Introduction
Les paragraphes de ce chapitre décrivent les grandeurs caractérisant l’émetteur et le récepteur, à savoir le champ de rayonnement représenté par des grandeurs radiométriques d’un
côté, le dosimètre et l’homme exposé de l’autre côté, décrits par des grandeurs dosimétriques traduisant le dépôt d’énergie. À chaque grandeur physique correspond un concept et
une unité propres, rigoureusement définis par l’ICRU (International Commission on Radiation Units and Measurements) qu’il est nécessaire de bien connaître et de ne pas
confondre. Du becquerel au sievert, le but de ce chapitre est de savoir interpréter et relier
ces unités par l’intermédiaire des coefficients d’interaction qui permettent, à partir d’un
nombre de particules, de déterminer l’énergie déposée par ces particules dans une masse
inerte ou vivante en prenant en compte dans le cas particulier de l’homme, la nature du
rayonnement et son poids biologique.
Les limites d’utilisation des différentes notions de dose en radioprotection (équivalent de
dose, dose équivalente, dose efficace) seront abordées pour des petits domaines, à
l’échelle de la cellule ou des noyaux de cellule par exemple, masses qui requièrent l’utilisation d’une autre discipline fondée également sur un certain nombre de quantités de
base, la microdosimétrie.
3.1. Grandeurs radiométriques
3.1.1. Quantités intégrales
Ces quantités caractérisent le rayonnement, dans tous les milieux (vide ou matériaux) qu’il
soit émis, transmis ou reçu (Tableau 3.1).
• Nombre de particules symbolisé par la lettre N. Il représente le nombre de particules
présentes, émises, transférées ou reçues dans un milieu. Cette grandeur n’a pas
d’unité.
• Énergie radiante symbolisée par la lettre R. C’est la somme de l’énergie des particules
présentes, émises, transférées ou reçues, à l’exclusion de l’énergie au repos de cette particule. L’énergie radiante s’exprime en joule.
Grandeurs
radiométriques
et dosimétrie
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Isabelle Aubineau-Lanièce,
Bruno Lauwers, Didier Paul
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