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Physique appliquée à l’exposition externe : dosimétrie et radioprotection
– géométrie postéro-antérieure (PA) : le faisceau incident est orthogonal à
l’axe du corps et pénètre par l’arrière du corps ;
– géométrie latérale (LAT) : le faisceau incident est orthogonal à l’axe du
corps et pénètre par le côté droit du corps (RLAT) ou par le côté gauche du
corps (LLAT) ;
– géométrie rotationnelle (ROT) : le faisceau incident est orthogonal à l’axe
du corps qui tourne sur lui-même avec une vitesse uniforme ;
– géométrie isotrope (ISO) : la distribution du rayonnement est la même
dans toutes les directions.
La figure 3.1 donne ces différentes configurations d’irradiation.
AP
PA
LAT
ROT
ISO
Figure 3.1 – Géométries d’irradiation pour le calcul de la dose efficace.
Techniques de calcul des grandeurs de protection
Comme nous l’avons précédemment mentionné, la dose efficace E et la dose
équivalente à l’organe HT sont accessibles par calcul et non par mesure. Pour
accéder à ces deux grandeurs sanitaires, il est donc nécessaire de déterminer,
en premier lieu, la grandeur de référence que constitue la dose absorbée
moyenne aux organes DT pour chaque organe ou tissu (T).
Initialement, cette grandeur était déterminée au moyen d’un fantôme solide
en matériaux équivalent-tissu, calqué sur une conformation humaine standard,
dans lequel étaient incorporés des dosimètres (e.g. Fli) aux différents volumes
de matériaux d’équivalent-tissu reconstituant chaque organe. Le fantôme était
alors soumis aux différentes géométries d’irradiation décrites plus haut. Une
moyenne pondérée rapportée à la masse de l’organe considéré permettait
l’obtention de la dose absorbée moyenne à l’organe DT. Cette méthode présentait l’inconvénient d’estimer la dose absorbée moyenne de façon plus ou moins
performante selon le nombre et la localisation des dosimètres incorporés, et ce
pour un dispositif expérimental des plus contraignants.
Depuis quelques années, le fantôme anthropomorphique virtuel (MIRD),
appelé aussi fantôme mathématique, modélisé dans des codes de calcul de type
Monte-Carlo s’est substitué à ce mode opératoire. Cette méthode de calcul
faisant intervenir des tirages aléatoires de particules permet de simuler le
transport des particules dans un milieu donné, en l’espèce dans les tissus humains. La dose absorbée moyenne des différents organes est obtenue rigoureu-
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