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Physique appliquée à l’exposition externe : dosimétrie et radioprotection
Radionucléide
* (10)
H &
à 1 mètre
(mSv·h
–1
·GBq
–1 à 1 m)
Ytterbium 169
7·10
–2
Technétium 99m
2,2·10
–2
Thulium 170
1,2·10
–3
Césium 137
8,4·10
–2
Iridium 192
1,3·10
–1
Cobalt 60
3,51·10
–1
Sélénium 75
6,6·10
–2
Tableau 4.1 – Débit d’équivalent de dose ambiant
* (10)
H &
à 1 mètre d’une source
ponctuelle d’activité de 1 GBq pour différents radionucléides.
Ainsi, on peut déduire le débit d’équivalent de dose d’une source ponctuelle
d’activité donnée à n’importe quelle distance, en utilisant la propriété de la loi
des inverses carré donnée au chapitre 1. À titre d’exemple, une source
d’activité de 1 MBq de
60
Co génère à une distance de 50 cm le débit
d’équivalent de dose suivant :
2
1
1
1
(10) 0,351
1,4 μSv h
1000
0,5
H
∗
−
§
· §
·
=
×
=
⋅
¨
¸ ¨
¸
©
¹ ©
¹
&
L’ouvrage de Delacroix et al. [11] propose les valeurs de débit d’équivalent
de dose à une distance de 30 cm d’une source ponctuelle d’activité 1 Bq et ceci
pour 212 radionucléides, permettant de déterminer le débit d’équivalent de
dose à n’importe quelle distance en considérant la loi en inverse carré.
Par exemple, pour une source ponctuelle de
54
Mn, cette référence donne un
débit d’équivalent de dose de 1,4·10
-6 μSv·h
–1 à 30 cm pour un becquerel ; dans
cet ouvrage, la grandeur intitulée Dp est assimilable à l’équivalent de dose
ambiant sous 10 mm. À 1 mètre et pour 1 GBq, nous obtenons alors :
( )
2
6
9
1
p
0,3
* (10)
1,4 10
1 10
126 μSv h
1
H
D
−
−
§
·
=
=
⋅
×
⋅
×
=
⋅
¨
¸
©
¹
&
Par ailleurs, rappelons (voir chapitre 3) que pour une source ponctuelle isotrope de flux 1 (γ)·s
–1
, le débit d’équivalent de dose ambiant
* (10)
H &
(en
mSv·h
–1 ) à une distance de 1 mètre peut être calculé à l’aide du facteur de
conversion « fluence-équivalent de dose ambiant » issu de la CIPR [23]
* (10)
h Φ
(en pSv·cm
2 ) à l’aide de l’équation (4.1).
( )
( )
( )
( )
−
Φ
−
Φ
×
=
×
×
=
× ⋅
×
π
*
1 2
11
*
2
10 10
* 10
3600 1000 2,865 1 10
10
4 100
&
h
H
h
(4.1)
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