Chapitre 4 : Résultats et Discussion
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Figure 20 : Courbe de l’efficacité du détecteur pour le standard de 115g
Après avoir tracé la courbe expérimentale de l’efficacité du détecteur pour le standard de
115g utilisé, nous avons obtenu une droite exponentielle qui décroit en fonction de
l’énergie.
L’équation de la courbe d’efficacité est :
y =y0 + A1 exp (-x/t1) + A2 exp (-x/t2)
ε= 0,0100112 + 0,68063 exp (-E/30,40461) + 0,04829 exp (-E/351,5019)
En remplaçant les énergies des différents radioéléments d’intérêt dans cette équation, ce qui
nous a permis de calculer l’efficacité de ces radioéléments et les résultats obtenus sont
représentés dans le tableau suivant :
Tableau 12 : Les valeurs des efficacités des radioéléments étudiés pour le standard de
115g
200
400
600
800
1000
1200
1400
0,01
0,02
0,03
0,04
0,05
0,06
Data: Data1_B
Model: ExpDec2
Chi^2/DoF
= 1.9496E-6
R^2
= 0.99664
y0
0.01012
±0
A1
0.68063
±9.07311
t1
30.40461
±103.92617
A2
0.04829
±0.00989
t2
351.5019
±56.28012
Efficacité
Energie (KeV)
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Figure 20 : Courbe de l’efficacité du détecteur pour le standard de 115g
Après avoir tracé la courbe expérimentale de l’efficacité du détecteur pour le standard de
115g utilisé, nous avons obtenu une droite exponentielle qui décroit en fonction de
l’énergie.
L’équation de la courbe d’efficacité est :
y =y0 + A1 exp (-x/t1) + A2 exp (-x/t2)
ε= 0,0100112 + 0,68063 exp (-E/30,40461) + 0,04829 exp (-E/351,5019)
En remplaçant les énergies des différents radioéléments d’intérêt dans cette équation, ce qui
nous a permis de calculer l’efficacité de ces radioéléments et les résultats obtenus sont
représentés dans le tableau suivant :
Tableau 12 : Les valeurs des efficacités des radioéléments étudiés pour le standard de
115g
200
400
600
800
1000
1200
1400
0,01
0,02
0,03
0,04
0,05
0,06
Data: Data1_B
Model: ExpDec2
Chi^2/DoF
= 1.9496E-6
R^2
= 0.99664
y0
0.01012
±0
A1
0.68063
±9.07311
t1
30.40461
±103.92617
A2
0.04829
±0.00989
t2
351.5019
±56.28012
Efficacité
Energie (KeV)
