Grandeurs de protections, grandeurs opérationnelles et étalonnage
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sement au moyen d’un estimateur statistique approprié (cf. chapitre 6). Le
modèle de fantôme utilisé est simplifié, composé de formes géométriques
simples, ce qui pour autant n’induit pas d’écarts significatifs sur les grandeurs
dosimétriques recherchées, par rapport à une représentation exacte du corps
humain.
À noter, qu’il existe deux fantômes MIRD : l’un masculin (ADAM) et le
second féminin (EVA). La figure 3.2a donne une représentation d’un fantôme
mathématique (MIRD) telle qu’utilisé pour les calculs des grandeurs de protection par la CIPR et donc source des résultats fournis dans la publication 74 de
la CIPR [12].
a
b
Figure 3.2 – a) Vue d’un fantôme anthropomorphique de type MIRD (défini dans la
CIPR). b) Calcul de type Monte-Carlo avec matérialisation de la trajectoire des particules transportées [2].
La figure 3.2b montre la matérialisation de la trajectoire des particules tirées par une source ponctuelle, ainsi que celles diffusées dans le fantôme lors
d’un calcul Monte-Carlo avec fantôme MIRD. Pour les calculs des doses
moyennes à l’organe, les différentes géométries présentées plus haut sont modélisées ; outre des sources ponctuelles, il est en effet possible de simuler des
sources planes d’émission unidirectionnelles de particules, ainsi que des sources
volumiques (cf. chapitre 6). À noter que la publication 116 de la CIPR [50]
modifie la géométrie des fantômes en préconisant des fantômes « voxelisés »
(cf. § 3.4.6 et 3.9).
Cas particulier du calcul de la dose équivalente à la peau
Attardons-nous un instant sur le cas particulier du modèle de calcul de la
dose équivalente à la peau, selon que celle-ci est déterminée dans un contexte
global de calcul de dose efficace – relative au corps entier – ou dans le contexte
isolé de l’exposition aux extrémités.
Pour le calcul de la dose efficace, le tissu « peau » est caractérisé par une
surface d’environ 2 m2 dans le fantôme anthropomorphique MIRD. Pour
l’épaisseur de ce dernier, l’approche de Shultz et Zoetellief [46], retenue par la
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sement au moyen d’un estimateur statistique approprié (cf. chapitre 6). Le
modèle de fantôme utilisé est simplifié, composé de formes géométriques
simples, ce qui pour autant n’induit pas d’écarts significatifs sur les grandeurs
dosimétriques recherchées, par rapport à une représentation exacte du corps
humain.
À noter, qu’il existe deux fantômes MIRD : l’un masculin (ADAM) et le
second féminin (EVA). La figure 3.2a donne une représentation d’un fantôme
mathématique (MIRD) telle qu’utilisé pour les calculs des grandeurs de protection par la CIPR et donc source des résultats fournis dans la publication 74 de
la CIPR [12].
a
b
Figure 3.2 – a) Vue d’un fantôme anthropomorphique de type MIRD (défini dans la
CIPR). b) Calcul de type Monte-Carlo avec matérialisation de la trajectoire des particules transportées [2].
La figure 3.2b montre la matérialisation de la trajectoire des particules tirées par une source ponctuelle, ainsi que celles diffusées dans le fantôme lors
d’un calcul Monte-Carlo avec fantôme MIRD. Pour les calculs des doses
moyennes à l’organe, les différentes géométries présentées plus haut sont modélisées ; outre des sources ponctuelles, il est en effet possible de simuler des
sources planes d’émission unidirectionnelles de particules, ainsi que des sources
volumiques (cf. chapitre 6). À noter que la publication 116 de la CIPR [50]
modifie la géométrie des fantômes en préconisant des fantômes « voxelisés »
(cf. § 3.4.6 et 3.9).
Cas particulier du calcul de la dose équivalente à la peau
Attardons-nous un instant sur le cas particulier du modèle de calcul de la
dose équivalente à la peau, selon que celle-ci est déterminée dans un contexte
global de calcul de dose efficace – relative au corps entier – ou dans le contexte
isolé de l’exposition aux extrémités.
Pour le calcul de la dose efficace, le tissu « peau » est caractérisé par une
surface d’environ 2 m2 dans le fantôme anthropomorphique MIRD. Pour
l’épaisseur de ce dernier, l’approche de Shultz et Zoetellief [46], retenue par la
