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Physique appliquée à l’exposition externe : dosimétrie et radioprotection
Figure 5.9 – Coefficients a et b de l’expression de Berger pour l’air, le plomb, le fer,
l’eau et le béton ordinaire en fonction de l’énergie des photons incidents (données
issues de [29]).
Pour le calcul du build-up et du coefficient d’atténuation massique, on considère une énergie de photons pour le
60 Co de 1,25 MeV.
Le coefficient d’atténuation massique pour des photons 1,25 MeV pour le
béton est de 5,807·10
–2 g·cm
–2 d’après [8].
La figure 5.9 donne pour des photons de 1,25 MeV et pour du béton les paramètres suivants pour le calcul du build-up de Berger : a = 1,14 ; b = 0,025
soit :
( )
(
)
( ) 1
exp
1 1,14 0,05807 2,3 100 exp 0,025 0,05807 2,3 100 22
B x
a x
b x
μ = + μ
μ
= +
×
×
×
×
×
×
×
=
Il vient donc, d’après (5.12) :
Physique appliquée à l’exposition externe : dosimétrie et radioprotection
Figure 5.9 – Coefficients a et b de l’expression de Berger pour l’air, le plomb, le fer,
l’eau et le béton ordinaire en fonction de l’énergie des photons incidents (données
issues de [29]).
Pour le calcul du build-up et du coefficient d’atténuation massique, on considère une énergie de photons pour le
60 Co de 1,25 MeV.
Le coefficient d’atténuation massique pour des photons 1,25 MeV pour le
béton est de 5,807·10
–2 g·cm
–2 d’après [8].
La figure 5.9 donne pour des photons de 1,25 MeV et pour du béton les paramètres suivants pour le calcul du build-up de Berger : a = 1,14 ; b = 0,025
soit :
( )
(
)
( ) 1
exp
1 1,14 0,05807 2,3 100 exp 0,025 0,05807 2,3 100 22
B x
a x
b x
μ = + μ
μ
= +
×
×
×
×
×
×
×
=
Il vient donc, d’après (5.12) :
