4 - Dosimétrie et surveillance pour l’exposition externe
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leur correction par des écrans, les verres s’apparentent aux films et permettent, dans les
cas extrêmes, d’estimer la nature et l’énergie du rayonnement. Les verres ainsi compensés
présentent une réponse en énergie relativement constante (± 15 % pour une irradiation sur
fantôme par des photons entre 12 keV et 1,2 MeV).
Dosimètres photoluminescents : différentes applications
Finalement, les dosimètres photoluminescents par suite de leur prédose relativement
importante et de leur mauvaise réponse en fonction de l’énergie n’étaient jusqu’à très
récemment guère utilisés que comme dosimètres individuels d’accidents. Aujourd’hui,
avec les récents progrès de la photoluminescence par excitation laser, dite « verre RPL »,
les dosimètres photoluminescents sont également utilisés pour assurer la dosimétrie de
zone de routine et d’environnement (M. Girod, 2000).
Ainsi, les dosimètres photoluminescents sont essentiellement destinés :
– aux applications biologiques et médicales (microdosimètre de 6 mm de hauteur et de
1 mm de diamètre),
– à la dosimétrie individuelle en cas d’accident (criticité en particulier). Ce type de dosimètre est plus sensible et moins fragile que le précédent (6 mm de hauteur et 3,7 mm de
diamètre),
– à la dosimétrie des travailleurs dans les locaux des installations nucléaires de Saclay
(dosimétrie d’ambiance).
Dans le cadre de la dosimétrie individuelle d’accident, si la dose est supérieure à 10 Gy,
alors la lecture du dosimètre peut être réalisée par une simple mesure de la densité optique
de l’échantillon. En effet, les centres chargés de porteurs sont également appelés « centres
colorés » car ils agissent sur la densité optique de l’échantillon et au-delà de 10 Gy, la
variation de transparence consécutive à une irradiation est mesurable.
Figure 4.15. Réponse en fonction de l’énergie γ du dosimètre CEC. Celui-ci est enfermé dans une
enveloppe en tantale ce qui permet d’aplatir la courbe (d’après de Choudens, 1997).
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