Concert Musique Indienne Paris, Mesure De Dose Absorbée

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Musique instrumentale carnatique Ganesan Anayampatti Subbier, jalatharangam (bols de porcelaine) Venkatasubramanian Anayampatti Ganesan, violon Murali Kannappa, ghatam Subramanian Sabesa Iyer, mridangan 1h 51 min 8 Formes brèves, formes longues. L'épopée du Ramayana III. Concert musique indienne paris 12. Théâtre kathakali (Inde du Sud): Lavanasura Vadham (la mort du démon Lavanasura) Concert enregistré à la Cité de la musique le 18 avril 2009 Troupe des artistes de Ekathara Kalari Ravi Gopalan Nair, direction artistique 1h 43 min 29 Le continent indien, de la tradition à Bollywood. Bollywood Flashback (Inde du Nord). Ek anokha safaar (Un voyage insolite, création) concert enregistré à la Cité de la musique le 25 juin 2010 Terence Lewis Contemporary Dance Company; Sohail Kaul, Angela chant; Terence Lewis direction artistique, chorégraphie Musiques traditionnelles

La voilà en version intégrale de 20'30". Bon voyage! Publication: 28 mai 2018 Arcana: The Indo-Jazz Sessions Arrivée le 9 février de l'album Arcana: The Indo-Jazz Sesions qui reflète l'esprit de l'Inde à travers le prisme du jazz.
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Liens entre « doses » et « débits de doses » [ modifier | modifier le code] Sur le plan médical, une dose débitée lentement (faible débit de dose) a un impact moindre qu'une même dose délivrée plus rapidement (fort débit de dose). Cependant, pour les besoins de la radioprotection, les limites réglementaires ne dépendent que de la dose totale reçue (du moment qu'elle est reçue dans une zone où le débit de dose peut être supérieur au seuil légal). Le niveau moyen d'exposition à la radioactivité naturelle (2. 5 mSv /an) correspond à un débit de dose de 0. 3 µSv /h. Un débit de dose de 2 µSv /h est jugé tolérable: c'est le débit de dose reçu par les populations qui habitent dans des régions à forte radioactivité naturelle. Il correspond à une dose annuelle de 17. 5 mSv par individu. Débit de dose en radiothérapie externe [ modifier | modifier le code] Les accélérateurs de particules utilisés en usage clinique de radiothérapie externe délivrent des faisceaux non continus d'électrons ou de photons.

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Les particules chargées traversant les deux volumes ont des trajectoires rectilignes et perdent la même quantité d'énergie (le détecteur ne perturbe pas la fluence). En pratique, ce détecteur parfait n'existe pas mais nombreux sont ceux qui en première approximation peuvent être traités comme des détecteurs de Bragg-Gray. Les corrections à apporter à la réponse de ces détecteurs ont été largement traitées (ICRU 1984), (Carlsson 1985). Ces corrections sont généralement regroupées dans un facteur de perturbation. 2. 2 Principe de fonctionnement de la chambre d'ionisation. Une chambre d'ionisation pour la dosimétrie clinique consiste typiquement en: -Une fine paroi de graphite d'épaisseur 0. 5 mm entourant un petit volume d'air (typiquement 0, 6 cm3) -Une électrode centrale en graphite ou en aluminium. -Grace à la HT appliquée entre la paroi externe et l'électrode centrale on collecte les charges produites dans l'air par les rayonnements. La figure 2. 4 représente une chambre d'ionisation à cavité d'air.

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Ce matériau peut être soit un simple capuchon d'équilibre électronique, si la mesure est faite dans l'air, soit un fantôme plastique ou d'eau qui est pris comme approximation du corps humain. Dans tous les cas, les ionisations dans la cavité d'air sont essentiellement générées par des électrons qui proviennent du matériau environnant (capuchon ou fantôme). L'utilisation de la chambre d'ionisation en dosimétrie est permise du fait que lorsqu'un électron se ralentit et perd de l'énergie dans l'air, le nombre de charges qu'il produit par unité d'énergie cédée dans l'air est, en bonne approximation, une constante indépendante de l'énergie de l'électron. Ce qui signifie que nous pouvons écrire la relation directe entre la charge générée dans l'air (Q air) et l'énergie perdue par l'électron dans l'air (E air). E air = W e × Q air (2. 4) Et ou W/e est l'énergie moyenne requise pour créer une paire d'ions par charge électronique 2. 3 Réponse d'une chambre d'ionisation Le passage entre la réponse de la chambre d'ionisations à cavité d'air et la dose absorbée n'est pas aussi simple que cela.

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Sources: Site de l'ASN Wikipedia Merci a Yves LENOIR pour ses corrections éclairées.

Elle se distingue du kerma (Kinetic Energy Released per unit Mass) qui est défini comme l'énergie transférée dans un élément de masse dm. En effet, lorsque une particule incidente interagit dans le milieu elle transfère une quantité d'énergie à une ou plusieurs particules secondaires (des électrons). Ces dernières vont alors parcourir une certaine distance dans le milieu en déposant leur énergie de façon continue (sous la forme d'une multitude d'interactions élastiques ou inélastiques). Ce parcours peut être plus grand que la dimension de l'élément de volume. Ainsi une partie seulement de l'énergie transférée (énergie donnée par la particule incidente) sera vraiment déposée dans dm. A l'entrée du milieu le kerma est généralement plus grand que la dose. Unité L'unité de dose (et de kerma) du système international est le gray ( Gy); c'est une unité dérivée valant un joule par kilogramme: 1 Gy = 1 J / kg. Le gray a officiellement supplanté d'anciennes unités qui restent cependant d'usage courant, notamment aux États-Unis: le rad ( rd) valant 0, 01 Gy = 1 cGy; le röntgen ( R), qui mesure en fait l'exposition, c'est-à-dire la charge électrique déposée par unité de masse.