{"id":15614,"date":"2020-01-13T09:46:12","date_gmt":"2020-01-13T09:46:12","guid":{"rendered":"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/quest-ce-que-la-detection-des-rayonnements-alpha-beta-et-gamma-a-laide-du-compteur-geiger-mueller-definition\/"},"modified":"2020-07-14T06:49:48","modified_gmt":"2020-07-14T06:49:48","slug":"quest-ce-que-la-detection-des-rayonnements-alpha-beta-et-gamma-a-laide-du-compteur-geiger-mueller-definition","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/fr\/quest-ce-que-la-detection-des-rayonnements-alpha-beta-et-gamma-a-laide-du-compteur-geiger-mueller-definition\/","title":{"rendered":"Qu&rsquo;est-ce que la d\u00e9tection des rayonnements alpha, b\u00eata et gamma \u00e0 l&rsquo;aide du compteur Geiger-Mueller &#8211; D\u00e9finition"},"content":{"rendered":"<header class=\"entry-header\">\n<div class=\"entry-meta\">Le compteur Geiger peut d\u00e9tecter les rayonnements ionisants tels que les particules alpha et b\u00eata, les neutrons et les rayons gamma en utilisant l&rsquo;effet d&rsquo;ionisation produit dans un tube Geiger \u2013 M\u00fcller, qui donne son nom \u00e0 l&rsquo;instrument. D\u00e9tection des rayonnements alpha, b\u00eata et gamma \u00e0 l&rsquo;aide du compteur Geiger-Mueller<\/div>\n<\/header>\n<div class=\"entry-content\">\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<figure id=\"attachment_26088\" class=\"wp-caption alignright\" aria-describedby=\"caption-attachment-26088\"><a href=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Ionization-Detector-Geiger-Tube.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"size-medium wp-image-26088 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Ionization-Detector-Geiger-Tube-300x178.png\" alt=\"D\u00e9tecteur de rayonnement ionisant - Tube Geiger\" width=\"300\" height=\"178\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Ionization-Detector-Geiger-Tube-300x178.png\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-26088\" class=\"wp-caption-text\">D\u00e9tecteur de rayonnement ionisant &#8211; Tube Geiger<\/figcaption><\/figure>\n<p>Le\u00a0<strong>compteur Geiger<\/strong>\u00a0, \u00e9galement connu sous le nom de\u00a0<strong>compteur Geiger-Mueller<\/strong>\u00a0, est un appareil \u00e9lectrique qui d\u00e9tecte diff\u00e9rents\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/radiation\/forms-ionizing-radiation\/\">types de rayonnements ionisants<\/a>\u00a0.\u00a0Cet appareil doit son nom aux deux physiciens qui ont invent\u00e9 le compteur en 1928. Mueller \u00e9tait un \u00e9l\u00e8ve de Hans Geiger. \u00a0<strong>Le compteur Geiger<\/strong>\u00a0est largement utilis\u00e9 dans des applications telles que la dosim\u00e9trie des rayonnements,\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/radiation-protection\/\">la protection radiologique<\/a>\u00a0, la physique exp\u00e9rimentale et l&rsquo;industrie nucl\u00e9aire.\u00a0Un compteur Geiger se compose d&rsquo;un\u00a0<strong>tube Geiger-M\u00fcller<\/strong>\u00a0(l&rsquo;\u00e9l\u00e9ment de d\u00e9tection qui d\u00e9tecte le rayonnement) et de l&rsquo;\u00e9lectronique de traitement, qui affiche le r\u00e9sultat.<\/p>\n<p><strong>Le compteur Geiger<\/strong>\u00a0peut d\u00e9tecter les rayonnements ionisants tels que\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-particles\/beta-particle\/\">les particules\u00a0<\/a><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-particles\/alpha-particle\/\">alpha<\/a>\u00a0\u00a0et\u00a0\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-particles\/beta-particle\/\">b\u00eata<\/a>\u00a0, les\u00a0\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-particles\/neutron\/\">neutrons<\/a>\u00a0et\u00a0\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-particles\/photon\/gamma-ray\/\">les rayons gamma en<\/a>\u00a0\u00a0utilisant l&rsquo;effet d&rsquo;ionisation produit dans un tube Geiger \u2013 M\u00fcller, qui donne son nom \u00e0 l&rsquo;instrument.\u00a0La tension du d\u00e9tecteur est ajust\u00e9e pour que les conditions correspondent \u00e0 la r\u00e9gion\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/radiation-detection\/gaseous-ionization-detector\/operating-regions-of-ionizing-detectors-detector-voltage\/geiger-mueller-region-ionization-detector\/\"><strong>Geiger-Mueller<\/strong><\/a>\u00a0.<\/p>\n<figure id=\"attachment_26168\" class=\"wp-caption alignright\" aria-describedby=\"caption-attachment-26168\"><a href=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Geiger-Mueller-Region-avalanches-in-G-M-tube.jpg\"><img loading=\"lazy\" class=\"size-medium wp-image-26168 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Geiger-Mueller-Region-avalanches-in-G-M-tube-300x209.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"209\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Geiger-Mueller-Region-avalanches-in-G-M-tube-300x209.jpg\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-26168\" class=\"wp-caption-text\">Visualisation de la propagation des avalanches de Townsend au moyen de photons UV.\u00a0Source: wikpedia.org Licence: CC BY-SA 3.0<\/figcaption><\/figure>\n<h2><strong>D\u00e9tection des rayonnements alpha, b\u00eata et gamma \u00e0 l&rsquo;aide du compteur Geiger-Mueller<\/strong><\/h2>\n<p>Les compteurs Geiger sont principalement utilis\u00e9s pour l&rsquo;\u00a0<strong>instrumentation portable en<\/strong>\u00a0raison de sa sensibilit\u00e9, de son circuit de comptage simple et de sa capacit\u00e9 \u00e0 d\u00e9tecter les rayonnements de faible intensit\u00e9.\u00a0Bien que l&rsquo;utilisation principale des compteurs Geiger soit probablement dans la d\u00e9tection de particules individuelles, ils se trouvent \u00e9galement dans les compteurs gamma.\u00a0Ils sont capables de d\u00e9tecter presque tous les types de rayonnement, mais il existe de l\u00e9g\u00e8res diff\u00e9rences dans le tube Geiger-Mueller.\u00a0Cependant, le\u00a0<strong>tube Geiger-M\u00fcller<\/strong>\u00a0produit une sortie d&rsquo;impulsion qui est de la m\u00eame amplitude pour tous les rayonnements d\u00e9tect\u00e9s, donc un compteur Geiger avec un tube de fen\u00eatre d&rsquo;extr\u00e9mit\u00e9 ne peut pas faire la distinction entre les particules alpha et b\u00eata.<\/p>\n<p>Il existe deux principaux types de\u00a0<strong>construction de tubes Geiger<\/strong>\u00a0:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Type de fen\u00eatre d&rsquo;extr\u00e9mit\u00e9<\/strong>\u00a0.\u00a0Pour\u00a0que\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-particles\/beta-particle\/\">les particules\u00a0<\/a><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-particles\/alpha-particle\/\">alpha<\/a>\u00a0et\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-particles\/beta-particle\/\">b\u00eata<\/a>\u00a0soient d\u00e9tect\u00e9es par les compteurs Geiger, elles doivent \u00eatre dot\u00e9es d&rsquo;une\u00a0<strong>fen\u00eatre mince<\/strong>\u00a0.\u00a0Cette \u00ab\u00a0<strong>fen\u00eatre d&rsquo;extr\u00e9mit\u00e9<\/strong>\u00a0\u00bb doit \u00eatre suffisamment mince pour que les particules alpha et b\u00eata puissent p\u00e9n\u00e9trer.\u00a0Cependant, une fen\u00eatre de presque n&rsquo;importe quelle \u00e9paisseur emp\u00eachera une particule alpha de p\u00e9n\u00e9trer dans la chambre.\u00a0La fen\u00eatre est g\u00e9n\u00e9ralement en mica avec une densit\u00e9 d&rsquo;environ 1,5 \u00e0 2,0 mg \/ cm\u00a0<sup>2<\/sup>pour permettre aux particules b\u00eata de faible \u00e9nergie (par exemple du carbone 14) d&rsquo;entrer dans le d\u00e9tecteur.\u00a0La r\u00e9duction de l&rsquo;efficacit\u00e9 pour l&rsquo;alpha est due \u00e0 l&rsquo;effet d&rsquo;att\u00e9nuation de la fen\u00eatre d&rsquo;extr\u00e9mit\u00e9, bien que la distance de la surface \u00e0 contr\u00f4ler ait \u00e9galement un effet significatif, et id\u00e9alement une source de rayonnement alpha devrait \u00eatre inf\u00e9rieure \u00e0 10 mm du d\u00e9tecteur en raison de l&rsquo;att\u00e9nuation dans l&rsquo;air.<\/li>\n<li><strong>Type sans fen\u00eatre<\/strong>\u00a0.\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-particles\/photon\/gamma-ray\/\">Les rayons gamma<\/a>\u00a0ont tr\u00e8s peu de mal \u00e0 p\u00e9n\u00e9trer les parois m\u00e9talliques de la chambre.\u00a0Par cons\u00e9quent, les compteurs Geiger peuvent \u00eatre utilis\u00e9s pour d\u00e9tecter le rayonnement gamma et les\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/radiation\/x-rays-roentgen-radiation\/\">rayons X<\/a>\u00a0(tubes \u00e0 paroi mince) collectivement appel\u00e9s photons, et pour cela, le tube sans fen\u00eatre est utilis\u00e9.\n<ul>\n<li>Un\u00a0<strong>tube \u00e0 paroi \u00e9paisse<\/strong>\u00a0est utilis\u00e9 pour la d\u00e9tection de rayonnement gamma au-dessus d&rsquo;\u00e9nergies d&rsquo;environ 25 KeV, ce type a g\u00e9n\u00e9ralement une \u00e9paisseur de paroi globale d&rsquo;environ 1 \u00e0 2 mm d&rsquo;acier au chrome.<\/li>\n<li>Un\u00a0<strong>tube \u00e0 paroi mince<\/strong>\u00a0est utilis\u00e9 pour les photons de basse \u00e9nergie (rayons X ou rayons gamma) et les particules b\u00eata de haute \u00e9nergie.\u00a0La transition de la conception \u00e0 parois minces aux parois \u00e9paisses s&rsquo;effectue aux niveaux d&rsquo;\u00e9nergie de 300 \u00e0 400 keV.\u00a0Au-dessus de ces niveaux, des conceptions \u00e0 parois \u00e9paisses sont utilis\u00e9es, et en dessous de ces niveaux, l&rsquo;effet d&rsquo;ionisation directe des gaz est pr\u00e9dominant.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>Parfois, une conception en \u00abcr\u00eape\u00bb du tube Geiger-Mueller est pr\u00e9f\u00e9r\u00e9e. Ce d\u00e9tecteur est un tube Geiger plat avec une fine fen\u00eatre en mica de plus grande surface. Les tubes plats Geiger comme celui-ci sont appel\u00e9s tubes \u00e0 \u00abcr\u00eapes\u00bb. Ces tubes sont \u00e9quip\u00e9s d&rsquo;un \u00e9cran m\u00e9tallique pour les prot\u00e9ger. Cette conception offre une zone de d\u00e9tection plus grande et donc une efficacit\u00e9 plus \u00e9lev\u00e9e pour rendre la v\u00e9rification plus rapide. Cependant, la pression de l&rsquo;atmosph\u00e8re contre la basse pression du gaz de remplissage limite la taille de la fen\u00eatre en raison de la r\u00e9sistance limit\u00e9e de la membrane de la fen\u00eatre.<\/p>\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","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Le compteur Geiger peut d\u00e9tecter les rayonnements ionisants tels que les particules alpha et b\u00eata, les neutrons et les rayons gamma en utilisant l&rsquo;effet d&rsquo;ionisation produit dans un tube Geiger \u2013 M\u00fcller, qui donne son nom \u00e0 l&rsquo;instrument. D\u00e9tection des rayonnements alpha, b\u00eata et gamma \u00e0 l&rsquo;aide du compteur Geiger-Mueller D\u00e9tecteur de rayonnement ionisant &#8211; &#8230; <a title=\"Qu&rsquo;est-ce que la d\u00e9tection des rayonnements alpha, b\u00eata et gamma \u00e0 l&rsquo;aide du compteur Geiger-Mueller &#8211; D\u00e9finition\" class=\"read-more\" href=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/fr\/quest-ce-que-la-detection-des-rayonnements-alpha-beta-et-gamma-a-laide-du-compteur-geiger-mueller-definition\/\" aria-label=\"En savoir plus sur Qu&rsquo;est-ce que la d\u00e9tection des rayonnements alpha, b\u00eata et gamma \u00e0 l&rsquo;aide du compteur Geiger-Mueller &#8211; D\u00e9finition\">Lire la suite<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[49],"tags":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v15.4 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Qu&#039;est-ce que la d\u00e9tection des rayonnements alpha, b\u00eata et gamma \u00e0 l&#039;aide du compteur Geiger-Mueller - D\u00e9finition<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Le compteur Geiger peut d\u00e9tecter les rayonnements ionisants tels que les particules alpha et b\u00eata, les neutrons et les rayons gamma en utilisant l&#039;effet d&#039;ionisation produit dans un tube Geiger \u2013 M\u00fcller, qui donne son nom \u00e0 l&#039;instrument. 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