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Physique appliquée à l’exposition externe : dosimétrie et radioprotection
Figure 3.8 – Schéma de principe du calcul des coefficients de conversion pour une source
de particules d’énergie E.
À noter qu’en ce qui concerne les électrons monoénergétiques, le facteur de
conversion donne le quotient de la dose moyenne DT par la fluence électronique, pour chaque organe radiosensible et en fonction de l’énergie des électrons incidents pour une seule géométrie : la géométrie AP. On considère en
effet qu’en raison d’un faible pouvoir de pénétration, seule cette géométrie est
pertinente pour la détermination de la grandeur de référence.
Pour la détermination des deux autres grandeurs de protection qui en découlent (dose équivalente à l’organe HT et dose efficace E), une fois la dose
absorbée moyenne calculée pour chacun des organes, leurs obtentions deviennent triviales. L’ensemble de ces coefficients de conversion sont accessibles
dans la CIPR 74.
Calcul des grandeurs de protection à partir des facteurs
de conversion de la CIPR 74 [12]
À titre d’exemple, considérons le cas trivial d’un champ photonique en exposition AP, caractérisé par une fluence monoénergétique Φ γ = 2·10
6 (γ)·cm
–2
d’énergie E γ = 1 MeV. La CIPR 74 fournit l’ensemble des coefficients de conversion
T
a
(
) E
D K γ « kerma dans l’air-dose moyenne à l’organe » pour chaque
organe et à l’énergie du photon considéré. À ce stade, on pourrait tout à fait
calculer le kerma dans l’air, au point de calcul provoqué par la fluence Φ γ pour
les photons de 1 MeV (cf. chapitre 2). Cela étant, cette même CIPR 74 fournit
les facteurs permettant instantanément de passer du kerma dans l’air à la
fluence en un point
a
( / ) E
K
γ
Φ
; ces derniers ont été calculés au chapitre 2. On
en déduit donc la valeur de la dose moyenne à l’organe, à partir de la fluence
du champ de rayonnement dans chacun des organes selon le produit (3.9).
( )
γ
γ
γ
γ
γ
§
· §
·
§
·
§
·
⋅
=
Ÿ
=
Φ
¨
¸ ¨
¸
¨
¸
¨
¸
Φ
Φ
Φ
©
¹ ©
¹
©
¹
©
¹
T
a
T
T
T
a E
E
E
E
D
K
D
D
D
E
K
(3.9)
Le tableau 3.4 donne pour chaque organe la dose absorbée moyenne calculée avec les hypothèses d’énergie et de fluence de cet exemple.
E
a ,
K Φ
E
T
T
a
,
E
E
D
D
K
§
· §
·
¨
¸ ¨
¸
Φ
©
¹ ©
¹
D T
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