Chapitre II : Matériels et Méthodes
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4.1.5. Comptage du bruit de fond ambiant
Le bruit de fond est le comptage ou l’enregistrement d’un spectre dans des conditions normales
d’utilisation de la chaîne de mesure en l’absence de l’échantillon d’analyse. La connaissance
de ce bruit de fond est utile pour améliorer la justesse des résultats de mesure de l’activité,
notamment dans le cas des traces (Le Petit et Granier, 2002).
On peut faire la distinction entre une mesure du bruit de fond du détecteur seul et une mesure
de type ‘blanc d’analyse’ qui peut être réalisée avec un conteneur vide ou rempli d’une matrice
réputée sans activité. La norme ISO 10703 préconise de réaliser régulièrement des mesures de
bruit de fond avec conteneur et eau déminéralisée. Ce type de mesure de bruit de fond est
difficile à réaliser lorsque le laboratoire effectue sur un même détecteur des mesures de matrices
différentes, éventuellement à l’aide de différents conteneurs.
4.1.6. Etalonnage en efficacité
L’efficacité est le paramètre le plus important dans la spectrométrie gamma en pratique
(Gilmore, 2008).
L’efficacité de détection est déterminante dans l’analyse quantitative d’un échantillon. Elle est
définie de différentes manières : absolue, intrinsèque.
L’efficacité absolue (εabs) dépend de la géométrie et de la probabilité d’interaction du photon
dans le détecteur. Elle est calculée à l’aide de l’expression suivante :
í µí» í µí°í µí°í µí°¬ =
í µí°í µí°¨í µí°¦í µí°í µí°«í µí° í µí°
′
í µí°í µí°¯éí µí°§í µí°í µí°¦í µí°í µí°§í µí°í µí°¬ í µí°í µí°§í µí°«í µí°í µí° í µí°¬í µí°¢í µí°í µí°«éí µí°í µí°í µí°¨í µí°¦í µí°í µí°«í µí° í µí°í µí° í µí°©í µí°í µí°«í µí°í µí°¢í µí°í µí°®í µí°¥í µí°í µí°¬ éí µí°¦í µí°¢í µí°¬í µí°í µí°¬ í µí°©í µí°í µí°« í µí°¥í µí° í µí°¬í µí°¨í µí°®í µí°«í µí°í µí°
(í µí°í µí° − í µí¿)
L’efficacité absolue varie en fonction de l’énergie des photons émis par une source. Son
évaluation s’effectue en utilisant des sources étalons dont les activités sont connues. Sa
variation est déterminée à l’aide du taux de comptage issu de l’aire du pic d’absorption totale
qui est valable uniquement pour des conditions expérimentales (géométrie de la source et
distance source-détecteur) bien définies (Gasser, 2014).
L’efficacité intrinsèque dépend du type de radiation, de son énergie et du matériau constituant
le détecteur :
í µí» í µí°¢í µí°§í µí° =
í µí°í µí°¨í µí°¦í µí°í µí°«í µí° í µí°
′
í µí°í µí°¯éí µí°§í µí°í µí°¦í µí°í µí°§í µí°í µí°¬ í µí°í µí°§í µí°«í µí°í µí° í µí°¢í µí°¬í µí°í µí°«éí µí°í µí°í µí°¨í µí°¦í µí°í µí°«í µí° í µí°í µí° í µí°©í µí°í µí°«í µí°í µí°¢í µí°í µí°®í µí°¥í µí°í µí°¬ í µí°í µí°«í µí°«í µí°¢í µí°¯í µí°í µí°§í µí° í µí°¬í µí°®í µí°« í µí°¥í µí° í µí°éí µí°í µí°í µí°í µí°í µí°í µí°®í µí°«
(í µí°í µí°. í µí¿)
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4.1.5. Comptage du bruit de fond ambiant
Le bruit de fond est le comptage ou l’enregistrement d’un spectre dans des conditions normales
d’utilisation de la chaîne de mesure en l’absence de l’échantillon d’analyse. La connaissance
de ce bruit de fond est utile pour améliorer la justesse des résultats de mesure de l’activité,
notamment dans le cas des traces (Le Petit et Granier, 2002).
On peut faire la distinction entre une mesure du bruit de fond du détecteur seul et une mesure
de type ‘blanc d’analyse’ qui peut être réalisée avec un conteneur vide ou rempli d’une matrice
réputée sans activité. La norme ISO 10703 préconise de réaliser régulièrement des mesures de
bruit de fond avec conteneur et eau déminéralisée. Ce type de mesure de bruit de fond est
difficile à réaliser lorsque le laboratoire effectue sur un même détecteur des mesures de matrices
différentes, éventuellement à l’aide de différents conteneurs.
4.1.6. Etalonnage en efficacité
L’efficacité est le paramètre le plus important dans la spectrométrie gamma en pratique
(Gilmore, 2008).
L’efficacité de détection est déterminante dans l’analyse quantitative d’un échantillon. Elle est
définie de différentes manières : absolue, intrinsèque.
L’efficacité absolue (εabs) dépend de la géométrie et de la probabilité d’interaction du photon
dans le détecteur. Elle est calculée à l’aide de l’expression suivante :
í µí» í µí°í µí°í µí°¬ =
í µí°í µí°¨í µí°¦í µí°í µí°«í µí° í µí°
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(í µí°í µí° − í µí¿)
L’efficacité absolue varie en fonction de l’énergie des photons émis par une source. Son
évaluation s’effectue en utilisant des sources étalons dont les activités sont connues. Sa
variation est déterminée à l’aide du taux de comptage issu de l’aire du pic d’absorption totale
qui est valable uniquement pour des conditions expérimentales (géométrie de la source et
distance source-détecteur) bien définies (Gasser, 2014).
L’efficacité intrinsèque dépend du type de radiation, de son énergie et du matériau constituant
le détecteur :
í µí» í µí°¢í µí°§í µí° =
í µí°í µí°¨í µí°¦í µí°í µí°«í µí° í µí°
′
í µí°í µí°¯éí µí°§í µí°í µí°¦í µí°í µí°§í µí°í µí°¬ í µí°í µí°§í µí°«í µí°í µí° í µí°¢í µí°¬í µí°í µí°«éí µí°í µí°í µí°¨í µí°¦í µí°í µí°«í µí° í µí°í µí° í µí°©í µí°í µí°«í µí°í µí°¢í µí°í µí°®í µí°¥í µí°í µí°¬ í µí°í µí°«í µí°«í µí°¢í µí°¯í µí°í µí°§í µí° í µí°¬í µí°®í µí°« í µí°¥í µí° í µí°éí µí°í µí°í µí°í µí°í µí°í µí°®í µí°«
(í µí°í µí°. í µí¿)
