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Radioprotection et ingénierie nucléaire
10.7.2.2. L’albédo différentiel en angle
Il s’obtient par simple intégration sur les énergies des particules réfléchies :
Unité : nombre de particules>strd –1 .
Cet albédo angulaire est utilisé pour traiter les problèmes de protection dans lesquels seule
une réflexion sur les parois est importante.
De façon analogue au paragraphe précédent, on peut définir trois types d’albédo combinant courant et flux de particules reliés par les égalités :
10.7.2.3. Albédo différentiel en énergie
Il s’obtient par intégration sur l’angle de réémission des particules :
Unité : nombre de particules>MeV –1 .
10.7.2.4. Albédo scalaire
L’albédo scalaire représente la totalité des particules réfléchies, toutes énergies et toutes
directions confondues :
Unité : nombre de particules.
Remarque : Les albédos précédemment définis peuvent être exprimés également en unité
de débit de dose (Sv>h –1 ) en multipliant respectivement le numérateur et le dénominateur
par les coefficients de conversion de flux en débit de dose : K(E’) et K(E).
10.7.3. Méthodes de calcul de l’albédo
Ces méthodes sont diverses et se répartissent en trois catégories principales.
Les méthodes fondées sur un modèle aboutissent à des formules semi-empiriques qui ne
fournissent qu’une information approximative sur les caractéristiques énergétiques et
angulaires des particules après réflexion. Ainsi, par exemple :
– pour les γ :
– formule de Chilton et Hudldleston (1963),
– formule de Haggmark (1965),
– formule ajustée de Bourdet-Nimal (1983),
A Di
A
A D i
A
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