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Qu’est-ce que la classification des détecteurs de rayonnement – Types de détecteurs de rayonnement – Définition

Objectif des détecteurs de rayonnement

Détecteur de rayonnement ionisant - schéma de base
Les détecteurs de rayonnement ionisant se composent de deux parties qui sont généralement connectées. La première partie est constituée d’un matériau sensible, constitué d’un composé qui subit des changements lorsqu’il est exposé aux rayonnements. L’autre composant est un appareil qui convertit ces changements en signaux mesurables.

Il existe trois principaux types de détecteurs, qui enregistrent différents types de signaux.

  • Compteur . L’activité ou l’intensité du rayonnement est mesurée en coups par seconde (cps). Le compteur le plus connu est le compteur Geiger-Müller. Dans les compteurs de rayonnement, le signal généré par le rayonnement incident est créé par le comptage du nombre d’interactions se produisant au volume sensible du détecteur.
  • Spectromètre de rayonnement . Les spectromètres sont des appareils conçus pour mesurer la distribution spectrale de puissance d’une source. Le rayonnement incident génère un signal qui permet de déterminer l’énergie de la particule incidente.
  • Dosimètre . Un dosimètre de rayonnement est un appareil qui mesure l’exposition aux rayonnements ionisants. Les dosimètres enregistrent généralement une dose, qui est l’énergie de rayonnement absorbée mesurée en gray (Gy) de la dose équivalente mesurée en sieverts (Sv) Un dosimètre personnel est un dosimètre, qui est porté à la surface du corps par la personne surveillée, et il enregistre la dose de rayonnement reçue.

Tous ces types d’équipements nécessitent que les radiations entraînent des changements observables dans un composé (qu’il soit gazeux, liquide ou solide). Dans leurs principes de fonctionnement de base, la plupart des détecteurs de rayonnement ionisant suivent des caractéristiques similaires. Les détecteurs de rayonnement ionisant se  composent de deux parties qui sont généralement connectées. La première partie est constituée d’un  matériau sensible, composé d’un composé qui subit des changements lorsqu’il est exposé à des radiations. L’autre composant est un appareil qui convertit ces changements en signaux mesurables. Tous les détecteurs exigent que le rayonnement dépose une partie de son énergie dans un matériau sensible qui fait partie de l’instrument. Le rayonnement pénètre dans le détecteur, interagit avec les atomes du matériau du détecteur et dépose de l’énergie sur le matériau sensible. Chaque événement peut générer un signal, qui peut être une impulsion, un trou, un signal lumineux, des paires d’ions dans un gaz et bien d’autres. La tâche principale est de générer un signal suffisant, de l’amplifier et de l’enregistrer.

Classification par matériau sensible

Nous nous concentrons sur la première partie, qui est constituée d’un matériau sensible. Les détecteurs peuvent être classés en fonction de matériaux sensibles et de méthodes pouvant être utilisées pour effectuer une mesure:

  • Détecteurs d’ionisation gazeuse
  • Détecteurs à scintillation
  • Détecteurs semi-conducteurs
  • Badges de film
  • TLD

Supposons des détecteurs à ionisation gazeuse . Le détecteur d’ionisation gazeuse de base se compose d’une chambrequi est rempli d’un milieu approprié (air ou gaz de remplissage spécial) qui peut être facilement ionisé. En règle générale, le fil central est l’électrode positive (anode) et le cylindre extérieur est l’électrode négative (cathode), de sorte que les électrons (négatifs) sont attirés par le fil central et les ions positifs sont attirés par le cylindre extérieur. L’anode est à une tension positive par rapport à la paroi du détecteur. Lorsque le rayonnement ionisant pénètre dans le gaz entre les électrodes, un nombre fini de paires d’ions se forme. Sous l’influence du champ électrique, les ions positifs se déplaceront vers l’électrode chargée négativement (cylindre extérieur) et les ions négatifs (électrons) migreront vers l’électrode positive (fil central). La collecte de ces ions produira une charge sur les électrodes et une impulsion électrique à travers le circuit de détection.amplifié , puis enregistré en utilisant l’électronique standard.

Classification des détecteurs de rayonnement – Type de rayonnement

Les principes et méthodes de détection des rayonnements ionisants dépendent de nombreux facteurs. Le type de rayonnement mesuré et détecté est un facteur clé, et différents types de détecteurs dans différents états physiques (solide, liquide ou gaz) sont utilisés pour mesurer des types sélectifs de rayonnement ionisant. Il est important de distinguer les particules alpha ou bêta , les rayons X ou les rayons γ et les neutrons. Étant donné que chaque rayonnement interagit différemment avec la matière, nous ne pouvons pas utiliser, par exemple, un détecteur de neutrons pour détecter le rayonnement bêta. Parfois, les détecteurs peuvent détecter divers types de rayonnement, par exemple, les détecteurs de neutrons sont également capables de détecter un rayonnement gamma. Habituellement, cette caractéristique n’est pas souhaitable et les détecteurs doivent compenser la composante indésirable du rayonnement.

Afin de décrire la classification des détecteurs de rayonnement par type de rayonnement, nous devons comprendre les interactions du rayonnement avec la matière . Chaque type de particule interagit de manière différente , c’est pourquoi nous devons décrire l’interaction des particules (rayonnement comme un flux de ces particules) séparément. Par exemple, des particules chargées de hautes énergies peuvent directement ioniser les atomes. D’autre part, les particules électriquement neutres n’interagissent qu’indirectement, mais peuvent également transférer une partie ou la totalité de leurs énergies à la matière. C’est la caractéristique clé de la catégorisation des détecteurs de rayonnement. Simplement, nous ne pouvons pas utiliser un détecteur de rayons gamma pour détecter le rayonnement alpha. Les détecteurs peuvent être classés en deux types généraux comme suit:

  • Détection des rayonnements directement ionisants
    • Rayonnement alpha
    • Rayonnement bêta
  • Détection des rayonnements indirectement ionisants
    • Rayonnement gamma
    • Rayonnement neutronique
    • Les neutrinos

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Cet article est basé sur la traduction automatique de l’article original en anglais. Pour plus d’informations, voir l’article en anglais. Pouvez vous nous aider Si vous souhaitez corriger la traduction, envoyez-la à l’adresse: [email protected] ou remplissez le formulaire de traduction en ligne. Nous apprécions votre aide, nous mettrons à jour la traduction le plus rapidement possible. Merci