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Physique appliquée à l’exposition externe : dosimétrie et radioprotection
quelles des particules secondaires peuvent être émises (la physique des réactions photonucléaires est développée au § 4.7.4). C’est sur ce principe qu’un
certain nombre de sources neutroniques associant un radionucléide émetteur γ
et un convertisseur (e.g. Be, D2O) sont utilisées. Une propriété notable de ce
type de source est le caractère quasi monoénergétique des neutrons. Des
spectres de sources (γ,n) sont donnés en annexe 1.
Le tableau 4.5 donne les taux de production de neutrons pour différentes
sources de photoneutrons. La géométrie considérée est une source émetteur γ
entourée d’un cylindre de matériau convertisseur de 0,79 cm d’épaisseur [42].
Source (α,n)
Période de
l’émetteur
Énergie α
principale (MeV)
Y – Taux de production
(n/s/Bq)
140
La-Be
40 h
2,5
6,21·10
–8
116
In-Be
54 min
1,8 – 2,1
2,21·10
–7
24
Na-Be
15 h
2,76
3,8·10
–6
24
Na-D2O
15 h
2,76
7,8·10
–6
Tableau 4.5 – Taux de production neutrons de différentes sources (γ,n), d’après les
données de [42].
Comme pour les sources (α,n), le spectre en énergie et le flux de neutrons
permettent d’accéder aux facteurs moyens de conversion « fluence-équivalent
de dose ambiant» et « fluence-dose efficace», ainsi qu’au débit d’équivalent de
dose ambiant dû aux neutrons pour une source ponctuelle d’activité de 1 GBq
à 1 m dans l’air. Ils sont présentés dans le tableau 4.6.
Source
( )
* 10
h Φ
(pSv·cm
2
)
E (AP)/Φ
(pSv·cm
2
)
( )
* 10
n
H &
(μSv·h
–1
·GBq
–1 à 1 m)
140
La-Be
373,6
237,3
6,65·10
–4
116
In-Be
268
155
1,70·10
–3
24
Na-Be
346,6
221,9
3,77·10
–2
24
Na-D2O
118,3
76,6
2,64·10
–2
Tableau 4.6 – Facteurs de conversion « fluence-équivalent de dose ambiant », « fluencedose efficace » et débit d’équivalent de dose pour des sources de neutrons.
À noter que pour ce type de source, outre le débit d’équivalent de dose
neutrons, il y a lieu de prendre en compte le débit d’équivalent de dose photon
de la source.
Physique appliquée à l’exposition externe : dosimétrie et radioprotection
quelles des particules secondaires peuvent être émises (la physique des réactions photonucléaires est développée au § 4.7.4). C’est sur ce principe qu’un
certain nombre de sources neutroniques associant un radionucléide émetteur γ
et un convertisseur (e.g. Be, D2O) sont utilisées. Une propriété notable de ce
type de source est le caractère quasi monoénergétique des neutrons. Des
spectres de sources (γ,n) sont donnés en annexe 1.
Le tableau 4.5 donne les taux de production de neutrons pour différentes
sources de photoneutrons. La géométrie considérée est une source émetteur γ
entourée d’un cylindre de matériau convertisseur de 0,79 cm d’épaisseur [42].
Source (α,n)
Période de
l’émetteur
Énergie α
principale (MeV)
Y – Taux de production
(n/s/Bq)
140
La-Be
40 h
2,5
6,21·10
–8
116
In-Be
54 min
1,8 – 2,1
2,21·10
–7
24
Na-Be
15 h
2,76
3,8·10
–6
24
Na-D2O
15 h
2,76
7,8·10
–6
Tableau 4.5 – Taux de production neutrons de différentes sources (γ,n), d’après les
données de [42].
Comme pour les sources (α,n), le spectre en énergie et le flux de neutrons
permettent d’accéder aux facteurs moyens de conversion « fluence-équivalent
de dose ambiant» et « fluence-dose efficace», ainsi qu’au débit d’équivalent de
dose ambiant dû aux neutrons pour une source ponctuelle d’activité de 1 GBq
à 1 m dans l’air. Ils sont présentés dans le tableau 4.6.
Source
( )
* 10
h Φ
(pSv·cm
2
)
E (AP)/Φ
(pSv·cm
2
)
( )
* 10
n
H &
(μSv·h
–1
·GBq
–1 à 1 m)
140
La-Be
373,6
237,3
6,65·10
–4
116
In-Be
268
155
1,70·10
–3
24
Na-Be
346,6
221,9
3,77·10
–2
24
Na-D2O
118,3
76,6
2,64·10
–2
Tableau 4.6 – Facteurs de conversion « fluence-équivalent de dose ambiant », « fluencedose efficace » et débit d’équivalent de dose pour des sources de neutrons.
À noter que pour ce type de source, outre le débit d’équivalent de dose
neutrons, il y a lieu de prendre en compte le débit d’équivalent de dose photon
de la source.
