[PDF] COEFFICIENTS D'ATTENUATION MASSIQUE DES RAYONS X R BARDET





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COMMISSARIAT A LENERGIE ATOMIQUE COEFFICIENTS D

CEA-U-3G55 - JOFFRE TIcnri PAGES Lucien. COEFFICIENTS D'ATTENUATION MASSIQUE. ET D'ABSORPTION MxSSIQUE EN ENERGIE POUR LES. PHOTONS DE 10 keV à 10 MeV.



Coefficient datténuation massique mu/rho(cm2/g) AIR

Coefficient d'atténuation massique mu/rho(cm2/g). AIR. 144. 0



COEFFICIENTS DATTENUATION MASSIQUE DES RAYONS X

COEFFICIENTS D'ATTENUATION MASSIQUE DES RAYONS X. Rendement d'une diode semi-conductrice Le calcul du coefficient d'atténuation des rayons X u/p doit.



ATTÉNUATION ET ABSORPTION DUN FAISCEAU DE PHOTONS

Coefficient massique d'atténuation ? /?. On trouve les coefficients d'atténuation linéique dans des tables de physiques (par exemple au NIST). Ils sont 



Cours LS1 - Interactions rayonnements ionisants

Loi d'atténuation exponentielle coefficient d'atténuation massique. • Couche de demi-atténuation CDA. II. Interaction d'un photon avec la matière 



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EU - Coefficient de transfert massique en énergie de divers maté- riaux pour les photons. IV - Valeurs numériques des coefficients utilisés en fonction de l' 



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10 oct. 2006 ainsi que des mesures de coefficients d'atténuation linéique de certains ... Le coefficient massique d'atténuation augmente soudainement. Le.



Série 4 : Interactions entre Rayonnements (X ou ?) et matière

D- Pour un rayonnement électromagnétique on a E = h?. E- ?/? est le coefficient d'atténuation linéique par effet photoélectrique. QCM 3. A- Les photons ? 



Le rayonnement X.pdf

La valeur µ/d (coefficient d'atténuation linéaire / densité de la cible) est le coefficient d'atténuation massique. L'intérêt de ce coefficient est de tenir 



SERIE 4_RAY2_20-21

Exercice 1 : Le coefficient d'absorption linéique du Plomb est de 079 cm-1 pour des photons de 1 MeV. 1- Quelle 



2 Écrans de protection

Coefficient d'atténuation massique mu/rho(cm2/g) VERRE (Pyrex) 494 212 0723 0394 0277 0225 018 016 0136 0123 00866 00633 00444 00284 00221 167 001 01 1 10 100 0001 001 01 1 10Energie (MeV) mu/rho (cm2/g)µ/?(cm 2/g) µ/?(cm 2/g) ?= 141 g cm-3



COEFFICIENTS D'ATTENUATION MASSIQUE DES RAYONS X R BARDET

Le coefficient d'atténuation u définit la réduction dl de l'intensité du rayonnement I sur un parcours dx dans l'absorbant : dl/dx = - ul I = I Q exp (-ux) On a l'habi* 'ide d'utiliser pratiquement le coefficient d'atté-nuation massique u/p ou p est la tensitê en g/cm de l'absorbant : I = I Q exp (-(U/P)PX) (1) 2

Comment calculer le coefficient massique d’atténuation?

? = -1coefficient massique total d’atténuation en cm (il caractérise les différents types d’effets d’interaction des photons dans la matière) X = épaisseur de l’écran en cm

Qu'est-ce que le coefficient d'atténuation ?

est le coefficient d'atténuation (en m ?1 ou en cm ?1 ). est le coefficient d'extinction linéique, il exprime l'atténuation de l'énergie du rayonnement électromagnétique à travers le milieu. est la constante de Planck dont une valeur approchée est : h ? 6,626 069 57 ×?10?34 J s. C'est cette caractéristique qu'exploite le scanner spectral.

Comment calculer le coefficient d'atténuation?

Le coefficient d'atténuation u définit la réduction dl de l'intensité du rayonnement I sur un parcours dx dans l'absorbant : dl/dx = - ul = IQ exp (-ux) On a l'habi*.'ide d'utiliser pratiquement le coefficient d'atté-nuation massique u/p, ou p est la tensitê en g/cm de l'absorbant :

Comment calculer la loi d'atténuation?

La loi d’atténuation ne prend en compte que le rayonnement arrêté par l’écran. Afin de prendre en compte le rayonnement diffusé (traversant l’écran en y ayant interagi en perdant de l’énergie), il faut intégrer dans la formule, le facteur d'augmentation en dose (Build up).

COEFFICIENTS D'ATTENUATION MASSIQUE DES RAYONS X

Rendemen

t d'un e diod e semi-conductric e R BARDE T

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GRENOBL

E CEBE X

RESUME

O n s e propos e d e passe r e n revu e le s différente s table s e t formule s empirique s permettan t d e calcule r l'atténuatio n de s rayon s X dan s l e domain e d e 10 0 e V 10 0 ke V pou r le s absorbant s habituellemen t utilisé s e n physiqu e de s plasma s Be C N 0 Al Si Ni Au Un e applicatio n es t donné e a u calcu l d e rendemen t d'un e diod e a u

Siliciu

m barrière d e surfac e partiellemen t désertée

ABSTRACT

A critica l revie w o f usua l value s give n i n th e littératur e b y table s o r b y analytica l fi t t o experimenta l data fo r X-ra y absorptio n throug h differen t materials i s presented Th e material s ar e thos e use d i n plasm a physic s experiment s Be C N 0 Al Si Ni Au Energ y rang e i s betwee n 10 0 e V an d 10 0 keV A n illustratio n i s give n b y th e estimatio n o f a silico n surfac e barrie r detecto r efficiency - 2 - 1

INTRODUCTION

L a mesur e de s radiation s

électromagnétique

s (Bremsstrahlung

émise

s pa r u n plasma dan s l e domain e de s rayon s X perme t d e détermine r plusieur s paramètre s caractéristique s d e c e plasma e n particulie r l a températur e

électronique

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