2) джоуль/кг (+)
3) джоуль
4) джоуль/м2
Поглощённая доза характеризует энергию ионизирующего излучения, переданную веществу, в расчёте на единицу его массы: D = dE/dm. В Международной системе единиц её измеряют в греях (Гр), причём 1 Гр эквивалентен 1 Дж/кг. Поэтому джоуль на килограмм является не отдельной внесистемной единицей, а размерностным выражением грея, что делает отмеченный вариант правильным.
Рад — устаревшая внесистемная единица поглощённой дозы: 1 рад = 0,01 Гр, или 1 Гр = 100 рад. Важно отличать поглощённую дозу от экспозиционной дозы, которую ранее выражали в рентгенах и которая характеризует ионизацию воздуха, а не энергию, поглощённую тканями. Джоуль без деления на массу отражает общее количество энергии, тогда как поглощённая доза учитывает массу облучённого вещества и потому позволяет сопоставлять воздействие на разные органы и ткани.
| Физическая величина | Единица | Содержание и область применения |
|---|---|---|
| Поглощённая доза | Гр (Gy) | Энергия, переданная веществу ионизирующим излучением, на единицу массы; основная дозиметрическая величина в лучевой терапии. |
| Размерностное выражение поглощённой дозы | Дж/кг | Эквивалент грея: 1 Гр = 1 Дж/кг. |
| Поглощённая доза, внесистемная единица | рад (rad) | Историческая единица; 1 рад = 0,01 Гр. |
| Экспозиционная доза | Рентген (Р); С/кг в СИ | Характеризует ионизацию воздуха рентгеновским или гамма-излучением, но не поглощение энергии тканями. |
| Поглощённая энергия | Дж | Общее количество переданной энергии без учёта массы; сама по себе не является дозой. |
| Плотность потока энергии | Дж/м2 | Количество энергии, приходящееся на площадь; используется для описания энергетической флюэнции, а не поглощённой дозы. |
| Эквивалентная и эффективная дозы | Зв (Sv) | Учитывают биологическую эффективность разных видов излучения и различную радиочувствительность органов; не тождественны поглощённой дозе. |
В радиотерапии поглощённую дозу указывают в греях, например при задании суммарной дозы и фракционирования курса лечения. Биологический эффект определяется не только величиной дозы, но также видом излучения, мощностью дозы, объёмом облучения и режимом фракционирования. Для оценки вероятности стохастических эффектов и сопоставления радиационных рисков применяют зиверт, тогда как планирование локального облучения опухоли основывается прежде всего на распределении поглощённой дозы в тканях.
