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Radioprotection et ingénierie nucléaire
La dosimétrie individuelle active fait appel à l’électronique et à l’utilisation de diodes silicium en particulier. Plusieurs études ont été menées pour trouver un système répondant
aux cahier des charges, avec une ou plusieurs diodes (méthode différentielle). L’un des
dosimètres sur le marché comporte une diode unique (jonction P-N) avec un système
d’analyse des temps de montée des impulsions pour discriminer les photons et les
neutrons (Bordy, 1997). La diode est précédée d’un convertisseur en polyéthylène dopé
en bore 10 permettant la détection des neutrons thermiques et rapides jusqu’à 15 MeV. Sa
gamme de mesure s’étend de 1 μSv à 10 Sv pour un débit d’équivalent de dose compris
entre 10 μSv/h et 1 Sv/h. Conformément à la norme, la variation de la réponse en énergie
est de 50 % sur toute la gamme d’énergie (Figure 4.27) et la variation de la réponse angulaire (source Am-Be) est de ±30 % entre – 75˚ et + 75˚. La sensibilité aux photons d’un tel
système, en H p (10), est inférieure à 5 % (Lahaye, 2000).
Une revue des dosimètres passifs et actifs individuels a été publiée par Alberts et al. (1996).
Cet article met l’accent sur l’importance de l’étalonnage de tels dosimètres dans des
champs neutroniques de référence.
4.4.3. Étalonnage des dosimètres, spectrométrie
des neutrons
L’étalonnage d’un dosimètre se fait depuis 1985 en fonction de la valeur H*(10) ou H p (10)
selon des procédures parfaitement normalisées par l’ISO dans des champs de référence
(ISO, 1989). Les dosimètres d’ambiance sont étalonnés dans l’air, les dosimètres individuels sur fantôme en utilisant les sources à spectre large (Am-Be, Am-B,
252 Cf ou
252 Cf
modérée par D 2 O) et les spectres réalistes recommandés par l’ISO. Ces derniers récemment introduits permettent d’étalonner le dosimètre avec des spectres en énergie simulant
ceux rencontrés aux postes de travail dans différentes installations (Chartier et al., 1997,
Figure 4.27. Réponse du prototype Saphydose-n en fonction de Hp(10).
Énergie des neutrons incidents à O° (MeV)
Réponse (H
p (10
> > >
>
α) Mes/H
p (10
> > >
>
α) Rf)
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