





不论是铅眼镜还是铅屏风的模拟或实验研究都表明,超过0.5 mm后眼晶状体防护效果不会再有大的改善。相比于镜片面积,铅眼镜结构更需要关注。镜片面积和眼镜结构决定了铅眼镜可覆盖眼晶状体的立体角;立体角越大,防护效果越好。镜片面积大到可覆盖眼部后,单纯靠增大面积几乎不会再提护效果。根据胡盼盼等的模拟计算,DRF先随面积(6 ~45 cm2)呈线性增长,耐磨耐用铅眼镜,超过30 cm2后基本趋于稳定。
在眼晶状体剂量限值降低之前,缺乏专用的眼晶状体剂量计,防护实践中很少对其进行常规监测,相关的统计数据也相对较少。近期开展的一些研究,轻巧便捷铅眼镜,在眼晶状体剂量监测方法和监测设备研制方面都取得了进展。监测量方面,虽然相关工作也***研究了Hp(10) 和Hp(0.07) 晶状体剂量监测的适用性问题,但显然Hp(3) 才是专门用于眼晶状体的监测量[4];欧盟支持的医务人员辐射防护1优化项目(optimization of radiation protection of medical staff,ORAMED)采用更符合头部特征的圆柱体模来定义Hp(3)[3];Behrens[5]系统讨论了定义在圆柱体模和传统ICRU板上Hp(3) 的差异,还建立了精细的眼部数学模型,以开展眼晶状体剂量的模拟计算。



欧美对测量值有着严格的规定,金华铅眼镜,特别是对晶状体,甚至左眼和右眼都不同的要求,因为一般情况下,左眼离球管要近一些。但是我国目前还没有相关的检测,不要说眼睛,就是全身剂量,也是形同虚设。有些地方甚至连每年的***人员体检也没有了。所以,具有专利的铅眼镜,对于大部分医生来说,mSv只是一个概念而已。那一般情况下介入医生被照射的剂量有多少呢?这个的确很难去测量,不过在《中华******与防护杂志



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