Matériels & Méthodes
Radioactivité
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gamma, il est nécessaire de préparer et d’utiliser des échantillons standards préparés dans les
mêmes conditions que les échantillons à analyser.
V.1.2.1. Principe
Le principe de la détection des rayons γ est basé sur l’interaction entre les photons
d’énergie Eγ (le rayonnement) et la matière du détecteur engendrant la production d’un signal
électrique. Dans la zone sensible du détecteur se passe l’interaction de ces photons gamma et
la matière par effet photoélectrique et crée des paires électrons-trous. La quantité d’électrons
libérée est proportionnelle à l’énergie perdue par le rayonnement gamma dans le détecteur. Ces
porteurs de charges sont collectés aux électrodes de faces opposées du détecteur, grâce à une
haute différence de potentiel qui polarise le cristal. Le signal électrique formé est transformé en
impulsion de tension par le préamplificateur, ensuite amplifiée par l’amplificateur pour le
convertir numériquement par le convertisseur analogique digital et le ranger dans les canaux
(Courtine, 2007) .
Le nombre de photons détectés et rangés en fonction de leurs énergies forme un
histogramme qui est le spectre (ensemble de pics).
Ce spectre s’effectue en deux étapes : une étape d’acquisition et une étape d’exploitation
de ce dernier, une fois le spectre est acquis pour qualifier et quantifier les radionucléides
présents dans l’échantillon analysé.
V.1.2.2. L’électronique d’acquisition
L’acquisition et la détermination commence par la détection du signal issu de
l’interaction des rayonnements ionisants avec le cristal de germanium constituant le détecteur
au germanium hyper pur (Ge HP), ensuite, le traitement par le préamplificateur qui est monté
sur ce détecteur alimenté par l’amplificateur, ce dernier amplifie les impulsions en leur donnant
une forme gaussienne avec le convertisseur analogique-numérique (ADC). Enfin, les photons
sont classés en fonction de leur énergie dans des canaux par l’analyseur multicanaux (AMC).
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gamma, il est nécessaire de préparer et d’utiliser des échantillons standards préparés dans les
mêmes conditions que les échantillons à analyser.
V.1.2.1. Principe
Le principe de la détection des rayons γ est basé sur l’interaction entre les photons
d’énergie Eγ (le rayonnement) et la matière du détecteur engendrant la production d’un signal
électrique. Dans la zone sensible du détecteur se passe l’interaction de ces photons gamma et
la matière par effet photoélectrique et crée des paires électrons-trous. La quantité d’électrons
libérée est proportionnelle à l’énergie perdue par le rayonnement gamma dans le détecteur. Ces
porteurs de charges sont collectés aux électrodes de faces opposées du détecteur, grâce à une
haute différence de potentiel qui polarise le cristal. Le signal électrique formé est transformé en
impulsion de tension par le préamplificateur, ensuite amplifiée par l’amplificateur pour le
convertir numériquement par le convertisseur analogique digital et le ranger dans les canaux
(Courtine, 2007) .
Le nombre de photons détectés et rangés en fonction de leurs énergies forme un
histogramme qui est le spectre (ensemble de pics).
Ce spectre s’effectue en deux étapes : une étape d’acquisition et une étape d’exploitation
de ce dernier, une fois le spectre est acquis pour qualifier et quantifier les radionucléides
présents dans l’échantillon analysé.
V.1.2.2. L’électronique d’acquisition
L’acquisition et la détermination commence par la détection du signal issu de
l’interaction des rayonnements ionisants avec le cristal de germanium constituant le détecteur
au germanium hyper pur (Ge HP), ensuite, le traitement par le préamplificateur qui est monté
sur ce détecteur alimenté par l’amplificateur, ce dernier amplifie les impulsions en leur donnant
une forme gaussienne avec le convertisseur analogique-numérique (ADC). Enfin, les photons
sont classés en fonction de leur énergie dans des canaux par l’analyseur multicanaux (AMC).
