{"id":15396,"date":"2020-01-08T12:44:42","date_gmt":"2020-01-08T12:44:42","guid":{"rendered":"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/quest-ce-que-le-tld-principe-de-fonctionnement-definition\/"},"modified":"2020-07-12T07:48:14","modified_gmt":"2020-07-12T07:48:14","slug":"quest-ce-que-le-tld-principe-de-fonctionnement-definition","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/fr\/quest-ce-que-le-tld-principe-de-fonctionnement-definition\/","title":{"rendered":"Qu&rsquo;est-ce que le TLD &#8211; Principe de fonctionnement &#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\">TLD &#8211; Principe de fonctionnement L&rsquo;aper\u00e7u de base suivant explique le fonctionnement d&rsquo;un dosim\u00e8tre thermoluminescent: Lorsque le rayonnement ionisant traverse le d\u00e9tecteur (puce), la puce absorbe le rayonnement et sa structure change l\u00e9g\u00e8rement.\u00a0Dosim\u00e9trie des rayonnements<\/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>Un\u00a0<strong>dosim\u00e8tre thermoluminescent<\/strong>\u00a0, abr\u00e9g\u00e9 en\u00a0<strong>TLD<\/strong>\u00a0, est un\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/radiation-dosimetry\/radiation-dosimeter\/active-dosimeters-passive-dosimeters\/\">dosim\u00e8tre \u00e0 rayonnement passif<\/a>\u00a0, qui mesure l&rsquo;exposition aux rayonnements ionisants en mesurant l&rsquo;intensit\u00e9 de la lumi\u00e8re visible \u00e9mise par un\u00a0<strong>cristal sensible<\/strong>\u00a0dans le d\u00e9tecteur lorsque le cristal est\u00a0<strong>chauff\u00e9<\/strong>\u00a0.\u00a0L&rsquo;intensit\u00e9 de la lumi\u00e8re \u00e9mise est mesur\u00e9e par le\u00a0<strong>lecteur TLD<\/strong>\u00a0et d\u00e9pend de l&rsquo;\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/radiation-protection\/radiation-exposure\/\">exposition au rayonnement<\/a>\u00a0.\u00a0<strong>Dosim\u00e8tres thermoluminescents<\/strong>a \u00e9t\u00e9 invent\u00e9 en 1954 par le professeur Farrington Daniels de l&rsquo;Universit\u00e9 du Wisconsin-Madison.\u00a0Les dosim\u00e8tres TLD sont applicables aux situations o\u00f9 des informations en temps r\u00e9el ne sont pas n\u00e9cessaires, mais des enregistrements pr\u00e9cis de surveillance des doses cumul\u00e9es sont souhait\u00e9s pour la comparaison avec les mesures sur le terrain ou pour \u00e9valuer le potentiel d&rsquo;effets \u00e0 long terme sur la sant\u00e9.\u00a0En dosim\u00e9trie, les types de fibre de quartz et de film sont remplac\u00e9s par les TLD et les EPD (Electronic Personal Dosimeter).<\/p>\n<h2>TLD &#8211; Principe de fonctionnement<\/h2>\n<p>L&rsquo;aper\u00e7u de base suivant explique le\u00a0<strong>fonctionnement d&rsquo;un TLD<\/strong>\u00a0:<\/p>\n<ol>\n<li>Lorsque le rayonnement ionisant traverse le d\u00e9tecteur (puce), la puce absorbe le rayonnement et sa structure change l\u00e9g\u00e8rement.<\/li>\n<li>Dans les mat\u00e9riaux thermoluminescents, les\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-particles\/what-is-electron-properties-of-electron\/\">\u00e9lectrons<\/a>\u00a0peuvent atteindre la bande de conduction, lorsqu&rsquo;ils sont excit\u00e9s, par exemple, par\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/radiation\/ionizing-radiation\/\">des rayonnements ionisants<\/a>\u00a0(c&rsquo;est-\u00e0-dire qu&rsquo;ils doivent obtenir une \u00e9nergie sup\u00e9rieure \u00e0 l&rsquo;\u00a0<sub>espace<\/sub>\u00a0E\u00a0).\u00a0Mais dans ce cas, des d\u00e9fauts existent dans le mat\u00e9riau ou des impuret\u00e9s sont ajout\u00e9es pour pi\u00e9ger les \u00e9lectrons dans la bande interdite et les y maintenir.<\/li>\n<li>Ces \u00e9lectrons pi\u00e9g\u00e9s repr\u00e9sentent l&rsquo;\u00e9nergie stock\u00e9e pendant le temps o\u00f9 les \u00e9lectrons sont retenus et la quantit\u00e9 de cette \u00e9nergie d\u00e9pend de l&rsquo;exposition au rayonnement.<\/li>\n<li>Afin d&rsquo;obtenir la dose re\u00e7ue, la\u00a0<strong>puce TLD<\/strong>\u00a0doit \u00eatre chauff\u00e9e dans ce\u00a0<strong>lecteur TLD<\/strong>\u00a0.\u00a0Les \u00e9lectrons pi\u00e9g\u00e9s retournent \u00e0 l&rsquo;\u00e9tat fondamental et \u00e9mettent des photons de lumi\u00e8re visible.\u00a0La quantit\u00e9 de lumi\u00e8re \u00e9mise par rapport \u00e0 la temp\u00e9rature est appel\u00e9e\u00a0<strong>courbe de lueur<\/strong>\u00a0.<\/li>\n<li>Une fois la lecture termin\u00e9e, le\u00a0<strong>TLD est recuit<\/strong>\u00a0\u00e0 haute temp\u00e9rature.\u00a0Ce processus met essentiellement \u00e0 z\u00e9ro le mat\u00e9riau TL en lib\u00e9rant tous les \u00e9lectrons pi\u00e9g\u00e9s.\u00a0Le TLD est alors\u00a0<strong>pr\u00eat \u00e0 \u00eatre r\u00e9utilis\u00e9<\/strong>\u00a0.<\/li>\n<\/ol>\n<h3>Lecteur TLD<\/h3>\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><span>Comme cela a \u00e9t\u00e9 \u00e9crit, l&rsquo;\u00e9nergie pr\u00e9c\u00e9demment absorb\u00e9e par le rayonnement \u00e9lectromagn\u00e9tique ou d&rsquo;autres rayonnements ionisants dans ces mat\u00e9riaux est r\u00e9\u00e9mise sous forme de lumi\u00e8re lors du chauffage du mat\u00e9riau.\u00a0L&rsquo;intensit\u00e9 de la lumi\u00e8re \u00e9mise est mesur\u00e9e par le lecteur TLD et d\u00e9pend de l&rsquo;exposition au rayonnement.\u00a0Un\u00a0<\/span><strong><span>lecteur TLD de<\/span><\/strong><span>\u00a0base typique\u00a0contient les composants suivants:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><strong><span>Chauffage<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0L&rsquo;\u00e9l\u00e9ment chauffant augmente la temp\u00e9rature du mat\u00e9riau TL<\/span><\/li>\n<li><strong><span>Tube photomultiplicateur<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/radiation-detection\/scintillation-counter-scintillation-detector\/photomultiplier-tube-pmt\/\"><span>Le PMT<\/span><\/a><span>\u00a0amplifie et mesure le flux lumineux.<\/span><\/li>\n<li><strong><span>Compteur \/ enregistreur<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0L&rsquo;enregistreur est capable d&rsquo;afficher et d&rsquo;enregistrer des donn\u00e9es.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<figure id=\"attachment_26943\" class=\"wp-caption alignright\" aria-describedby=\"caption-attachment-26943\"><a href=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Glow-Curve-TLD-Reader.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"wp-image-26943 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Glow-Curve-TLD-Reader.png\" alt=\"Glow Curve - Lecteur TLD\" width=\"309\" height=\"212\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Glow-Curve-TLD-Reader.png\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-26943\" class=\"wp-caption-text\"><span>Courbe de lueur Source: Dosim\u00e9trie.\u00a0Guide d&rsquo;\u00e9tude pour le technicien en contr\u00f4le radiologique.\u00a0DOE-HDBK-1122-99.\u00a0Minist\u00e8re de l&rsquo;\u00c9nergie<\/span><\/figcaption><\/figure>\n<p><span>Afin d&rsquo;obtenir la dose re\u00e7ue, la puce TLD doit \u00eatre chauff\u00e9e dans ce lecteur TLD.\u00a0Les \u00e9lectrons pi\u00e9g\u00e9s retournent \u00e0 l&rsquo;\u00e9tat fondamental et \u00e9mettent des photons de lumi\u00e8re visible.\u00a0La quantit\u00e9 de lumi\u00e8re \u00e9mise par rapport \u00e0 la temp\u00e9rature est appel\u00e9e\u00a0<\/span><strong><span>courbe de lueur<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0Cette courbe est analys\u00e9e pour d\u00e9terminer la dose.\u00a0Une fois la lecture termin\u00e9e, le TLD est recuit \u00e0 haute temp\u00e9rature.\u00a0Ce processus met essentiellement \u00e0 z\u00e9ro le mat\u00e9riau TL en lib\u00e9rant tous les \u00e9lectrons pi\u00e9g\u00e9s.\u00a0Le TLD est alors pr\u00eat \u00e0 \u00eatre r\u00e9utilis\u00e9.\u00a0Il existe deux types de lecteurs.\u00a0Lecteurs automatiques et manuels.\u00a0Le lecteur automatique de TLD est beaucoup plus compliqu\u00e9 que pr\u00e9vu.<\/span><\/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<\/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","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>TLD &#8211; Principe de fonctionnement L&rsquo;aper\u00e7u de base suivant explique le fonctionnement d&rsquo;un dosim\u00e8tre thermoluminescent: Lorsque le rayonnement ionisant traverse le d\u00e9tecteur (puce), la puce absorbe le rayonnement et sa structure change l\u00e9g\u00e8rement.\u00a0Dosim\u00e9trie des rayonnements Un\u00a0dosim\u00e8tre thermoluminescent\u00a0, abr\u00e9g\u00e9 en\u00a0TLD\u00a0, est un\u00a0dosim\u00e8tre \u00e0 rayonnement passif\u00a0, qui mesure l&rsquo;exposition aux rayonnements ionisants en mesurant l&rsquo;intensit\u00e9 de la &#8230; <a title=\"Qu&rsquo;est-ce que le TLD &#8211; Principe de fonctionnement &#8211; D\u00e9finition\" class=\"read-more\" href=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/fr\/quest-ce-que-le-tld-principe-de-fonctionnement-definition\/\" aria-label=\"En savoir plus sur Qu&rsquo;est-ce que le TLD &#8211; Principe de fonctionnement &#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 le TLD - Principe de fonctionnement - D\u00e9finition<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"TLD - Principe de fonctionnement L&#039;aper\u00e7u de base suivant explique le fonctionnement d&#039;un dosim\u00e8tre thermoluminescent: Lorsque le rayonnement ionisant traverse le d\u00e9tecteur (puce), la puce absorbe le rayonnement et sa structure change l\u00e9g\u00e8rement. 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