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Physique appliquée à l’exposition externe : dosimétrie et radioprotection
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Activité calculée
Approximation Hunter et Ballou, 1951
Activité (Bq)
Temps après la fission (s)
Figure 4.9 – Comparaison de l’activité totale calculée Darwin/pepin2 et Erastem avec
les approximations de Hunter et Ballou [16].
Le débit d’équivalent de dose ambiant est ensuite obtenu en pondérant
l’ensemble du spectre de photons issus de tous les radionucléides de fission par
les facteurs de conversion « fluence-équivalent de dose ambiant » ad hoc. Par
souci de simplification, nous avons considéré pour ce calcul la source comme
ponctuelle sans autoatténuation. L’évolution dans le temps du débit
d’équivalent de dose ambiant à un mètre ainsi obtenu est représentée sur la
figure 4.10.
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Temps après la fission (s)
Activité pour 1.10
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fissions (Bq)
Activité totale (échelle de gauche)
Débit d'équivalent de dose (échelle de droite)
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Sv.h -1
pour 1.10 20
fissions
Figure 4.10 – Évolution de l’activité totale et du débit d’équivalent de dose à un mètre
(source considérée comme ponctuelle isotrope) des produits de fission produits par une
réaction de neutrons thermiques sur du
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U.
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Figure 4.9 – Comparaison de l’activité totale calculée Darwin/pepin2 et Erastem avec
les approximations de Hunter et Ballou [16].
Le débit d’équivalent de dose ambiant est ensuite obtenu en pondérant
l’ensemble du spectre de photons issus de tous les radionucléides de fission par
les facteurs de conversion « fluence-équivalent de dose ambiant » ad hoc. Par
souci de simplification, nous avons considéré pour ce calcul la source comme
ponctuelle sans autoatténuation. L’évolution dans le temps du débit
d’équivalent de dose ambiant à un mètre ainsi obtenu est représentée sur la
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Figure 4.10 – Évolution de l’activité totale et du débit d’équivalent de dose à un mètre
(source considérée comme ponctuelle isotrope) des produits de fission produits par une
réaction de neutrons thermiques sur du
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