3 - Grandeurs radiométriques et dosimétrie
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La relation dose efficace/fluence neutronique ne dépend plus seulement de l’énergie des
particules mais également de nombreux autres paramètres comme l’angle d’incidence des
rayonnements par rapport à la face avant du fantôme, l’épaisseur du fantôme (Figure 3.7).
3.2.7. Notions d’équivalent de dose en un point et de dose
équivalente pour un organe ou un tissu
Dose absorbée au tissu ou à l’organe
Pour les besoins de la protection radiologique, il est utile de définir une dose absorbée
moyenne dans un tissu ou un organe, D T exprimée en Gy, c’est-à-dire :
où ε T (en joule) est l’énergie totale transmise à un tissu ou un organe et m T (en kg) est la
masse de ce tissu ou de cet organe. L’indice T caractérise le tissu ou l’organe. Par exemple,
les valeurs de m T peuvent varier de moins de 10 g pour les ovaires, jusqu’à 70 kg pour le
corps entier. Cette grandeur n’est que calculable.
Équivalent de dose
L’efficacité biologique relative (EBR) est un facteur de pondération donné par rapport aux
photons X de 250 keV, ce rayonnement étant pris comme référence à une valeur égale à 1.
L’EBR varie aussi selon le débit de dose. Des études ont permis de définir, à partir d’observations sur les dégâts occasionnés à des cellules et en considérant les valeurs de transfert
linéique d’énergie, un facteur de pondération qui prend en compte le détriment des tissus
ou organes irradiés.
Figure 3.7. Relation dose efficace / fluence neutronique d’après la publication 57 de l’ICRU.
1
10
10
2
10
3
10
-9
10
-8
10
-7
10
-6
10
-5
10
-4
10
-3
10
-2
10
-1
1
1 0
1 0
2
É nergie des neutrons (MeV)
(E /Φ) (pS v.cm
2
)
D T
ε T
m T
------ϭ
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