{"id":15703,"date":"2020-01-13T21:50:14","date_gmt":"2020-01-13T21:50:14","guid":{"rendered":"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/quest-ce-que-la-detection-des-radiations-definition\/"},"modified":"2021-07-05T09:53:01","modified_gmt":"2021-07-05T09:53:01","slug":"quest-ce-que-la-detection-des-radiations-definition","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/fr\/quest-ce-que-la-detection-des-radiations-definition\/","title":{"rendered":"Qu&rsquo;est-ce que la d\u00e9tection des rayonnements ionisants &#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\">Des connaissances d\u00e9taill\u00e9es sur la d\u00e9tection des rayonnements sont tr\u00e8s importantes dans de nombreuses branches de l&rsquo;ing\u00e9nierie, y compris la radioprotection.\u00a0D\u00e9tection de rayonnement &#8211; D\u00e9tection de rayonnement d&rsquo;ionisation<\/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<figure id=\"attachment_26094\" class=\"wp-caption alignright\" aria-describedby=\"caption-attachment-26094\"><a href=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/gamma-radiation-source-min.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"size-medium wp-image-26094 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/gamma-radiation-source-min-300x169.png\" alt=\"rayonnement gamma - source\" width=\"300\" height=\"169\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/gamma-radiation-source-min-300x169.png\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-26094\" class=\"wp-caption-text\">Source de rayonnement gamma.\u00a0Le danger des rayonnements ionisants r\u00e9side dans le fait que les rayonnements sont invisibles et non directement d\u00e9tectables par les sens humains.<\/figcaption><\/figure>\n<p>Le danger des\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/radiation\/ionizing-radiation\/\">rayonnements ionisants<\/a>\u00a0r\u00e9side dans le fait que les rayonnements sont invisibles et\u00a0<strong>non directement d\u00e9tectables<\/strong>\u00a0par les sens humains.\u00a0Les gens ne peuvent ni voir ni ressentir le rayonnement, mais il d\u00e9pose de l&rsquo;\u00e9nergie dans les mol\u00e9cules de mati\u00e8re.\u00a0L&rsquo;\u00e9nergie est transf\u00e9r\u00e9e en petites quantit\u00e9s pour chaque interaction entre le rayonnement et une mol\u00e9cule et il existe g\u00e9n\u00e9ralement de nombreux\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/interaction-radiation-matter\/\">types d&rsquo;interactions<\/a>\u00a0.\u00a0Par cons\u00e9quent, la seule fa\u00e7on de d\u00e9tecter et de mesurer le rayonnement est d&rsquo;utiliser des instruments (\u00a0<strong>d\u00e9tecteurs de rayonnement ionisant<\/strong>\u00a0).<\/p>\n<p>Des connaissances d\u00e9taill\u00e9es sur la\u00a0<strong>d\u00e9tection des rayonnements<\/strong>\u00a0sont tr\u00e8s importantes dans de nombreuses branches de l&rsquo;ing\u00e9nierie, y compris la radioprotection.\u00a0La plupart des exp\u00e9riences nucl\u00e9aires ou de particules modernes utilisent une vari\u00e9t\u00e9 de d\u00e9tecteurs sophistiqu\u00e9s pour mesurer et d\u00e9tecter\u00a0<strong>les particules subatomiques<\/strong>\u00a0.\u00a0Pour \u00eatre d\u00e9tect\u00e9e, une particule doit laisser une trace de sa pr\u00e9sence dans un d\u00e9tecteur.\u00a0Les particules\u00a0<strong>d\u00e9posent<\/strong>\u00a0principalement de l&rsquo;\u00a0<strong>\u00e9nergie le<\/strong>\u00a0long de leur trajet.\u00a0La connaissance de cette interaction, de la fa\u00e7on dont diff\u00e9rentes particules d\u00e9posent de l&rsquo;\u00e9nergie dans la mati\u00e8re et de la quantit\u00e9 d&rsquo;\u00e9nergie que les particules d\u00e9posent, est fondamentale pour notre compr\u00e9hension de nombreux probl\u00e8mes.\u00a0Ce chapitre vous donnera une compr\u00e9hension de base du\u00a0<strong>fonctionnement de ces d\u00e9tecteurs<\/strong> et de certaines de leurs limites.<\/p>\n<h2>Principes de base des d\u00e9tecteurs<\/h2>\n<figure id=\"attachment_26093\" class=\"wp-caption alignright\" aria-describedby=\"caption-attachment-26093\"><a href=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Detector-of-Ionizing-Radiation-basic-scheme-min.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"wp-image-26093 lazy-loaded\" src=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Detector-of-Ionizing-Radiation-basic-scheme-min.png\" alt=\"D\u00e9tecteur de rayonnement ionisant - sch\u00e9ma de base\" width=\"296\" height=\"482\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Detector-of-Ionizing-Radiation-basic-scheme-min.png\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-26093\" class=\"wp-caption-text\">Les d\u00e9tecteurs de rayonnement ionisant se composent de deux parties qui sont g\u00e9n\u00e9ralement connect\u00e9es.\u00a0La premi\u00e8re partie est constitu\u00e9e d&rsquo;un mat\u00e9riau sensible, constitu\u00e9 d&rsquo;un compos\u00e9 qui subit des changements lorsqu&rsquo;il est expos\u00e9 aux rayonnements.\u00a0L&rsquo;autre composant est un appareil qui convertit ces changements en signaux mesurables.<\/figcaption><\/figure>\n<p>Dans leurs principes de fonctionnement de base, la plupart des\u00a0<strong>d\u00e9tecteurs<\/strong>\u00a0de rayonnement ionisant suivent des caract\u00e9ristiques similaires.\u00a0Les d\u00e9tecteurs de rayonnement ionisant se composent de\u00a0<strong>deux parties<\/strong>\u00a0qui sont g\u00e9n\u00e9ralement connect\u00e9es.\u00a0La premi\u00e8re partie est constitu\u00e9e d&rsquo;un\u00a0<strong>mat\u00e9riau sensible<\/strong>\u00a0, constitu\u00e9 d&rsquo;un compos\u00e9 qui subit des changements lorsqu&rsquo;il est expos\u00e9 aux rayonnements.\u00a0L&rsquo;autre composant est un appareil qui convertit ces changements en\u00a0<strong>signaux<\/strong>\u00a0mesurables.\u00a0Tous les d\u00e9tecteurs exigent que le rayonnement d\u00e9pose une partie de son \u00e9nergie dans un mat\u00e9riau sensible qui fait partie de l&rsquo;instrument.\u00a0Le rayonnement p\u00e9n\u00e8tre dans le d\u00e9tecteur, interagit avec les atomes du mat\u00e9riau du d\u00e9tecteur et d\u00e9pose de l&rsquo;\u00e9nergie sur le mat\u00e9riau sensible.\u00a0Chaque \u00e9v\u00e9nement peut g\u00e9n\u00e9rer un signal, qui peut \u00eatre une impulsion, un trou, un signal lumineux, des paires d&rsquo;ions dans un gaz et bien d&rsquo;autres.\u00a0La t\u00e2che principale est de g\u00e9n\u00e9rer un signal suffisant, de l&rsquo;amplifier et de l&rsquo;enregistrer.<\/p>\n<p>Supposons\u00a0<strong>des d\u00e9tecteurs \u00e0 ionisation gazeuse<\/strong>\u00a0.\u00a0Le d\u00e9tecteur d&rsquo;ionisation gazeuse de base se compose d&rsquo;une\u00a0<strong>chambre<\/strong>qui est rempli d&rsquo;un milieu appropri\u00e9 (air ou gaz de remplissage sp\u00e9cial) qui peut \u00eatre facilement ionis\u00e9.\u00a0En r\u00e8gle g\u00e9n\u00e9rale, le fil central est l&rsquo;\u00e9lectrode positive (anode) et le cylindre ext\u00e9rieur est l&rsquo;\u00e9lectrode n\u00e9gative (cathode), de sorte que les \u00e9lectrons (n\u00e9gatifs) sont attir\u00e9s par le fil central et les ions positifs sont attir\u00e9s par le cylindre ext\u00e9rieur.\u00a0L&rsquo;anode est \u00e0 une tension positive par rapport \u00e0 la paroi du d\u00e9tecteur.\u00a0Lorsque le rayonnement ionisant p\u00e9n\u00e8tre dans le gaz entre les \u00e9lectrodes, un nombre fini de paires d&rsquo;ions se forme.\u00a0Sous l&rsquo;influence du champ \u00e9lectrique, les ions positifs se d\u00e9placeront vers l&rsquo;\u00e9lectrode charg\u00e9e n\u00e9gativement (cylindre ext\u00e9rieur) et les ions n\u00e9gatifs (\u00e9lectrons) migreront vers l&rsquo;\u00e9lectrode positive (fil central).\u00a0La collecte de ces ions produira une charge sur les \u00e9lectrodes et une impulsion \u00e9lectrique \u00e0 travers le circuit de d\u00e9tection.<strong>amplifi\u00e9<\/strong>\u00a0, puis\u00a0<strong>enregistr\u00e9 en<\/strong>\u00a0utilisant l&rsquo;\u00e9lectronique standard.<\/p>\n<h2><span>Classification des d\u00e9tecteurs de rayonnement &#8211; Objectif<\/span><\/h2>\n<figure id=\"attachment_26112\" class=\"wp-caption alignright\" aria-describedby=\"caption-attachment-26112\"><a href=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/HPGe-Detector-Germanium.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"size-medium wp-image-26112 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/HPGe-Detector-Germanium-300x204.png\" alt=\"D\u00e9tecteur HPGe - Germanium\" width=\"300\" height=\"204\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/HPGe-Detector-Germanium-300x204.png\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-26112\" class=\"wp-caption-text\"><span>D\u00e9tecteur HPGe avec cryostat LN2 Source: canberra.com<\/span><\/figcaption><\/figure>\n<p><span>G\u00e9n\u00e9ralement, les\u00a0<\/span><strong><span>d\u00e9tecteurs de rayonnement ionisant<\/span><\/strong><span>\u00a0peuvent \u00eatre class\u00e9s en fonction de leur fonction.\u00a0Leur fonction est \u00e9troitement li\u00e9e au signal g\u00e9n\u00e9r\u00e9 dans le d\u00e9tecteur.\u00a0Il existe trois principaux types de d\u00e9tecteurs, qui enregistrent diff\u00e9rents types de signaux.<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><strong><span>Compteur<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0L&rsquo;\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/radioactive-decay\/activity-specific-activity\/\"><span>activit\u00e9<\/span><\/a><span>\u00a0ou l&rsquo;intensit\u00e9 du rayonnement est mesur\u00e9e en\u00a0<\/span><strong><span>coups par seconde<\/span><\/strong><span>\u00a0(cps).\u00a0Le compteur le plus connu est le compteur Geiger-M\u00fcller.\u00a0Dans les compteurs de rayonnement, le signal g\u00e9n\u00e9r\u00e9 par le rayonnement incident est cr\u00e9\u00e9 par le comptage du nombre d&rsquo;interactions se produisant au volume sensible du d\u00e9tecteur.<\/span><\/li>\n<li><strong><span>Spectrom\u00e8tre de rayonnement<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0Les spectrom\u00e8tres sont des appareils con\u00e7us pour mesurer la distribution spectrale de puissance d&rsquo;une source.\u00a0Le rayonnement incident g\u00e9n\u00e8re un signal qui permet de d\u00e9terminer l&rsquo;\u00e9nergie de la particule incidente.<\/span><\/li>\n<li><strong><span>Dosim\u00e8tre<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0Un dosim\u00e8tre de rayonnement est un appareil qui mesure l&rsquo;exposition aux rayonnements ionisants.\u00a0Les dosim\u00e8tres enregistrent g\u00e9n\u00e9ralement une dose, qui est l&rsquo;\u00e9nergie de rayonnement absorb\u00e9e mesur\u00e9e en gris (Gy) de la dose \u00e9quivalente mesur\u00e9e en sieverts (Sv) Un dosim\u00e8tre personnel est un dosim\u00e8tre, qui est port\u00e9 \u00e0 la surface du corps par la personne surveill\u00e9e, et il enregistre la dose de rayonnement re\u00e7ue.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<h2><span>Classification des d\u00e9tecteurs de rayonnement &#8211; Type de rayonnement<\/span><\/h2>\n<p><span>Les principes et m\u00e9thodes de\u00a0<\/span><strong><span>d\u00e9tection des rayonnements ionisants<\/span><\/strong><span>\u00a0d\u00e9pendent de nombreux facteurs.\u00a0<\/span><strong><span>Le type de rayonnement<\/span><\/strong><span>\u00a0mesur\u00e9 et d\u00e9tect\u00e9 est un facteur cl\u00e9, et diff\u00e9rents types de d\u00e9tecteurs dans diff\u00e9rents \u00e9tats physiques (solide, liquide ou gaz) sont utilis\u00e9s pour mesurer des types s\u00e9lectifs de rayonnement ionisant.\u00a0Il est important de distinguer\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-particles\/beta-particle\/\">les particules\u00a0<\/a><\/span><a href=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/what-is-alpha-radiation-definition\/\"><span>alpha<\/span><\/a><span>\u00a0ou\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-particles\/beta-particle\/\"><span>b\u00eata<\/span><\/a><span>\u00a0, les\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/radiation\/x-rays-roentgen-radiation\/\"><span>rayons X<\/span><\/a><span>\u00a0ou les\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/radiation\/x-rays-roentgen-radiation\/\">rayons\u00a0<\/a><\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-particles\/photon\/gamma-ray\/\"><span>\u03b3<\/span><\/a><span>\u00a0et les\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-particles\/neutron\/\"><span>neutrons<\/span><\/a><span>.\u00a0\u00c9tant donn\u00e9 que chaque rayonnement interagit diff\u00e9remment avec la mati\u00e8re, nous ne pouvons pas utiliser, par exemple, un d\u00e9tecteur de neutrons pour d\u00e9tecter le rayonnement b\u00eata.\u00a0Parfois, les d\u00e9tecteurs peuvent d\u00e9tecter divers types de rayonnement, par exemple, les d\u00e9tecteurs de neutrons sont \u00e9galement capables de d\u00e9tecter un rayonnement gamma.\u00a0Habituellement, cette caract\u00e9ristique n&rsquo;est pas souhaitable et les d\u00e9tecteurs doivent\u00a0<\/span><strong><span>compenser<\/span><\/strong><span>\u00a0la composante ind\u00e9sirable du rayonnement.<\/span><\/p>\n<p><span>Afin de d\u00e9crire la classification des d\u00e9tecteurs de rayonnement par type de rayonnement, nous devons comprendre les\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/interaction-radiation-matter\/\"><span>interactions du rayonnement avec la mati\u00e8re<\/span><\/a><span>\u00a0.\u00a0Chaque type de particule\u00a0<\/span><strong><span>interagit de mani\u00e8re diff\u00e9rente<\/span><\/strong><span>\u00a0, c&rsquo;est pourquoi nous devons d\u00e9crire l&rsquo;interaction des particules (rayonnement comme un flux de ces particules) s\u00e9par\u00e9ment.\u00a0Par exemple, des particules charg\u00e9es de hautes \u00e9nergies peuvent directement ioniser les atomes.\u00a0D&rsquo;autre part, les particules \u00e9lectriquement neutres n&rsquo;interagissent qu&rsquo;indirectement, mais peuvent \u00e9galement transf\u00e9rer une partie ou la totalit\u00e9 de leurs \u00e9nergies \u00e0 la mati\u00e8re.\u00a0C&rsquo;est la caract\u00e9ristique cl\u00e9 de la cat\u00e9gorisation des d\u00e9tecteurs de rayonnement.\u00a0Simplement, nous ne pouvons pas utiliser un d\u00e9tecteur de rayons gamma pour d\u00e9tecter le rayonnement alpha.\u00a0Les d\u00e9tecteurs peuvent \u00eatre class\u00e9s en deux types g\u00e9n\u00e9raux comme suit:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><strong><span>D\u00e9tection des rayonnements directement ionisants<\/span><\/strong>\n<ul>\n<li><strong><span>Rayonnement alpha<\/span><\/strong><\/li>\n<li><strong><span>Rayonnement b\u00eata<\/span><\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong><span>D\u00e9tection des rayonnements indirectement ionisants<\/span><\/strong>\n<ul>\n<li><strong><span>Rayonnement gamma<\/span><\/strong><\/li>\n<li><strong><span>Rayonnement neutronique<\/span><\/strong><\/li>\n<li><strong><span>Les neutrinos<\/span><\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\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>Des connaissances d\u00e9taill\u00e9es sur la d\u00e9tection des rayonnements sont tr\u00e8s importantes dans de nombreuses branches de l&rsquo;ing\u00e9nierie, y compris la radioprotection.\u00a0D\u00e9tection de rayonnement &#8211; D\u00e9tection de rayonnement d&rsquo;ionisation Source de rayonnement gamma.\u00a0Le danger des rayonnements ionisants r\u00e9side dans le fait que les rayonnements sont invisibles et non directement d\u00e9tectables par les sens humains. Le danger &#8230; <a title=\"Qu&rsquo;est-ce que la d\u00e9tection des rayonnements ionisants &#8211; D\u00e9finition\" class=\"read-more\" href=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/fr\/quest-ce-que-la-detection-des-radiations-definition\/\" aria-label=\"En savoir plus sur Qu&rsquo;est-ce que la d\u00e9tection des rayonnements ionisants &#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 ionisants - D\u00e9finition<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Des connaissances d\u00e9taill\u00e9es sur la d\u00e9tection des rayonnements sont tr\u00e8s importantes dans de nombreuses branches de l&#039;ing\u00e9nierie, y compris la radioprotection. 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