Grandeurs de protections, grandeurs opérationnelles et étalonnage
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Nous remarquons un impact significatif de l’angle, en fonction de l’énergie,
sur la réponse de l’équivalent de dose directionnel H'(0,07,α). Cette variation
est imputable à la valeur de la dose absorbée sous 70 μm, Dt(0,07), qui dépend
fortement de l’énergie de l’électron, donc du parcours qu’effectue celui-ci dans
le matériau équivalent-tissu de la sphère avant d’atteindre le point de mesure ;
ce dernier étant directement lié à l’angle d’incidence avec lequel pénètre
l’électron.
Considérons les deux énergies extrêmes de cette étude, 0,1 et 2 MeV, pour
lesquelles les portées maximales sont respectivement dans les tissus de 130 μm
et 0,9 cm. Nous avons admis précédemment que les électrons monoénergétiques déposent l’essentiel de leur énergie en milieu de portée.
Ainsi, nous pouvons postuler que pour un électron de 0,1 MeV, l’énergie
maximale déposée se situe aux alentours de 70 μm et qu’en conséquence, audelà de cette profondeur, l’énergie déposée, donc la dose absorbée, ne cesse de
décroître ; ce que confirme la courbe relative à une telle énergie.
En revanche, pour une énergie de 2 MeV, la particule parcourt une distance de 0,4 cm, pour un angle d’incidence de 80°, avant d’atteindre le point
de mesure sous 70 μm selon la direction spécifiée : soit la zone de dépôt maximale d’énergie (portée maximale 0,9 cm) comme montré à la figure 3.21.
Ajoutons enfin que pour les rayonnements faiblement pénétrants, en raison
du principe de calcul de ces grandeurs, l’équivalent de dose directionnel sous
70 μm pour un angle d’incidence nul peut être assimilé à l’équivalent de dose
individuel sous cette même épaisseur : H'(0,07,0°) ≈ H p(0,07).
3.5.4 Grandeurs opérationnelles pour la surveillance
individuelle
Afin de prendre en compte les rayonnements rétrodiffusés (backscattering)
dans le corps humain et en particulier lors du port d’un dosimètre individuel,
l’ICRU a été amenée à définir un « équivalent de dose individuel » permettant
d’intégrer cette composante dans le calcul de la dose absorbée au point spécifié ; celui-ci est fondé sur l’utilisation de fantômes simulant tout ou partie du
corps humain.
Équivalent de dose individuel Hp(d,α)
L’équivalent de dose individuel Hp(d,α) est l’équivalent de dose dans les tissus mous, en un point du corps situé à une profondeur d. L’unité d’équivalent
de dose individuel est également le sievert (Sv). Tout comme l’équivalent de
dose directionnel, l’équivalent de dose individuel dépend également de la direction du champ incident (figure 3.22).
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