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Physique appliquée à l’exposition externe : dosimétrie et radioprotection
figure 4.28 nous donne un équivalent de dose de 9·10
–18 Sv par électron. Le flux
d’électrons pour 1 mA est :
3
16
19
2 10
1,25 10 (électrons)/s
1,6 10
N
−
−
⋅
=
=
⋅
⋅
&
Le débit d’équivalent de dose ambiant à 1 mètre est donc :
* (10)
H &
=9·10
-18 × 1,25·10
16 × 3600 = 40,5 Sv/h
Soit à 2 mètres :
2
*
1
(10) 40,5
10 Sv/h
2
H
§ ·
=
×
=
¨ ¸
© ¹
&
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
10
-24
10
-23
10
-22
10
-21
10
-20
10
-19
10
-18
10
-17
10
-16
10
-15
Sv par électrons à 1 mètre de la cible
Energie des électrons (MeV)
W
cu
pb
Be
U
Figure 4.28 – Équivalent de dose ambiant neutrons à 1 m de différentes cibles épaisses
bombardées par des électrons dont l’énergie est portée en abscisse (calculé à l’aide du
code MCNPX).
Comparons cet équivalent de dose dû aux neutrons à celui imputable aux
photons de freinage. L’exemple du § 4.7.3 donne pour des conditions similaires
un débit d’équivalent de dose photons de 50 000 Sv·h
–1 à 0° et 700 Sv·h
–1 à 90°.
Nous remarquons donc que la composante photonique est largement prépondérante devant celle des neutrons.
La figure 4.28 donne le résultat le plus proche de la réalité. Cependant, elle
ne propose pas tous les types de cibles possibles. Ainsi, ce paragraphe présente
une approche empirique permettant d’estimer le débit d’équivalent de dose
neutrons autour des accélérateurs d’électrons pour n’importe quelle cible. Le
débit d’équivalent de dose neutrons pour ce type de réaction peut se calculer
selon la formulation (4.43).
n
*
*
2
(10)
(10)
4
Y
H
h
d
Φ
=
⋅ π
&
(4.43)
Physique appliquée à l’exposition externe : dosimétrie et radioprotection
figure 4.28 nous donne un équivalent de dose de 9·10
–18 Sv par électron. Le flux
d’électrons pour 1 mA est :
3
16
19
2 10
1,25 10 (électrons)/s
1,6 10
N
−
−
⋅
=
=
⋅
⋅
&
Le débit d’équivalent de dose ambiant à 1 mètre est donc :
* (10)
H &
=9·10
-18 × 1,25·10
16 × 3600 = 40,5 Sv/h
Soit à 2 mètres :
2
*
1
(10) 40,5
10 Sv/h
2
H
§ ·
=
×
=
¨ ¸
© ¹
&
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
10
-24
10
-23
10
-22
10
-21
10
-20
10
-19
10
-18
10
-17
10
-16
10
-15
Sv par électrons à 1 mètre de la cible
Energie des électrons (MeV)
W
cu
pb
Be
U
Figure 4.28 – Équivalent de dose ambiant neutrons à 1 m de différentes cibles épaisses
bombardées par des électrons dont l’énergie est portée en abscisse (calculé à l’aide du
code MCNPX).
Comparons cet équivalent de dose dû aux neutrons à celui imputable aux
photons de freinage. L’exemple du § 4.7.3 donne pour des conditions similaires
un débit d’équivalent de dose photons de 50 000 Sv·h
–1 à 0° et 700 Sv·h
–1 à 90°.
Nous remarquons donc que la composante photonique est largement prépondérante devant celle des neutrons.
La figure 4.28 donne le résultat le plus proche de la réalité. Cependant, elle
ne propose pas tous les types de cibles possibles. Ainsi, ce paragraphe présente
une approche empirique permettant d’estimer le débit d’équivalent de dose
neutrons autour des accélérateurs d’électrons pour n’importe quelle cible. Le
débit d’équivalent de dose neutrons pour ce type de réaction peut se calculer
selon la formulation (4.43).
n
*
*
2
(10)
(10)
4
Y
H
h
d
Φ
=
⋅ π
&
(4.43)
