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Attention le Sievert (souvent utilisé dans les médias) est une unité de Dose efficace. Alors que le Gray ne reflète que l'aspect purement physique du phénomène le Sievert prend en compte l'effet biologique du rayonnement, la radiosensibilité de l'organe touché. Applications La dose absorbée est un concept fondamental pour la mesure des effets des rayonnements ionisants. Elle est utilisée dans tous les domaines où interviennent ces rayonnements ( rayons X et radioactivité), notamment: Physique nucléaire, industrie nucléaire, contrôle non destructif, électronique durcie Radiothérapie: dans ce domaine la dose est l'unité de la prescription. Par exemple un cancer du sein est généralement traité par une dose de 50 Gy en 25 fractions de 2 Gy. Mesure de dose absorbée auto. Imagerie médicale: Radiologie, médecine nucléaire, radiopharmacie Radioprotection des travailleurs exposés, de la population et de l'environnement Etude des risques et gestion des accidents liés aux rayonnements ionisants La mesure de la dose absorbée constitue une science en soi, la dosimétrie.

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L'instrument de référence doit répondre à plusieurs critères: – Le capteur doit avoir de petites dimensions et les caractéristiques géométriques et physiques (di-mensions et composition des matériaux) doivent être connues, – L'instrument doit avoir un certificat d'étalonnage en cours de validité (moins de 3 ans), – La réponse de l'instrument de référence doit être peu dépendante des grandeurs d'influence liées au faisceau. – La répétabilité et la reproductibilité de l'instrument doivent être compatibles avec l'exactitude souhaitée pour les étalonnages. – Le courant de fuite et les courants parasites doivent être négligeables par rapport à la réponse du détecteur. Mesure de dose absorbee - Solution à la définition Mesure de dose absorbee. 2. 5 Rappel des notations utilisées Dans les paragraphes qui vont suivre, les notations suivantes seront adoptées: – X Q0 est un paramètre relatif au faisceau de référence, c'est à dire sur lequel un laboratoire primaire d'étalonnage a déterminé une grandeurs dosimétriques à l'aide d'un dosimètre de référence. – X Q est un paramètre relatif au faisceau de routine.

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Cette hypothèse sous-estime généralement le véritable débit de dose, en particulier pour les écrans épais et lorsque le point de dose est proche de la surface de l'écran, mais cette hypothèse simplifie tous les calculs. Dans ce cas, le véritable débit de dose (avec l'accumulation de rayonnement secondaire) sera plus de deux fois plus élevé. Pour calculer le débit de dose absorbé, nous devons utiliser dans la formule: k = 5, 76 x 10 -7 S = 3, 7 x 10 10 s -1 E = 0, 662 MeV μ t / ρ = 0, 0326 cm 2 / g (les valeurs sont disponibles au NIST) μ = 1, 289 cm -1 (les valeurs sont disponibles au NIST) D = 5 cm r = 10 cm Résultat: Le débit de dose absorbé résultant en gray par heure est alors: Si nous voulons tenir compte de l'accumulation de rayonnement secondaire, nous devons inclure le facteur d'accumulation. La formule étendue pour le débit de dose est alors: ………………………………………………………………………………………………………………………………. Mesure de la dose par chambre d’ionisation. Cet article est basé sur la traduction automatique de l'article original en anglais. Pour plus d'informations, voir l'article en anglais.

Étant donné que la quantité d'exposition aux rayonnements dépend directement (linéairement) du temps que les gens passent près de la source de rayonnement, la dose absorbée est égale à la force du champ de rayonnement (débit de dose) multipliée par la durée du temps passé dans ce champ. L'exemple ci-dessus indique qu'une personne peut s'attendre à recevoir une dose de 25 millirems en restant dans un champ de 50 millirems / heure pendant trente minutes. Calcul du débit de dose absorbée Supposons la source isotrope ponctuelle qui contient 1, 0 Ci de 137 Cs, qui a une demi-vie de 30, 2 ans. Notez que la relation entre la demi-vie et la quantité de radionucléide nécessaire pour donner une activité d' un curie est indiquée ci-dessous. Mesure de dose absorbée et. Cette quantité de matière peut être calculée en utilisant λ, qui est la constante de désintégration de certains nucléides: Environ 94, 6 pour cent se désintègre par émission bêta vers un isomère nucléaire métastable du baryum: le baryum-137m. Le pic photonique principal de Ba-137m est de 662 keV.