3 - Grandeurs radiométriques et dosimétrie
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• Fluence spectrique. Elle représente la fluence de particules des particules d’énergie
comprise entre E et E + dE sur l’énergie des particules. Elle s’exprime en m
–2 >J –1 .
Cette grandeur est calculable et mesurable.
3.2. Grandeurs dosimétriques
3.2.1. Rappel
Les grandeurs stochastiques :
– sont définies dans des domaines de taille finie, variant de façon discontinue dans le
temps et dans l’espace ;
– de valeur non prédictible, mais la probabilité d’une valeur particulière est déterminée
par une distribution de probabilité ;
– le caractère aléatoire ne préjuge pas de l’exactitude avec laquelle on peut déterminer
des valeurs individuelles.
Les grandeurs non stochastiques :
– sont définies en tout point, en général, fonction continue et différentiable du temps et de
l’espace (gradient et débit) ;
– de valeur calculable dans les conditions données ;
– estimées par la moyenne de valeurs observées d’une grandeur stochastique associée.
3.2.2. Dose absorbée
Par définition, l’énergie communiquée à un volume élémentaire de matière est égale à
(Figure 3.2) :
Tableau 3.1. Grandeurs radiométiques.
Grandeurs radiométriques
Symbole
unité
Nombre de particules
N
1
Énergie radiante
R
J
Fluence de particules directement ionisantes
F
m –2
Fluence de rayonnements indirectement ionisants
Φ
m –2
Fluence énergétique
Ψ
J . m –2
Débit de fluence de particules directement ou indirectement ionisantes
ϕ ou Φ % , F %
m –2 . s –1
Débit de fluence énergétique
Ψ %
W.m –2
Fluence spectrique
Φ E
m –2 . J –1
⌽ E
d⌽
dE
-------ϭ
ε R e
ϭ
R s
Ϫ
Q i
Α
ϩ
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• Fluence spectrique. Elle représente la fluence de particules des particules d’énergie
comprise entre E et E + dE sur l’énergie des particules. Elle s’exprime en m
–2 >J –1 .
Cette grandeur est calculable et mesurable.
3.2. Grandeurs dosimétriques
3.2.1. Rappel
Les grandeurs stochastiques :
– sont définies dans des domaines de taille finie, variant de façon discontinue dans le
temps et dans l’espace ;
– de valeur non prédictible, mais la probabilité d’une valeur particulière est déterminée
par une distribution de probabilité ;
– le caractère aléatoire ne préjuge pas de l’exactitude avec laquelle on peut déterminer
des valeurs individuelles.
Les grandeurs non stochastiques :
– sont définies en tout point, en général, fonction continue et différentiable du temps et de
l’espace (gradient et débit) ;
– de valeur calculable dans les conditions données ;
– estimées par la moyenne de valeurs observées d’une grandeur stochastique associée.
3.2.2. Dose absorbée
Par définition, l’énergie communiquée à un volume élémentaire de matière est égale à
(Figure 3.2) :
Tableau 3.1. Grandeurs radiométiques.
Grandeurs radiométriques
Symbole
unité
Nombre de particules
N
1
Énergie radiante
R
J
Fluence de particules directement ionisantes
F
m –2
Fluence de rayonnements indirectement ionisants
Φ
m –2
Fluence énergétique
Ψ
J . m –2
Débit de fluence de particules directement ou indirectement ionisantes
ϕ ou Φ % , F %
m –2 . s –1
Débit de fluence énergétique
Ψ %
W.m –2
Fluence spectrique
Φ E
m –2 . J –1
⌽ E
d⌽
dE
-------ϭ
ε R e
ϭ
R s
Ϫ
Q i
Α
ϩ
