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Physique appliquée à l’exposition externe : dosimétrie et radioprotection
À la densité de l’eau, la portée est de 0,94 cm et le point d’intérêt de
0,5 cm se trouve bien en deçà de cette profondeur. Reste à faire le rapport de
la profondeur d’intérêt, d, sur le parcours R0 calculé précédemment :
0
0,53
d
R
=
Pour l’intervalle « 0,50–0,55 », nous obtenons dans le tableau 2.3 la valeur
du coefficient de conversion correspondante :
( )
2
0,458 nGy cm
t
D d
§
·
¨
¸ =
⋅
¨
¸
Φ
©
¹
Calculons le débit de fluence des électrons primaires dans le faisceau :
9
9
2 1
19
5 10
3,12 10 cm s
10 1,6 10
i
a e
−
− −
−
⋅
Φ =
=
=
⋅
×
⋅
&
Le débit de dose absorbée dans le tissu sous cette profondeur vaut finalement :
( )
9
9
3
(0,5 cm)
0,458 10
3,12 10 3600 5,1 10 Gy/h
t
t
T
D d
D
−
§
·
¨
¸
=
Φ=
⋅
×
⋅
×
=
⋅
¨
¸
Φ
©
¹
&
&
Dans les figures 2.4 et 2.5 sont présentés d’une part la dose absorbée
maximale par unité de fluence d’électrons primaires dans l’eau et d’autre part
les profils de dose absorbée pour des électrons monoénergétiques de 100 keV et
10 MeV.
0.1
1
10
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
D
t,max
/φ (nGy.cm
2
)
T (MeV)
Figure 2.4 – Dose absorbée maximale par unité de fluence d’électrons primaires dans
l’eau, adaptée de [23].
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