{"id":15613,"date":"2020-01-13T09:25:16","date_gmt":"2020-01-13T09:25:16","guid":{"rendered":"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/quest-ce-que-la-trempe-temps-mort-compteurs-geiger-definition\/"},"modified":"2020-07-14T06:49:16","modified_gmt":"2020-07-14T06:49:16","slug":"quest-ce-que-la-trempe-temps-mort-compteurs-geiger-definition","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/fr\/quest-ce-que-la-trempe-temps-mort-compteurs-geiger-definition\/","title":{"rendered":"Qu&rsquo;est-ce que la trempe &#8211; Temps mort &#8211; Compteurs Geiger &#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\">Pour les compteurs Geiger, la trempe externe, parfois appel\u00e9e \u00abtrempe active\u00bb ou \u00abtrempe \u00e9lectronique\u00bb, est \u00e9galement une possibilit\u00e9.\u00a0Les compteurs Geiger ne sont pas en mesure de mesurer des taux de rayonnement \u00e9lev\u00e9s en raison du \u00abtemps mort\u00bb du tube.<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"su-divider su-divider-style-dotted\"><\/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<p><a href=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Dead-Time-Detector-Paralyzable-Non-paralyzable.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"alignright wp-image-26102 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Dead-Time-Detector-Paralyzable-Non-paralyzable.png\" alt=\"Temps mort - D\u00e9tecteur - Paralysable - Non paralysable\" width=\"519\" height=\"697\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Dead-Time-Detector-Paralyzable-Non-paralyzable.png\" \/><\/a>En raison de la grande avalanche induite par toute ionisation, un compteur Geiger met longtemps (environ 1 ms) \u00e0 r\u00e9cup\u00e9rer entre les impulsions successives.\u00a0Par cons\u00e9quent, les compteurs Geiger ne sont pas en mesure de mesurer des taux de rayonnement \u00e9lev\u00e9s en raison du \u00ab\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/radiation-detection\/detectors-of-ionization-radiation\/dead-time-of-detectors\/\"><strong>temps mort<\/strong><\/a>\u00a0\u00bb du tube.\u00a0Le\u00a0\u00a0<strong>temps mort<\/strong>\u00a0\u00a0est le temps apr\u00e8s chaque \u00e9v\u00e9nement pendant lequel le syst\u00e8me n&rsquo;est pas en mesure d&rsquo;enregistrer un autre \u00e9v\u00e9nement.<\/p>\n<p>Dans un compteur Geiger, le gaz de remplissage de la chambre est un gaz inerte qui est ionis\u00e9 par un rayonnement incident et un gaz de trempe de 5 \u00e0 10% d&rsquo;une vapeur organique ou d&rsquo;un gaz halog\u00e8ne pour emp\u00eacher les impulsions parasites en \u00e9teignant les avalanches d&rsquo;\u00e9lectrons.\u00a0Le compteur Geiger ne doit pas \u00e9mettre d&rsquo;impulsions parasites et doit revenir rapidement \u00e0 l&rsquo;\u00e9tat passif, pr\u00eat pour le prochain \u00e9v\u00e9nement de rayonnement.\u00a0L&rsquo;argon et l&rsquo;h\u00e9lium sont les gaz de remplissage les plus fr\u00e9quemment utilis\u00e9s et permettent la d\u00e9tection des rayonnements alpha, b\u00eata et gamma.\u00a0Pour la d\u00e9tection des neutrons, He-3 et BF\u00a0<sub>3<\/sub>\u00a0(trifluorure de bore) sont les gaz les plus couramment utilis\u00e9s.<\/p>\n<p>Cependant, pour chaque \u00e9lectron collect\u00e9 dans la chambre, il reste un ion gaz charg\u00e9 positivement.\u00a0Ces ions gazeux sont lourds par rapport \u00e0 un \u00e9lectron et se d\u00e9placent beaucoup plus lentement.\u00a0Les \u00e9lectrons libres sont beaucoup plus l\u00e9gers que les ions positifs, ils sont donc attir\u00e9s vers l&rsquo;\u00e9lectrode centrale positive beaucoup plus rapidement que les ions positifs ne sont attir\u00e9s vers la paroi de la chambre.\u00a0Le nuage d&rsquo;ions positifs qui en r\u00e9sulte pr\u00e8s de l&rsquo;\u00e9lectrode entra\u00eene des distorsions dans la multiplication des gaz.\u00a0Finalement, les ions positifs s&rsquo;\u00e9loignent du fil central charg\u00e9 positivement vers la paroi charg\u00e9e n\u00e9gativement et sont neutralis\u00e9s en gagnant un \u00e9lectron.\u00a0Ces atomes retournent ensuite \u00e0 leur \u00e9tat fondamental en \u00e9mettant des photons qui \u00e0 leur tour produisent une ionisation suppl\u00e9mentaire et donc des d\u00e9charges secondaires parasites.\u00a0Les \u00e9lectrons produits par cette ionisation se d\u00e9placent vers le fil central et se multiplient en route.\u00a0Cette impulsion de charge n&rsquo;est pas li\u00e9e au rayonnement \u00e0 d\u00e9tecter et peut d\u00e9clencher une s\u00e9rie d&rsquo;impulsions.\u00a0Dans la pratique, la fin de l&rsquo;avalanche est am\u00e9lior\u00e9e par l&rsquo;utilisation de\u00a0<strong>Techniques de \u00abtrempe\u00bb<\/strong>\u00a0.<\/p>\n<p>Les mol\u00e9cules de gaz d&rsquo;extinction ont une affinit\u00e9 pour les \u00e9lectrons plus faible que le gaz de chambre;\u00a0par cons\u00e9quent, les atomes ionis\u00e9s du gaz de chambre prennent facilement des \u00e9lectrons des mol\u00e9cules de gaz d&rsquo;extinction.\u00a0Ainsi, les mol\u00e9cules ionis\u00e9es de gaz de trempe atteignent la paroi de la chambre au lieu du gaz de chambre.\u00a0Les mol\u00e9cules ionis\u00e9es du gaz de trempe sont neutralis\u00e9es en obtenant un \u00e9lectron, et l&rsquo;\u00e9nergie lib\u00e9r\u00e9e ne provoque pas d&rsquo;ionisation suppl\u00e9mentaire, mais provoque la dissociation de la mol\u00e9cule.\u00a0Ce type de trempe est appel\u00e9\u00a0\u00a0<strong>auto-trempe<\/strong>\u00a0\u00a0ou\u00a0\u00a0<strong>trempe\u00a0<\/strong><strong>interne<\/strong>\u00a0, car les tubes arr\u00eatent la d\u00e9charge sans aide ext\u00e9rieure.<\/p>\n<p>Pour les compteurs Geiger, la trempe externe, parfois appel\u00e9e \u00ab\u00a0<strong>trempe active<\/strong>\u00a0\u00bb ou \u00ab\u00a0<strong>trempe \u00e9lectronique<\/strong>\u00a0\u00bb, est \u00e9galement une possibilit\u00e9.\u00a0La trempe \u00e9lectronique utilise une \u00e9lectronique de contr\u00f4le \u00e0 grande vitesse simpliste pour \u00e9liminer et r\u00e9appliquer rapidement la haute tension entre les \u00e9lectrodes pendant un temps fixe apr\u00e8s chaque pic de d\u00e9charge afin d&rsquo;augmenter le taux de comptage maximal et la dur\u00e9e de vie du tube.<\/p>\n<p><strong>R\u00e9f\u00e9rence sp\u00e9ciale:\u00a0<\/strong><strong>US Department of Energy, Instrumantation and Control.\u00a0DOE Fundamentals Handbook, Volume 2 of 2. June 1992.<\/strong><\/p>\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<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<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Pour les compteurs Geiger, la trempe externe, parfois appel\u00e9e \u00abtrempe active\u00bb ou \u00abtrempe \u00e9lectronique\u00bb, est \u00e9galement une possibilit\u00e9.\u00a0Les compteurs Geiger ne sont pas en mesure de mesurer des taux de rayonnement \u00e9lev\u00e9s en raison du \u00abtemps mort\u00bb du tube. 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