Intro Dosimetrie-Cockpit

Interaktives Dosimetrie-Cockpit

Auf dieser Seite finden sich verschiedene Online-Werkzeuge für den Arbeits- und Strahlenschutz. Die interaktiven Rechner und Simulatoren erleichtern die Auswertung und Planung gemäss der Schweizer Strahlenschutzverordnung (StSV) und der neuen Dosimetrieverordnung (DoV 2026).
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Wichtiger Hinweis: Auf dieser Seite finden sich spezialisierte Online-Werkzeuge für den professionellen Arbeits- und Strahlenschutz. Das primäre Ziel dieses Cockpits ist es, die unsichtbare Dynamik ionisierender Strahlung visuell greifbar zu machen: Die interaktiven Simulatoren zeigen in Echtzeit auf, wie sensibel Strahlendosen auf veränderte Rahmenbedingungen, wie den Abstand zur Quelle, die Wahl der Abschirmung oder die Expositionszeit reagieren. Darüber hinaus erleichtern die integrierten Berechnungs-Tools die rechtskonforme Auswertung und praxisnahe Einsatzplanung gemäss der Schweizer Strahlenschutzverordnung (StSV) und der neuen Dosimetrieverordnung (DoV 2026). Alle Berechnungen und Simulationen erfolgen ohne Gewähr.

Strahlenbelastungs-Rechner

Regelkonforme Berechnung: Es wird 0,0024 mSv pro Tag abgezogen. Das Endresultat wird gemäss Art. 32 Dosimetrieverordnung strikt auf eine Nachkommastelle gerundet.
Grenzwert:6 mSv
Abzug natürliche Strahlung:0.0024 mSv
Netto-Berufsdosis:0.0 mSv
 
0%
⚠️ Achtung: Der Wert liegt über 2 mSv. Es wird im gleichen Arbeitsgang eine individuelle Dosismeldung ausgedruckt.
🚨 KRITISCH: Der gesetzliche Grenzwert für diese Personengruppe wurde überschritten!

Holistischer Dosis-Prädiktor

Holistischer Dosis-Prädiktor

Kombiniert externe Dosimetrie-Werte mit internen Inkorporationsmessungen (E50) für eine präzise Jahres-Echtzeit-Prognose.

Gesetzeskonformität: Gemäss Art. 42 und Anhang 6 DoV 2026. Zur Verifikation durch Sachverständige werden die nuklidspezifischen Konversionsfaktoren [einh / m(t)] basierend auf den aktuellen ICRP-OIR-Modellen ausgewiesen.
1. Externe Strahlenexposition (Bisheriges Jahr)
2. Interne Inkorporationsmessung
Referenz: ICRP OIR Series
Faktor [einh / m(t)]: 0.00e0 Sv/Bq
Externe Dosis (Aktuell):0.00 mSv
Interne Folgedosis (E50):0.00 mSv
Prognose Externe Dosis (Jahresende):0.00 mSv
Erwartete Gesamt-Jahresdosis:0.0 mSv
Grenzwert: 20 mSv/Jahr
✓ Jahresgrenzwert wird voraussichtlich eingehalten.
Suva Radon-Dosisrechner

Radon-Dosisrechner

Gesetzliche Grundlage: Berechnung gemäss Anhang 7 Dosimetrieverordnung (Stand 2026). Die Rundung der effektiven Dosis erfolgt nach Art. 32 auf eine Nachkommastelle.
Radonexposition (RnExp): 0 Bqh/m³
Effektive Dosis (E): 0.0 mSv
0%
Doppel- & Extremitäten-Dosimetrie-Rechner

Doppel- & Extremitäten-Dosimetrie

Berechnung der effektiven Ganzkörper-, Augenlinsen- und Hand-Dosis gemäss Dosimetrieverordnung (DoV 2026).

Gesetzeskonformität: Die Berechnungen entsprechen Art. 11, 13 und 15 der DoV 2026. Alle Endergebnisse werden gemäss Art. 32 strikt auf eine Nachkommastelle gerundet.
1. Doppel-Dosimetrie (Rumpf & Augen)
2. Extremitäten-Dosimetrie (Hände)
Totale Personendosis Htotal(10) Formel: Hunter(10) + a × Hüber(10)
0.0 mSv
Totale Oberflächendosis Htotal(0.07) Formel: Hunter(0.07) + Hüber(0.07)
0.0 mSv
Augenlinsendosis Formel: Hunter(0.07) + fL × Hüber(0.07)
0.0 mSv
Hand-Dosis (Extremitäten) Formel: fE × Hp(0.07) | fE = 5 (Art. 15 DoV)
0.0 mSv
ALARA-Einsatzplaner & StSV-Klassifikator

ALARA-Einsatzplaner

Dynamische Berechnung von Aufenthaltszeiten & StSV-Gebietsklassifikation für Einsätze in strahlenexponierten Bereichen.

StSV Anhang 10: Klassifizierung der Gebietstypen (V bis Z) basierend auf der Ortsdosisleistung (mSv/h). Die Zeitberechnung orientiert sich an der gesetzlichen StSV-Meldeschwelle (> 2 mSv).
StSV Gebietstyp Gebietstyp Y (Kontrollbereich)
2.50 mSv/h
Maximale Einsatzzeit bis zum Erreichen der gesetzlichen StSV-Meldeschwelle (2 mSv) 00:00
StSV Kontaminations-Zonen-Klassifikator

StSV Zonen-Klassifikator

Automatische Einteilung von Arbeitsbereichen nach Kontaminationsgrad (Zonentyp 0 bis IV).

Gemäss StSV Anhang 10 (Ziffer 1): Verlangen Luft- und Oberflächenkontamination nicht denselben Zonentyp, entscheidet automatisch der restriktivere Faktor.
Richtwert Oberfläche (CS): 10 Bq/cm²
Richtwert Luft (CA): 300,000 Bq/m³
Aktuelle Messwerte eintragen
Verhältnis Oberfläche (KO / CS): 0.25 × CS
Verhältnis Luft (KL / CA): 0.02 × CA
Resultierender Zonentyp
Zone 0
Keine speziellen Kontaminations-Schutzmassnahmen erforderlich.
3D-ALARA-Taktik-Simulator

3D-ALARA-Taktik-Simulator

Echtzeit-Optimierung von Abstand und Bleiabschirmung zur Senkung der Ortsdosisleistung (Abstandsquadrat- & Schwächungsgesetz).

StSV Anhang 10 Klassifikation: Das System kalkuliert die resultierende Dosisleistung und klassifiziert den neuen Standort sofort in die gesetzlichen Gebietstypen V bis Z.
Resultierender StSV Gebietstyp Wird berechnet...
0.00
Sichere Arbeitszeit bis zur Suva-Meldeschwelle (2 mSv): 0 Min.
Strahlungs-Grundlagen Simulator 2D

Grundlagen: Durchdringungsvermögen

Interaktive Echtzeit-Simulation der physikalischen Abschirmung von ionisierender Strahlung.

1. Strahlenquelle wählen
2. Abschirmung aktivieren
Papier / Epidermis
Aluminium (5 mm)
Blei (10 mm)
Wird geladen...
3D Strahlungs-Simulator

3D Strahlungs-Simulator

Interaktive Visualisierung von Teilchen-Reichweite, Quellstärke und dem Abstandsquadratgesetz.

1. Strahlenart (Eigenschaften)
2. Quelle & Position
Aktuelle Dosis am Detektor
15.00 mSv/h
Mindestabstand (Zone V)
38.7 m
Messtechnik-Assistent: cps zu Bq/cm²

Messtechnik-Assistent

Echtzeit-Konvertierung von rohen Gerätemesswerten (cps) in rechtsgültige Oberflächenkontaminationswerte (Bq/cm²).

1. Methode & Detektor
Bezugsfläche ist die aktive Detektorfläche. 100% Wischeffizienz angenommen.
Fläche des Eintrittsfensters der Sonde.
2. Aktuelle Messung
Netto-Messrate Rn Rm - R0 (Ohne Hintergrundstrahlung)
0.0 cps
Effektive Oberflächenaktivität Formel: Rn / (ε × Detektorfläche)
0.00 Bq/cm²
Belastung relativ zum StSV Grenzwert 0%
Zustand wird berechnet...
Rechtliche Grundlage: Die Berechnung der Oberflächenkontamination in Bq/cm² ist zwingend erforderlich, um eine direkte Beurteilung gegenüber den Richtwerten CS (StSV Anhang 3) vornehmen zu können. Rohwerte in cps sind für Audits nicht zulässig. Bei Wischtests wird standardmässig eine Wischeffizienz von 10 % (Faktor 10) und eine Wischfläche von 100 cm² angenommen.
Gamma-Dosisleistungs-Kalkulator

Gamma-Dosisleistungs-Assistent

Berechnung von Dosisleistung (mSv/h) oder Quellaktivität (MBq) mittels Gammastrahlenkonstante (Γ).

1. Berechnungsmodus & Nuklid
Dosisleistung berechnen
Aktivität rückrechnen
Die spezifische Dosisleistungskonstante Γ gibt an, welche Dosisleistung (in µSv/h) von 1 MBq in 1 Meter Abstand ausgeht.
2. Physikalische Parameter
Erwartete Dosisleistung Ḣ Formel: (Γ × A) / r²
0.00 µSv/h
Zustand wird berechnet...
StSV Zonen-Klassifikation:
■ Zone V (< 10 µSv/h) | ■ Zone W (< 100 µSv/h) | ■ Zone X (< 1'000 µSv/h) | ■ Zone Y (1'000 - 10'000 µSv/h) | ■ Zone Z / Sperrbereich (> 10'000 µSv/h)
Aktives Personendosimeter (APD) Simulator

Aktives Personendosimeter (APD)

Echtzeit-Simulation von Dosisakkumulation und Alarmmanagement gemäss DoV 2026 (Art. 16).

ALARM!
Dosis Hp(10)
0.000 mSv
Dosisleistung Ḣ
0.0 mSv/h
1. Umgebungs-Simulation
2. Alarmschwellen programmieren
Warnung vor zu starkem Strahlungsfeld.
Warnung bei Erreichen der akkumulierten Zieldosis.
Pädagogischer Hintergrund (DoV 2026 Art. 16): Aktive Personendosimeter (APD) sind essenziell, um strahlenexponierte Personen in Echtzeit über die Gefahren zu informieren. Dieses Tool verdeutlicht den Unterschied zwischen der augenblicklichen Dosisleistung (Geschwindigkeit) und der gefährlichen akkumulierten Dosis (Menge).
High-Res Isodosen-Heatmap (Strahlungs-Wetterkarte)

Interaktive 2D Isodosen-Heatmap (High-Res)

Echtzeit-Simulation von Strahlungsfeldern, Überlagerungen und Bleischatten in einem virtuellen Raum.

Zonen-Legende (DoV 2026)
Zone V (< 10 µSv/h) | Überwachungsbereich
Zone W (< 100 µSv/h) | Kontrollbereich
Zone X (< 1 mSv/h) | Kontrollbereich
Zone Y (< 10 mSv/h) | Kontrollbereich
Zone Z (> 10 mSv/h) | Sperrbereich
Farben approximieren die Zonen gemäss DoV 2026/StSV Anhang 10.
Raumplanung & ALARA
Ziehe Quellen (●) und Wände (█) per Drag & Drop.
Wände haben helle Anfasser-Kreise an den Enden zum Ziehen!
Die Radon-Falle (Gleichgewichtsfaktor F)

Die Radon-Falle (Gleichgewichtsfaktor)

Mikroskopische Simulation der Anlagerung von Radon-Zerfallsprodukten an Aerosole (Art. 39 DoV).

Lüftung AKTIV 💨
Radon-Gas (CRn) Einatembares Edelgas
300 Bq/m³
Gleichgewichts-Faktor (F) Verhältnis Zerfallsprodukte zu Gas
0.40
Mikroskopische Elemente
Radon-222 (Edelgas, wird ausgeatmet)
Zerfallsprodukte (Po, Pb, Bi - Schwermetalle)
Aerosole / Staub (Träger für Metalle)
Raum-Bedingungen
Aerosole / Staub aufwirbeln
Raum-Lüftung / Durchzug
Strahlenschutz-Prinzip: Die Inhalationsdosis durch Radon wird nicht primär durch das Gas selbst (CRn) bestimmt, sondern durch die an Aerosole gebundenen Zerfallsprodukte (Polonium, Blei, Wismut). Der Gleichgewichtsfaktor F beschreibt dieses Verhältnis. Durch Lüften wird nicht nur das Radon-Gas reduziert, sondern der Faktor F drastisch gesenkt (von typischerweise 0.4 auf 0.1), da die Aerosole und Zerfallsprodukte aus der Raumluft geblasen werden.