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Radioprotection et ingénierie nucléaire
Un système de mesure de la thyroïde ainsi qu’un fantôme assez réaliste est montré sur la
figure 5.9. Ce fantôme possède un cou constitué d’un matériau équivalent tissu dans lequel
s’insère une thyroïde creuse qui peut être remplie d’une solution d’un isotope choisi.
À partir de ce système, les limites de détection et AI 20inhalation sont présentées dans le
tableau 5.5 montrant une très bonne sensibilité de mesure.
5.3.5. Orientations futures
À partir des différentes techniques exposées précédemment, il apparaît clairement que les
progrès en anthroporadiamétrie doivent être réalisés suivant deux directions dans le
domaine des basses énergies : l’augmentation de la sensibilité de détection d’une part,
avec la recherche de nouveaux systèmes de détection et l’amélioration des étalonnages
d’autre part, avec le développement de la simulation à l’aide de fantômes numériques.
5.3.5.1. Amélioration de la sensibilité
Les différentes voies de recherche explorées actuellement comportent principalement :
– la production de cristaux de germanium de grand volume permettant le développement
de systèmes in vivo de plus grande surface ;
– la recherche de nouveaux semi-conducteurs fonctionnant à température ambiante.
Figure 5.9. Exemple de système de mesure et fantôme associé pour la détection de l’iode
dans la thyroïde (photo de droite Lawrence Livermore National Laboratory).
Tableau 5.5. Comparaison des AI 20inhalation et des valeurs de limites de détection obtenues à l’aide
d’un système de détecteurs GeHP pour quelques isotopes de l’iode.
Élément
AI 20inhalation (Bq)
LD (Bq) du système GeHP, 10 min
125 I (F)
2,7 × 10 6
1,4
129 I (F)
0,4 × 10 6
4,5
131 I (F)
1,8 × 10 6
3,7
Radioprotection et ingénierie nucléaire
Un système de mesure de la thyroïde ainsi qu’un fantôme assez réaliste est montré sur la
figure 5.9. Ce fantôme possède un cou constitué d’un matériau équivalent tissu dans lequel
s’insère une thyroïde creuse qui peut être remplie d’une solution d’un isotope choisi.
À partir de ce système, les limites de détection et AI 20inhalation sont présentées dans le
tableau 5.5 montrant une très bonne sensibilité de mesure.
5.3.5. Orientations futures
À partir des différentes techniques exposées précédemment, il apparaît clairement que les
progrès en anthroporadiamétrie doivent être réalisés suivant deux directions dans le
domaine des basses énergies : l’augmentation de la sensibilité de détection d’une part,
avec la recherche de nouveaux systèmes de détection et l’amélioration des étalonnages
d’autre part, avec le développement de la simulation à l’aide de fantômes numériques.
5.3.5.1. Amélioration de la sensibilité
Les différentes voies de recherche explorées actuellement comportent principalement :
– la production de cristaux de germanium de grand volume permettant le développement
de systèmes in vivo de plus grande surface ;
– la recherche de nouveaux semi-conducteurs fonctionnant à température ambiante.
Figure 5.9. Exemple de système de mesure et fantôme associé pour la détection de l’iode
dans la thyroïde (photo de droite Lawrence Livermore National Laboratory).
Tableau 5.5. Comparaison des AI 20inhalation et des valeurs de limites de détection obtenues à l’aide
d’un système de détecteurs GeHP pour quelques isotopes de l’iode.
Élément
AI 20inhalation (Bq)
LD (Bq) du système GeHP, 10 min
125 I (F)
2,7 × 10 6
1,4
129 I (F)
0,4 × 10 6
4,5
131 I (F)
1,8 × 10 6
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