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Radioprotection et ingénierie nucléaire
3.1.2. Quantités globales en un point
• Fluence de particules. La fluence de particules est égale au quotient du nombre de particules dN ayant pénétré dans une sphère de section diamétrale d’aire da (Figure 3.1). La
fluence de particule s’exprime en m
–2 .
Φ est remplacé par la lettre F pour les particules directement ionisantes (α, β…)
ou
Cette grandeur est calculable si l’on connaît l’activité, le taux d’émission, le temps d’exposition et la position de la source de rayonnements, elle est mesurable avec des appareils
qui comptent des impulsions par unité de surface.
Remarque : La fluence n’est pas une grandeur directionnelle. Elle comptabilise les particules avec des poids indépendants de leur direction.
• Fluence énergétique. C’est l’énergie radiante traversant sur une sphère une section
diamétrale d’aire da. Cette grandeur est calculable connaissant l’activité, l’énergie des
rayonnements mis en œuvre et la position, le taux d’émission, le temps d’exposition à la
source de rayonnements mais difficilement mesurable. Elle s’exprime en J>m
–2 .
• Débit de fluence de particules. Il représente le nombre de particules traversant un
élément de surface da (section droite d’une sphère) par unité de temps. Il s ‘exprime en
m
–2
>s
–1 .
Cette grandeur est calculable si l’on connaît l’activité, le taux d’émission et la position de
la source de rayonnements et mesurable avec des appareils comptant des débits d’impulsions par unité de surface.
• Débit de fluence énergique. Il représente l’énergie radiante traversant une sphère sur une
section diamétrale d’aire da par unité de temps. Il s’exprime en W>m
–2
Cette grandeur est calculable mais difficilement mesurable.
Figure 3.1. Fluence traversant une surface.
da
⌽ dN
ϭ
da
ր
F dN
ϭ
da
ր
⌿ dR
ϭ
da
ր
⌽ % ␸ d⌽
dt
-------ϭ ϭ
⌿ %
d⌿
dt
-------- -
ϭ
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