xii
Physique appliquée à l’exposition externe : dosimétrie et radioprotection
6.12 Estimateurs calculés ..................................................................... 429
6.12.1 Estimateur de la fluence ...................................................... 429
6.12.2 Estimateur kerma pour les rayonnements indirectement
ionisants ................................................................................ 436
6.12.3 Estimateur « dose-impulsion » pour les rayonnements
indirectement ionisants et les particules chargées .............. 438
6.12.4 Estimateur dose pour les particules chargées ..................... 439
6.13 Application à un code de calcul de type
Monte-Carlo (MCNPX) .............................................................. 440
6.13.1 Étude de l’effet des deux algorithmes (transport défaut
et ITS) sur le calcul de la dose absorbée dans un fantôme
d’eau, pour des électrons dans MCNP ................................ 443
6.13.2 Comparaison des estimateurs kerma et « dose-impulsion »
pour les photons dans le contexte du calcul
de la dose efficace ................................................................. 445
6.13.3 Profil de la dose pour des protons de 400 MeV
dans un cylindre d’eau, calculé avec le code MCNPX ....... 447
6.14 Résultat de l’estimateur et erreur statistique associée ......... 448
6.14.1 Calcul de l’erreur statistique associée ................................. 448
6.14.2 Tests de fiabilité statistique ................................................ 450
6.14.3 Finalisation du résultat ........................................................ 451
6.15 Différents types de codes Monte-Carlo
utilisés en dosimétrie.................................................................... 452
6.16 Niveaux de complexité du modèle dosimétrique .................... 453
6.17 Application des codes Monte-Carlo pour des calculs relatifs
aux dosimètres .............................................................................. 454
6.18 Application des codes Monte-Carlo pour des calculs relatifs
à la métrologie ............................................................................... 456
CI 6.1 Distribution de la dispersion en énergie de Landau pour le calcul
de l’énergie effective perdue lors d’une étape ................................................ 459
CI 6.2 Approche de Goudsmit-Saunderson pour la théorie
de la diffusion multiple ................................................................................... 461
Références .................................................................................................................... 463
Index ........................................................................................................ 465
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