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Physique appliquée à l’exposition externe : dosimétrie et radioprotection
De la même manière, l’équation (5.26) donne le débit d’équivalent de dose
à la sortie de la chicane après n diffusions successives.
0
sortie de chicane
2
2
1
1
1
n
i i
i
i
H
S
H
d
d
=
+
§
·
α
=
¨
¸
©
¹
∏
&
&
(5.26)
À titre d’illustration, calculons l’atténuation apportée par la chicane représentée dans la figure 5.26 pour une source de
60
Co d’activité 1 TBq. Dans un
premier temps, il faut représenter la chicane sur un plan à l’échelle afin
d’évaluer les différents paramètres du calcul, en particulier les distances et les
dimensions des surfaces diffusantes. Celle-ci est représentée sur la figure 5.27.
À noter que ce calcul n’intègre que les équivalents de dose dus à la diffusion
dans la chicane et non ceux directs transmis à travers le mur. Ces équivalents
de dose peuvent, de fait, être plus importants que ceux diffusés dans la chicane.
50
1000
5 4 0
1000
S
780
3 0 0
155
30°
35°
150
Figure 5.27 – Géométrie à l’échelle pour le calcul d’une chicane (cote en cm).
On obtient à partir de la figure 5.27 les données suivantes : S1 = 120 ×
300 cm
2 (la chicane fait 3 m de haut) ; S2 = 300 × 300 cm
2 ; d1 = 540 cm ; d2 =
300 cm ; d3 = 780 cm.
La valeur de α1 est déduite de la figure 5.19 pour une énergie de 1,25 MeV
et un angle θi = 30° (soit θr = 60°), soit α1 = 1,5·10
–2
. L’énergie du photon
diffusé par la surface S1 est alors de 0,56 MeV (d’après l’équation de diffusion
Compton vue au chapitre 2) : le facteur α2 est alors de 2·10
–2 (figure 5.19).
Pour une source de
60
Co d’activité de 1 TBq, on obtient le débit d’équivalent
de dose à un mètre de
1
0
0,351 Sv h
H
−
=
⋅
&
(d’après le chapitre 4, le débit d’équivalent de dose à un mètre d’une source de
60
Co est de 0,351 mSv·h
–1
·GBq
–1
).
Physique appliquée à l’exposition externe : dosimétrie et radioprotection
De la même manière, l’équation (5.26) donne le débit d’équivalent de dose
à la sortie de la chicane après n diffusions successives.
0
sortie de chicane
2
2
1
1
1
n
i i
i
i
H
S
H
d
d
=
+
§
·
α
=
¨
¸
©
¹
∏
&
&
(5.26)
À titre d’illustration, calculons l’atténuation apportée par la chicane représentée dans la figure 5.26 pour une source de
60
Co d’activité 1 TBq. Dans un
premier temps, il faut représenter la chicane sur un plan à l’échelle afin
d’évaluer les différents paramètres du calcul, en particulier les distances et les
dimensions des surfaces diffusantes. Celle-ci est représentée sur la figure 5.27.
À noter que ce calcul n’intègre que les équivalents de dose dus à la diffusion
dans la chicane et non ceux directs transmis à travers le mur. Ces équivalents
de dose peuvent, de fait, être plus importants que ceux diffusés dans la chicane.
50
1000
5 4 0
1000
S
780
3 0 0
155
30°
35°
150
Figure 5.27 – Géométrie à l’échelle pour le calcul d’une chicane (cote en cm).
On obtient à partir de la figure 5.27 les données suivantes : S1 = 120 ×
300 cm
2 (la chicane fait 3 m de haut) ; S2 = 300 × 300 cm
2 ; d1 = 540 cm ; d2 =
300 cm ; d3 = 780 cm.
La valeur de α1 est déduite de la figure 5.19 pour une énergie de 1,25 MeV
et un angle θi = 30° (soit θr = 60°), soit α1 = 1,5·10
–2
. L’énergie du photon
diffusé par la surface S1 est alors de 0,56 MeV (d’après l’équation de diffusion
Compton vue au chapitre 2) : le facteur α2 est alors de 2·10
–2 (figure 5.19).
Pour une source de
60
Co d’activité de 1 TBq, on obtient le débit d’équivalent
de dose à un mètre de
1
0
0,351 Sv h
H
−
=
⋅
&
(d’après le chapitre 4, le débit d’équivalent de dose à un mètre d’une source de
60
Co est de 0,351 mSv·h
–1
·GBq
–1
).
