[PDF] RELATIONS FONDAMENTALES ENTRE TRANSFERT LINEIQUE D





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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 



RELATIONS FONDAMENTALES ENTRE TRANSFERT LINEIQUE D

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



Untitled

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).

PREMIER MINISTRE

COMMISSARIA

T A

L'ENERGI

E

ATOMIQU

ECEA-R-3424

RELATION

S

FONDAMENTALE

S ENTR E

TRANSFER

T

LINEIQU

E

D'ENERGI

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ABSORBEE

KERM A E T

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APPLICATIO

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S D E

MILIEU

X par Henri /OFFRE,

Lucien

PAGES

SERVIC

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PROTECTIO

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S Centr e d'Etude s

Nucléaire

s d e Sacla y

Rappor

t

CEA-R-342

4 196
8

SERVIC

E

CENTRA

L D E

DOCUMENTATIO

N D U C.E. A D

a,,..T ,..".,•••"."•".•• C.E.N- SACLAY B.P. n°2, 91 -GIF-sur-YVETTE-France

CEA-R-3424 - JOFFRE Henri, PAGES Lucien

RELATION

S

FONDAMENTALE

S ENTR E

TRANSFER

TLINEIQUE D'ENERGIE , DOSE ABSORBEE , KERMA ET EXPOSI- TIO N

APPLICATIO

N AU X

CHANGEMENT

S D E

MILIEU

X

Sommaire

Aprè

s u n bre f rappe l de s définition s de s gran

-deurs utilisées en dosimétrie et leur présentation en vue d'uneadaptation simple aux problèmes de radioprotection, les au-teurs établissent des relations mathématiques simples pourexprimer, dans le cas des électrons et des photons, la doseabsorbée, le kerma et l'exposition ainsi que des relationsentre ces diverses grandeurs considérées dans l'air.Les auteurs étudient ensuite les variations de ces gran-deurs à l'interface de séparation air-tissus mous de l'orga-nisme et en profondeur dans les tissus. Ils donnent les va-leurs numériques des discontinuités susceptibles d'appa-raître à l'interface et les valeurs obtenues, relativement à

CEA-R-342

4 JOFFR E Henr i PAGE S Lucie n

FONDAMENTA

L

RELATIONSHIP

S

BETWEE

N LINEA

RENERGY TRANSFER, ABSORBED DOSE, KERMA AND EXPO

SUR E

APPLICATIO

N T O

CHANGES

O F

MEDIUM

S

Summary

Afte r briefl y definin g th e quantitie s use d i n dosi -metry and presenting them with a view to their simple adaptatio n t o healt h physic s problems th e author s establis

hsimple mathematical relationships to express the absorbeddose, kerma and exposure in the case of electrons and pho-

tons an d als o relationship s betwee n thes e variou s quantitie sconsidered in air.They then proceed to study the variations in these quan- titie s a t th e interfac e betwee n th e ai r an d th e sof t tissue s o

fthe organism and in depth in the tissues. They give the nu-merical values of the discontinuities liable to appear at the

interfac e an d th e value s obtained relativ e t o air afte r t L'air, après établissement de l'équilibre électronique en pro- 'ondeu r dan s le s tissus U n exempl e d'applicatio n l a dosi tnétri e es t

égalemen

t donn dan s l e ca s d'un e chambr e d'io

ùsatio

n paro i d'aluminium E n conclusion le s condition s rempli r e n vu e d'un e me sur e direct e d e l a dos e absorbé e dan s le s tissu s son t pré sentée s e t discutées .96 8 4 5 p

Commissaria

t l'Energi e

Atomiqu

e Franc e jlectroni c equilibriu m i s establishe d i n dept h i n th e tissues n exampl e o f applicatio n t o dosimetr y i s als o give n i n th e :as e o f a n aluminium-walle d ionizatio n chamber T o conclude th e condition s t o b e fulfille d i n orde r t o ma c e a direc t measuremen t o f th e absorbe d dos e in-th e tissue s ir e presente d an d discussed 968
4 5 p .i

Commissaria

t l'Energi e

Atomiqu

e Franc e

A partir de 1968, les rapports CEA sont classés selon les catégories qui figurent dansle plan de classification ci-dessous et peuvent être obtenus soit en collections complètes, soit

e n collection s partielle s d'aprè s ce s catégories Ceu x d e no s correspondant s qu i reçoiven t systématiquemen t no s rapport s titr e d'échan

-ge, et qui sont intéressés par cette diffusion sélective, sont priés de se reporter à la lettrecirculaire CENS/DOC/67/4690 du 20 décembre 1967 que nous leur avons adressée, et qui pré-

cis e le s condition s d e diffusion A cett equotesdbs_dbs24.pdfusesText_30
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