Mesure De Dose Absorbée — Participez À Notre Jeu Concours De Parrainage !
UNITES DE MESURE DE LA RADIOACTIVITE Il faut distinguer deux types de mesure: 1 – l es mesures d'ACTIVITE radioactive 2 – les mesures de DOSES UNITES DE MESURE DE DOSES 1- Approche basique Mesure de LA DOSE ABSORBEE Il s'agit de mesurer la quantité de rayonnements absorbés par un organisme ou un objet exposés à ces rayonnements. Jusqu'en 1986, on utilisait le Rad. On utilise maintenant le Gray [ Gy]. 1 Gray = 1 Joule déposé pour 1 kilogramme de matière irradiée. Le Joule est une unité de mesure du travail, de l'énergie et de la quantité de chaleur. 1 Gray = 100 Rads Mesure de LA DOSE EQUIVALENTE: Il s'agit de mesurer les effets biologiques d'une irradiation en fonction de la nature des rayonnements. Jusqu'en 1986, on utilisait le Rem. On utilise maintenant le Sievert [ Sv]. C'est l'unité qui rend compte de l'effet biologique de la dose absorbée. Ce n'est pas une quantité physique mesurable mais le résultat d'un calcul. On obtient la mesure en Sieverts en multipliant la dose absorbée par un facteur dont la valeur dépend de la nature du rayonnement.
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Lorsqu'un rayonnement ionisant traverse la chambre, des ionisations sont générées dans l'air de la cavité. Une grande différence de potentiel appliquée entre la paroi externe et l'électrode centrale permet de collecter les charges créées. La charge totale collectée est proportionnelle aux ionisations générées dans la cavité de la chambre. Ce nombre d'ionisations est directement relié à la dose déposée dans la cavité d'air. Fig. 4 –Schéma de principe d'une chambre d'ionisation cylindrique. La haute tension (typiquement 300 V) est suffisamment haute pour que les charges produites soient collectées mais pas suffisamment haute pour que: – L'accélération n'induise pas d'ionisations supplémentaires au phénomène naturel de cascades élec-troniques. – Une seule particule chargée entrant dans le détecteur cause une avalanche et donc un pulse comme c'est le cas d'un compteur Geiger-Muller. Pour les photons et les électrons de haute énergie utilisés en radiothérapie, la chambre d'ionisation est toujours placée dans un matériau équivalent tissu (eau ou fantôme solide) pour mesurer la dose absorbée dans ce matériau en utilisant la théorie de la cavité de Bragg-Gray.
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Cette dose ne dépend pas du type de radioactivité. calcul: D= dE/dm la dose équivalente_ _(H), elle, prend en compte l'effet des différents types de radioactivités L'arme nucleaire 3708 mots | 15 pages subissons tous quotidiennement une dose minime de radioactivité, mais les dégâts causés sont trop faibles pour avoir des effets conséquents).
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.
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