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Radioprotection et ingénierie nucléaire
dQ est exprimée en C (coulomb), dm en kg dans le système international.
L’ancienne unité d’exposition est exprimée en röntgen : 1R = 2,58 × 10 –4 C >kg
–1 .
Il faut bien noter que cette notion d’expositon ne caractérise que l’interaction de rayonnements X ou γ dans l’air.
Remarque : Très longtemps employée de manière courante, l’exposition est généralement
remplacée par le Kerma dans l’air. Cependant, certains appareils de radioprotection sont
encore gradués en röntgen.
Le tableau 3.2 récapitule l’ensemble des grandeurs dosimétriques.
3.2.6. Relation entre les différentes grandeurs
dosimétriques et radiométriques
3.2.6.1. Débit de fluence d’une source ponctuelle isotrope
Une source est considérée ponctuelle et isotrope si :
– ses dimensions sont très petites devant la distance « source - détecteur » ;
– l’émission des rayonnements est équiprobable sous 4π.
Si l’émission est isotrope, le nombre de rayonnements traversant la surface élémentaire par
seconde vaut :
où :
– A est l’activité exprimée en becquerel ;
– I est le taux d’émission pour les particules incidentes ;
– r est la distance qui sépare la source du point de mesure.
Cette grandeur est calculable et mesurable.
Tableau 3.2. Grandeurs dosimétriques.
Grandeurs dosimétriques
Symbole
Unité
Énergie communiquée
ε
J
Dose absorbée
D
J>kg –1 ou Gy
Débit de dose absorbée
D
.
J>kg –1 >s –1 ou Gy>s –1
Kerma
K
J>kg –1 ou Gy
Débit de Kerma
K
.
J>kg –1 >s –1 ou Gy>s –1
Exposition
X
C>kg –1
Constante de débit de Kerma
Γ
m 2 >J>kg –1
Coefficient massique de transfert d’énergie
μ tr /ρ
m –2 >kg –1
Coefficient massique d’absorption en énergie
μ en /ρ
m –2 >kg –1
Pouvoir total de ralentissement
S/ρ
J>m –2 >kg –1
⌽ ˙
A I
и
4␲ r
2
и
---------------- -
ϭ
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