Grandeurs de protections, grandeurs opérationnelles et étalonnage
185
θ
Angle
d’incidence
30 cm
30
15 cm
Figure 3.25 – Vue schématique du dispositif expérimental permettant d’accéder à
Hp(10,α) en fonction de l’angle d’incidence, en présence d’un fantôme plaque en PPMA.
Figure 3.26 – Facteur de dépendance angulaire R(10,α) définit par le ratio de Hp(10,α)
sur Hp(10,0°) pour des énergies de photons comprises entre 15 keV et 1 MeV, et pour
différents angles d’incidence, calculé par un code Monte-Carlo [12] valeurs fournies dans
l’annexe 2.
Réponse d’un dosimètre absolu (FLi) en termes de Hp(0,07) et Hp(10)
Dans le cas précédent, si en lieu et place de la couronne de peau morte on
appose un dosimètre qui mesure la dose absorbée sous 70 μm de tissu, celui-ci
de facto mesure l’équivalent de dose individuel Hp(0,07) au facteur de qualité
Q près. En effet, ce dernier intègre dans le résultat de mesure, outre la dose
déposée à cette profondeur par le rayonnement incident, celle provenant du
rayonnement diffusé. Typiquement, le cas de l’utilisation d’une « bague FLi »
autour du doigt permet ce type de mesure pour les photons et rayonnements β
d’énergie moyenne élevée. En effet, le FLi7, composé de fluor et lithium sensible aux photons dans les détecteurs, constitue un bon équivalent-tissu vis-àvis des photons (seulement 50 % d’erreur au maximum pour des photons de
50 keV) et des électrons ; de plus, pour une bague FLi, le volume sensible du
détecteur (pastille) est enserré dans un plastique thermorétractable dont
l’épaisseur correspond aux 70 μm de la couche basale de la peau : nous
sommes clairement en présence d’un « dosimètre absolu », mesurant directement sans coefficient de passage la dose absorbée dans les tissus sous 70 μm.
185
θ
Angle
d’incidence
30 cm
30
15 cm
Figure 3.25 – Vue schématique du dispositif expérimental permettant d’accéder à
Hp(10,α) en fonction de l’angle d’incidence, en présence d’un fantôme plaque en PPMA.
Figure 3.26 – Facteur de dépendance angulaire R(10,α) définit par le ratio de Hp(10,α)
sur Hp(10,0°) pour des énergies de photons comprises entre 15 keV et 1 MeV, et pour
différents angles d’incidence, calculé par un code Monte-Carlo [12] valeurs fournies dans
l’annexe 2.
Réponse d’un dosimètre absolu (FLi) en termes de Hp(0,07) et Hp(10)
Dans le cas précédent, si en lieu et place de la couronne de peau morte on
appose un dosimètre qui mesure la dose absorbée sous 70 μm de tissu, celui-ci
de facto mesure l’équivalent de dose individuel Hp(0,07) au facteur de qualité
Q près. En effet, ce dernier intègre dans le résultat de mesure, outre la dose
déposée à cette profondeur par le rayonnement incident, celle provenant du
rayonnement diffusé. Typiquement, le cas de l’utilisation d’une « bague FLi »
autour du doigt permet ce type de mesure pour les photons et rayonnements β
d’énergie moyenne élevée. En effet, le FLi7, composé de fluor et lithium sensible aux photons dans les détecteurs, constitue un bon équivalent-tissu vis-àvis des photons (seulement 50 % d’erreur au maximum pour des photons de
50 keV) et des électrons ; de plus, pour une bague FLi, le volume sensible du
détecteur (pastille) est enserré dans un plastique thermorétractable dont
l’épaisseur correspond aux 70 μm de la couche basale de la peau : nous
sommes clairement en présence d’un « dosimètre absolu », mesurant directement sans coefficient de passage la dose absorbée dans les tissus sous 70 μm.
