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Physique appliquée à l’exposition externe : dosimétrie et radioprotection
pour des énergies de photon incident de 0,5, 1 et 2 MeV. L’énergie moyenne
transférée est représentée pour chacune de ces distributions.
0 . 0
0 . 2
0 . 4
0 . 6
0 . 8
1 . 0
1 . 2
1 . 4
1 . 6
1 . 8
2 . 0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
E γ =2 MeV
E γ =1 MeV
dσ/dT (barn/MeV)
T e- (MeV)
E γ =0,5 MeV
E tr =T eFigure 2.18 – Distribution en énergie de l’énergie des électrons Compton et énergie
moyenne transférée pour des énergies de photon de 0,5, 1 et 2 MeV.
Finalement, pour cet effet, on peut résumer le comportement des particules
émergentes, en mentionnant que pour des faibles énergies (E γ < 100 keV) les
photons diffusés sont émis dans toutes les directions (isotropie), leur énergie
moyenne est voisine de l’énergie du photon primaire, les électrons Compton
sont projetés de façon uniforme dans toutes les directions dans le demi-espace
avant et leur énergie moyenne est une faible fraction de l’énergie du photon
primaire. Pour des énergies plus élevées (E γ > 100 keV), les photons diffusés
sont émis vers l’avant dans un cône dont l’ouverture diminue quand E γ croît.
Leur énergie est une faible valeur de E γ (en moyenne). Les électrons Compton
sont projetés dans l’intérieur d’un cône dont l’ouverture devient de plus en
plus petite quand E γ croît et leur énergie moyenne est une fraction de plus en
plus grande de E γ . La figure 2.19 illustre schématiquement ces différences de
comportements.
Photon incident
Photon diffusé
Toutes les directions
Électron Compton
Directions vers l’avant
E γ faible (<100 keV)
Photon incident
Photon diffusé
Toutes les directions
Électron Compton
Directions vers l’avant
E γ faible (<100 keV)
Photon incident
Photon diffusé
Électron Compton
Directions vers l’avant
E γ forte
Directions vers l’avant
Photon incident
Photon diffusé
Électron Compton
Directions vers l’avant
E γ forte
Directions vers l’avant
Figure 2.19 – Résumé de la différence de comportement pour les faibles et fortes énergies du photon diffusé et de l’électron Compton.
Physique appliquée à l’exposition externe : dosimétrie et radioprotection
pour des énergies de photon incident de 0,5, 1 et 2 MeV. L’énergie moyenne
transférée est représentée pour chacune de ces distributions.
0 . 0
0 . 2
0 . 4
0 . 6
0 . 8
1 . 0
1 . 2
1 . 4
1 . 6
1 . 8
2 . 0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
E γ =2 MeV
E γ =1 MeV
dσ/dT (barn/MeV)
T e- (MeV)
E γ =0,5 MeV
E tr =T eFigure 2.18 – Distribution en énergie de l’énergie des électrons Compton et énergie
moyenne transférée pour des énergies de photon de 0,5, 1 et 2 MeV.
Finalement, pour cet effet, on peut résumer le comportement des particules
émergentes, en mentionnant que pour des faibles énergies (E γ < 100 keV) les
photons diffusés sont émis dans toutes les directions (isotropie), leur énergie
moyenne est voisine de l’énergie du photon primaire, les électrons Compton
sont projetés de façon uniforme dans toutes les directions dans le demi-espace
avant et leur énergie moyenne est une faible fraction de l’énergie du photon
primaire. Pour des énergies plus élevées (E γ > 100 keV), les photons diffusés
sont émis vers l’avant dans un cône dont l’ouverture diminue quand E γ croît.
Leur énergie est une faible valeur de E γ (en moyenne). Les électrons Compton
sont projetés dans l’intérieur d’un cône dont l’ouverture devient de plus en
plus petite quand E γ croît et leur énergie moyenne est une fraction de plus en
plus grande de E γ . La figure 2.19 illustre schématiquement ces différences de
comportements.
Photon incident
Photon diffusé
Toutes les directions
Électron Compton
Directions vers l’avant
E γ faible (<100 keV)
Photon incident
Photon diffusé
Toutes les directions
Électron Compton
Directions vers l’avant
E γ faible (<100 keV)
Photon incident
Photon diffusé
Électron Compton
Directions vers l’avant
E γ forte
Directions vers l’avant
Photon incident
Photon diffusé
Électron Compton
Directions vers l’avant
E γ forte
Directions vers l’avant
Figure 2.19 – Résumé de la différence de comportement pour les faibles et fortes énergies du photon diffusé et de l’électron Compton.
