 Гр So = 0,5 % Θ0 = 2,9 % uA = 0,5 % uВ = 1,2 % Амбиентный и индивидуальный эквиваленты дозы, мощности амбиентного и индивидуального эквивалентов дозы нейтронного излучения 1∙10-3 – 20 МэВ 5∙10–10 – 1∙10-5 Зв/с, 1∙10–6 – 1∙101 Зв So = 1,0 % Θ0 = 7,9 % uA= 1,0 % uВ = 3,2 %