{"id":15514,"date":"2020-01-09T19:47:20","date_gmt":"2020-01-09T19:47:20","guid":{"rendered":"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/quest-ce-que-le-detecteur-a-scintillation-vs-le-detecteur-au-germanium-definition\/"},"modified":"2020-07-13T09:50:30","modified_gmt":"2020-07-13T09:50:30","slug":"quest-ce-que-le-detecteur-a-scintillation-vs-le-detecteur-au-germanium-definition","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/fr\/quest-ce-que-le-detecteur-a-scintillation-vs-le-detecteur-au-germanium-definition\/","title":{"rendered":"Qu&rsquo;est-ce que le d\u00e9tecteur \u00e0 scintillation vs le d\u00e9tecteur au germanium &#8211; D\u00e9finition"},"content":{"rendered":"<div class=\"su-quote su-quote-style-default\">\n<div class=\"su-quote-inner su-u-clearfix su-u-trim\">Les d\u00e9tecteurs \u00e0 scintillation et les d\u00e9tecteurs au germanium sont largement utilis\u00e9s dans les centrales nucl\u00e9aires. Les compteurs \u00e0 scintillation sont largement utilis\u00e9s en radioprotection. Les d\u00e9tecteurs au germanium ont une tr\u00e8s bonne r\u00e9solution \u00e9nerg\u00e9tique. Dosim\u00e9trie des rayonnements<\/div>\n<\/div>\n<div><\/div>\n<div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-50 lgc-tablet-grid-50 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<h2><span>Compteurs \u00e0 scintillation<\/span><\/h2>\n<p><span>Un\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/radiation-detection\/scintillation-counter-scintillation-detector\/\"><strong><span>compteur \u00e0 scintillation<\/span><\/strong><\/a><span>\u00a0ou un\u00a0<\/span><strong><span>d\u00e9tecteur \u00e0 scintillation<\/span><\/strong><span>\u00a0est un d\u00e9tecteur de rayonnement qui utilise l&rsquo;effet connu sous le nom de\u00a0<\/span><strong><span>scintillation<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0La scintillation est un\u00a0<\/span><strong><span>\u00e9clair de lumi\u00e8re<\/span><\/strong><span>\u00a0produit dans un mat\u00e9riau transparent par le passage d&rsquo;une particule (un \u00e9lectron, une particule alpha, un ion ou un photon \u00e0 haute \u00e9nergie).\u00a0La scintillation se produit dans le scintillateur, qui est un \u00e9l\u00e9ment cl\u00e9 d&rsquo;un d\u00e9tecteur de scintillation.<\/span><\/p>\n<p><span>Le principe de base du fonctionnement implique que le rayonnement r\u00e9agit avec un scintillateur, ce qui produit une s\u00e9rie d&rsquo;\u00e9clairs d&rsquo;intensit\u00e9 variable.\u00a0L&rsquo;intensit\u00e9 des \u00e9clairs est proportionnelle \u00e0 l&rsquo;\u00e9nergie du rayonnement.\u00a0Cette fonctionnalit\u00e9 est tr\u00e8s importante.\u00a0Ces compteurs sont adapt\u00e9s pour mesurer l&rsquo;\u00e9nergie du rayonnement gamma (\u00a0<\/span><strong><span>spectroscopie gamma<\/span><\/strong><span>\u00a0) et, par cons\u00e9quent, peuvent \u00eatre utilis\u00e9s pour identifier les isotopes \u00e9metteurs gamma.<\/span><\/p>\n<p><span>Les compteurs \u00e0 scintillation sont largement utilis\u00e9s dans la\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/radiation-protection\/\"><span>radioprotection<\/span><\/a><span>\u00a0, le dosage des mat\u00e9riaux radioactifs et la recherche en physique car ils peuvent \u00eatre fabriqu\u00e9s \u00e0 peu de frais mais avec une bonne efficacit\u00e9, et peuvent mesurer \u00e0 la fois l&rsquo;intensit\u00e9 et l&rsquo;\u00e9nergie du rayonnement incident.\u00a0Les h\u00f4pitaux du monde entier ont des gamma cam\u00e9ras bas\u00e9es sur l&rsquo;effet de scintillation et, par cons\u00e9quent, elles sont aussi appel\u00e9es\u00a0<\/span><strong><span>cam\u00e9ras \u00e0 scintillation.<\/span><\/strong><\/p>\n<p><span>Les avantages et les inconv\u00e9nients des compteurs \u00e0 scintillation sont d\u00e9termin\u00e9s par le scintillateur.\u00a0Les caract\u00e9ristiques suivantes ne sont pas g\u00e9n\u00e9rales pour tous les scintillateurs.<\/span><\/p>\n<h3><span>Avantages des compteurs \u00e0 scintillation<\/span><\/h3>\n<ul>\n<li><strong><span>L&rsquo;efficacit\u00e9<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0Les avantages d&rsquo;un compteur \u00e0 scintillation sont son efficacit\u00e9 et la haute pr\u00e9cision et les taux de comptage possibles.\u00a0Ces derniers attributs sont la cons\u00e9quence de la dur\u00e9e extr\u00eamement courte des \u00e9clairs lumineux, d&rsquo;environ 10\u00a0<\/span><sup><span>-9<\/span><\/sup><span>\u00a0\u00a0(scintillateurs organiques) \u00e0 10\u00a0<\/span><sup><span>-6<\/span><\/sup><span>\u00a0(scintillateurs inorganiques) secondes.<\/span><\/li>\n<li><strong><span>Spectroscopie<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0L&rsquo;\u00a0<\/span><strong><span>intensit\u00e9 des flashs<\/span><\/strong><span>\u00a0et l&rsquo;amplitude de l&rsquo;impulsion de tension de sortie sont\u00a0<\/span><strong><span>proportionnelles \u00e0 l&rsquo;\u00e9nergie du rayonnement<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0Par cons\u00e9quent, les compteurs \u00e0 scintillation peuvent \u00eatre utilis\u00e9s pour d\u00e9terminer l&rsquo;\u00e9nergie, ainsi que le nombre, des particules excitantes (ou photons gamma).\u00a0Pour la spectrom\u00e9trie gamma, les d\u00e9tecteurs les plus courants comprennent\u00a0<\/span><strong><span>les compteurs \u00e0 scintillation \u00e0 l&rsquo;iodure de sodium (NaI)<\/span><\/strong><span>\u00a0et les d\u00e9tecteurs au germanium de haute puret\u00e9.\u00a0Le scintillateur NaI (Tl) a une r\u00e9solution d&rsquo;\u00e9nergie plus \u00e9lev\u00e9e qu&rsquo;un compteur proportionnel, permettant des d\u00e9terminations d&rsquo;\u00e9nergie plus pr\u00e9cises.\u00a0D&rsquo;autre part, si une r\u00e9solution \u00e9nerg\u00e9tique parfaite est requise, nous devons utiliser un d\u00e9tecteur \u00e0 base de germanium, tel que le d\u00e9tecteur HPGe.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<h3><span>Inconv\u00e9nients des compteurs \u00e0 scintillation<\/span><\/h3>\n<ul>\n<li><strong><span>Hygroscopicit\u00e9<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0Un inconv\u00e9nient de certains cristaux inorganiques, par exemple NaI, est leur\u00a0<\/span><strong><span>hygroscopicit\u00e9<\/span><\/strong><span>\u00a0, une propri\u00e9t\u00e9 qui exige qu&rsquo;ils soient log\u00e9s dans un r\u00e9cipient herm\u00e9tique pour les prot\u00e9ger de l&rsquo;humidit\u00e9.<\/span><\/li>\n<li><span>NaI (Tl) n&rsquo;a pas de r\u00e9ponse b\u00eata ou alpha et une mauvaise r\u00e9ponse gamma \u00e0 basse \u00e9nergie.<\/span><\/li>\n<li><span>Les scintillateurs liquides sont relativement encombrants.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-50 lgc-tablet-grid-50 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<h2><span>D\u00e9tecteurs de germanium<\/span><\/h2>\n<p><span>Un\u00a0\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/radiation-detection\/semiconductor-detectors\/\"><strong><span>d\u00e9tecteur \u00e0 semi-conducteur<\/span><\/strong><\/a><span>\u00a0\u00a0est un d\u00e9tecteur de rayonnement qui est bas\u00e9 sur un\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/radiation-detection\/semiconductor-detectors\/what-are-semiconductors-properties-of-semiconductors\/\"><strong><span>semi<\/span><\/strong><\/a><span>\u00a0&#8211;\u00a0\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/radiation-detection\/semiconductor-detectors\/what-are-semiconductors-properties-of-semiconductors\/\"><strong>conducteur<\/strong><\/a>\u00a0, tel que le\u00a0\u00a0<\/span><strong><span>silicium<\/span><\/strong><span>\u00a0\u00a0ou le\u00a0\u00a0<\/span><strong><span>germanium,<\/span><\/strong><span>\u00a0\u00a0pour mesurer l&rsquo;effet des particules charg\u00e9es ou des photons charg\u00e9s.\u00a0<\/span><strong><span>Les d\u00e9tecteurs \u00e0 semi-conducteurs<\/span><\/strong><span>\u00a0\u00a0sont largement utilis\u00e9s dans la\u00a0\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/radiation-protection\/\"><span>radioprotection<\/span><\/a><span>\u00a0, le dosage des mat\u00e9riaux radioactifs et la recherche en physique.<\/span><\/p>\n<h3><span>Avantages des d\u00e9tecteurs au germanium<\/span><\/h3>\n<ul>\n<li><strong><span>Num\u00e9ro atomique sup\u00e9rieur.\u00a0<\/span><\/strong><span>Le germanium est pr\u00e9f\u00e9r\u00e9 en raison de son\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/atomic-nuclear-structure\/atomic-number-proton-number\/\"><span>num\u00e9ro atomique<\/span><\/a><span>\u00a0beaucoup plus \u00e9lev\u00e9 que le silicium et qui augmente la probabilit\u00e9 d&rsquo;interaction des rayons gamma.<\/span><\/li>\n<li><span>Le germanium a une \u00e9nergie moyenne inf\u00e9rieure n\u00e9cessaire pour cr\u00e9er une paire \u00e9lectron-trou, qui est de 3,6 eV pour le silicium et de 2,9 eV pour le germanium.<\/span><\/li>\n<li><strong><span>Tr\u00e8s bonne r\u00e9solution \u00e9nerg\u00e9tique<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0Le FWHM pour les d\u00e9tecteurs au germanium est fonction de l&rsquo;\u00e9nergie.\u00a0Pour un photon de 1,3 MeV, la FWHM est de 2,1 keV, ce qui est tr\u00e8s faible.<\/span><\/li>\n<li><strong><span>Grands cristaux<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0Alors que les d\u00e9tecteurs \u00e0 base de silicium ne peuvent pas \u00eatre plus \u00e9pais que quelques millim\u00e8tres, le germanium peut avoir une \u00e9paisseur sensible et \u00e9puis\u00e9e de quelques centim\u00e8tres, et peut donc \u00eatre utilis\u00e9 comme\u00a0<\/span><strong><span>d\u00e9tecteur d&rsquo;absorption totale<\/span><\/strong><span>\u00a0pour les rayons gamma jusqu&rsquo;\u00e0 quelques MeV.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<h3><span>Inconv\u00e9nients des d\u00e9tecteurs au germanium<\/span><\/h3>\n<ul>\n<li><strong><span>Refroidissement<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0L&rsquo;inconv\u00e9nient majeur des d\u00e9tecteurs HPGe est qu&rsquo;ils doivent \u00eatre refroidis \u00e0 des temp\u00e9ratures d&rsquo;azote liquide.\u00a0Le germanium ayant une\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/radiation-detection\/semiconductor-detectors\/what-are-semiconductors-properties-of-semiconductors\/band-gap-energy-gap\/\"><span>bande interdite<\/span><\/a><span>\u00a0relativement faible\u00a0, ces d\u00e9tecteurs doivent \u00eatre refroidis afin de r\u00e9duire la g\u00e9n\u00e9ration thermique des\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/radiation-detection\/semiconductor-detectors\/types-of-semiconductors\/majority-and-minority-carriers-in-semiconductors\/\"><span>porteurs<\/span><\/a><span>\u00a0de\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/radiation-detection\/semiconductor-detectors\/types-of-semiconductors\/majority-and-minority-carriers-in-semiconductors\/\">charge<\/a>\u00a0\u00e0 un niveau acceptable.\u00a0Sinon, le bruit induit par le courant de fuite d\u00e9truit la r\u00e9solution \u00e9nerg\u00e9tique du d\u00e9tecteur.\u00a0Rappelons que la bande interdite (une distance entre la\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/radiation-detection\/semiconductor-detectors\/what-are-semiconductors-properties-of-semiconductors\/conduction-and-valence-band-in-semiconductors\/\"><span>valence et la bande de conduction<\/span><\/a><span>\u00a0) est tr\u00e8s faible pour le germanium (Egap = 0,67 eV).\u00a0Le refroidissement \u00e0 la temp\u00e9rature de l&rsquo;azote liquide (-195,8 \u00b0 C; -320 \u00b0 F) r\u00e9duit les excitations thermiques des \u00e9lectrons de valence de sorte que seule une interaction des rayons gamma peut donner \u00e0 un \u00e9lectron l&rsquo;\u00e9nergie n\u00e9cessaire pour traverser la bande interdite et atteindre la bande de conduction.<\/span><\/li>\n<li><strong><span>Prix<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0L&rsquo;inconv\u00e9nient est que les d\u00e9tecteurs au germanium sont beaucoup plus chers que les\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/radiation-detection\/gaseous-ionization-detector\/ionization-chamber-ion-chamber\/\"><span>chambres d&rsquo;ionisation<\/span><\/a><span>\u00a0ou les\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/radiation-detection\/scintillation-counter-scintillation-detector\/\"><span>compteurs \u00e0 scintillation<\/span><\/a><span>\u00a0.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-spoiler su-spoiler-style-default su-spoiler-icon-arrow\" data-anchor=\"References\">\n<div class=\"su-spoiler-title\" tabindex=\"0\" role=\"button\"><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div>\n<p>&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.<\/p>\n<p>Cet article est bas\u00e9 sur la traduction automatique de l&rsquo;article original en anglais. Pour plus d&rsquo;informations, voir l&rsquo;article en anglais. Pouvez vous nous aider Si vous souhaitez corriger la traduction, envoyez-la \u00e0 l&rsquo;adresse: translations@nuclear-power.com ou remplissez le formulaire de traduction en ligne. Nous appr\u00e9cions votre aide, nous mettrons \u00e0 jour la traduction le plus rapidement possible. Merci<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Les d\u00e9tecteurs \u00e0 scintillation et les d\u00e9tecteurs au germanium sont largement utilis\u00e9s dans les centrales nucl\u00e9aires. Les compteurs \u00e0 scintillation sont largement utilis\u00e9s en radioprotection. Les d\u00e9tecteurs au germanium ont une tr\u00e8s bonne r\u00e9solution \u00e9nerg\u00e9tique. 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