Grandeurs de protections, grandeurs opérationnelles et étalonnage
151
tenir le risque dû aux rayonnements ionisants dans le même ordre de grandeur
que l’ensemble des risques de la vie courante.
3.3 Les grandeurs de protections
En protection radiologique, la grandeur fondamentale sera la dose absorbée
D exprimée en gray (cf. expression 3.1). En pratique, il sera fait usage de la
dose moyenne à l’organe ou au tissu (DT), en considérant une irradiation homogène de cet organe ou ce tissu, afin nous le verrons de singulariser l’atteinte
radiologique de chaque organe lors de l’exposition.
3.3.1 La dose absorbée à l’organe
La dose absorbée à l’organe ou au tissu T notée DT s’obtient selon le ratio
de l’énergie totale déposée ET pour un rayonnement considéré R, sur la masse
totale de l’organe considéré mT conformément à l’expression (3.1).
T
T
T
E
D
m
=
(3.1)
L’unité SI de cette grandeur est le joule par kilogramme (J/kg), mais est
donnée en gray (Gy). Si la distribution « infinitésimale » de la dose absorbée
D est accessible (cf. chapitres précédents), on peut alors recourir à une approche de type analytique et distribuer cette dernière sur l’ensemble de
l’organe ou tissu considéré selon (3.2).
T
T
T
T
T
1
1
d
d
d
d
m
m
D
D m
m
m
m
m
§
·
ε
=
=
¨
¸
©
¹
³
³
(3.2)
(d d )
D
m
= ε
est la distribution de la dose absorbée dans l’élément de volume
dm. La dose moyenne à l’organe ou au tissu (T) constitue la grandeur de référence à partir de laquelle sont calculées les autres grandeurs de protection : la
dose équivalente à un organe et la dose efficace, relative au corps entier.
3.3.2 Facteur de pondération pour le rayonnement wR
et dose équivalente dans un organe ou un tissu
La dose absorbée à l’organe n’est pas suffisante pour caractériser la nocivité
d’un rayonnement. En effet, pour une même dose absorbée, nous avons montré
au chapitre 2 que des rayonnements à fort TLE ont une plus grande probabilité de générer un détriment biologique et ce au travers de l’EBR. Aussi, pour
prendre en compte cette « qualité du rayonnement », la CIPR 60 [11] a introduit des facteurs modificateurs (wR) s’appliquant à la dose absorbée dans un
tissu ou un organe et fondés sur le type et la qualité du champ de rayonnement.
De fait, il existe une correspondance directe entre l’EBR du rayonnement à
l’énergie considérée et la valeur de ce facteur de pondération wR.
Précédent

- 166/480

Suivant