{"id":16434,"date":"2020-03-03T20:29:17","date_gmt":"2020-03-03T20:29:17","guid":{"rendered":"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/quest-ce-que-la-detection-des-rayonnements-indirectement-ionisants-definition\/"},"modified":"2020-07-13T10:00:21","modified_gmt":"2020-07-13T10:00:21","slug":"quest-ce-que-la-detection-des-rayonnements-indirectement-ionisants-definition","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/fr\/quest-ce-que-la-detection-des-rayonnements-indirectement-ionisants-definition\/","title":{"rendered":"Qu&rsquo;est-ce que la d\u00e9tection des rayonnements indirectement 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\">La d\u00e9tection des rayonnements ionisants indirects est tr\u00e8s sp\u00e9cifique, car les rayonnements ionisants indirects sont constitu\u00e9s de particules \u00e9lectriquement neutres et n&rsquo;ionisent donc pas directement la mati\u00e8re.\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><strong>Les rayonnements ionisants indirects<\/strong>\u00a0sont constitu\u00e9s de particules \u00e9lectriquement neutres et n&rsquo;ionisent donc pas directement la mati\u00e8re.\u00a0La majeure partie des effets d&rsquo;ionisation sont dus \u00e0 des ionisations secondaires.<\/p>\n<h2>D\u00e9tection de rayonnement gamma<\/h2>\n<p><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/radiation-detection\/detectors-of-ionization-radiation\/detection-of-gamma-radiation-detector-of-gamma-rays\/\"><strong>La d\u00e9tection du rayonnement gamma<\/strong><\/a>\u00a0est tr\u00e8s sp\u00e9cifique, car les rayons gamma interagissent diff\u00e9remment avec la mati\u00e8re.\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-particles\/photon\/gamma-ray\/\">Les rayons gamma<\/a>\u00a0peuvent parcourir des milliers de pieds dans l&rsquo;air et peuvent facilement traverser divers mat\u00e9riaux.\u00a0De plus, les rayons gamma peuvent ioniser les atomes indirectement et directement (bien qu&rsquo;ils soient \u00e9lectriquement neutres) par l&rsquo;<strong>\u00a0effet photo\u00e9lectrique<\/strong>\u00a0et l&rsquo;<strong>\u00a0effet Compton<\/strong>\u00a0.\u00a0Mais l&rsquo;ionisation secondaire (indirecte) est beaucoup plus importante.<\/p>\n<p>Afin de d\u00e9crire les principes de d\u00e9tection du rayonnement gamma, nous devons comprendre l&rsquo;\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/interaction-radiation-matter\/interaction-gamma-radiation-matter\/\">interaction du rayonnement avec la mati\u00e8re<\/a>\u00a0.\u00a0Chaque type de particule interagit de mani\u00e8re diff\u00e9rente, nous devons donc d\u00e9crire s\u00e9par\u00e9ment les interactions des rayons gamma (rayonnement sous forme de flux de ces rayons).<\/p>\n<h3><span id=\"Detection_of_Beta_Radiation_using_Ionization_Chamber\">D\u00e9tection de rayonnement gamma \u00e0 l&rsquo;aide d&rsquo;une chambre d&rsquo;ionisation<\/span><\/h3>\n<p><img loading=\"lazy\" class=\"alignright size-medium wp-image-26132 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/ionization-chamber-basic-principle-202x300.png\" alt=\"chambre d'ionisation - principe de base\" width=\"202\" height=\"300\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/ionization-chamber-basic-principle-202x300.png\" \/><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-particles\/photon\/gamma-ray\/\">Les rayons gamma<\/a>\u00a0\u00a0ont tr\u00e8s peu de mal \u00e0 p\u00e9n\u00e9trer les parois m\u00e9talliques de la chambre.\u00a0Par cons\u00e9quent, des chambres d&rsquo;ionisation peuvent \u00eatre utilis\u00e9es pour d\u00e9tecter le rayonnement gamma et les rayons X collectivement appel\u00e9s photons, et pour cela le tube sans fen\u00eatre est utilis\u00e9.\u00a0Les chambres d&rsquo;ionisation ont une bonne r\u00e9ponse uniforme au rayonnement sur une large gamme d&rsquo;\u00e9nergies et sont le moyen pr\u00e9f\u00e9r\u00e9 de mesurer des niveaux \u00e9lev\u00e9s de rayonnement gamma.\u00a0Certains probl\u00e8mes sont caus\u00e9s par le fait que les particules alpha sont plus ionisantes que les particules b\u00eata et que les rayons gamma, donc plus de courant est produit dans la r\u00e9gion de la chambre d&rsquo;ionisation par alpha que b\u00eata et gamma.\u00a0Les rayons gamma d\u00e9posent une quantit\u00e9 d&rsquo;\u00e9nergie consid\u00e9rablement plus faible dans le d\u00e9tecteur que les autres particules.<\/p>\n<p>L&rsquo;efficacit\u00e9 de la chambre peut \u00eatre encore augment\u00e9e par l&rsquo;utilisation d&rsquo;un gaz \u00e0 haute pression.\u00a0En r\u00e8gle g\u00e9n\u00e9rale, une pression de 8 \u00e0 10 atmosph\u00e8res peut \u00eatre utilis\u00e9e et divers gaz nobles sont utilis\u00e9s.\u00a0Par exemple,\u00a0\u00a0<strong>les chambres d&rsquo;ionisation au x\u00e9non \u00e0 haute pression (HPXe)<\/strong>\u00a0\u00a0sont id\u00e9ales pour une utilisation dans des environnements non contr\u00f4l\u00e9s, car la r\u00e9ponse d&rsquo;un d\u00e9tecteur s&rsquo;est r\u00e9v\u00e9l\u00e9e uniforme sur de grandes plages de temp\u00e9ratures (20-170 \u00b0 C).\u00a0La pression plus \u00e9lev\u00e9e entra\u00eene une plus grande densit\u00e9 de gaz et donc une plus grande chance de collision avec le gaz de remplissage et la cr\u00e9ation de paires d&rsquo;ions par rayonnement gamma incident.\u00a0En raison de l&rsquo;\u00e9paisseur de paroi accrue requise pour r\u00e9sister \u00e0 cette haute pression, seul le rayonnement gamma peut \u00eatre d\u00e9tect\u00e9.\u00a0Ces d\u00e9tecteurs sont utilis\u00e9s dans\u00a0\u00a0<strong>les compteurs d&rsquo;arpentage<\/strong>\u00a0\u00a0et pour la surveillance de l&rsquo;environnement.<\/p>\n<header class=\"entry-header\">\n<h2 class=\"entry-title\">D\u00e9tection de neutrons<\/h2>\n<\/header>\n<div class=\"entry-content\">\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_11545\" class=\"wp-caption alignright\" aria-describedby=\"caption-attachment-11545\"><img src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/neutron-detection.png\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-11545\" class=\"wp-caption-text\">G\u00e9n\u00e9ralement, chaque type de d\u00e9tecteur de neutrons doit \u00eatre \u00e9quip\u00e9 d&rsquo;un convertisseur et de l&rsquo;un des d\u00e9tecteurs de rayonnement conventionnels.\u00a0Source: large.stanford.edu<\/figcaption><\/figure>\n<p><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-particles\/neutron\/detection-neutrons\/\"><strong>La d\u00e9tection des neutrons<\/strong><\/a>\u00a0\u00a0est tr\u00e8s sp\u00e9cifique, car les neutrons sont\u00a0<strong>\u00a0des particules \u00e9lectriquement neutres,<\/strong>\u00a0\u00a0donc ils sont principalement soumis \u00e0 de fortes forces nucl\u00e9aires mais pas \u00e0 des forces \u00e9lectriques.\u00a0Par cons\u00e9quent, les neutrons<strong>\u00a0ne<\/strong>\u00a0sont\u00a0<strong>\u00a0pas directement ionisants<\/strong>\u00a0\u00a0et ils doivent g\u00e9n\u00e9ralement \u00eatre\u00a0<strong>\u00a0convertis<\/strong>\u00a0\u00a0en particules charg\u00e9es avant de pouvoir \u00eatre d\u00e9tect\u00e9s.\u00a0En g\u00e9n\u00e9ral, chaque type de d\u00e9tecteur de neutrons doit \u00eatre \u00e9quip\u00e9 d&rsquo;un convertisseur (pour convertir le rayonnement neutronique en rayonnement commun d\u00e9tectable) et de l&rsquo;un des d\u00e9tecteurs de rayonnement conventionnels (d\u00e9tecteur \u00e0 scintillation, d\u00e9tecteur gazeux, d\u00e9tecteur semi-conducteur, etc.).<\/p>\n<h3><span id=\"Detection_of_Neutrons_using_Ionization_Chamber\">D\u00e9tection de neutrons \u00e0 l&rsquo;aide d&rsquo;une chambre d&rsquo;ionisation<\/span><\/h3>\n<p><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/radiation-detection\/gaseous-ionization-detector\/ionization-chamber-ion-chamber\/applications-of-ionization-chambers\/\"><span>Les chambres d&rsquo;ionisation<\/span><\/a><span>\u00a0\u00a0sont souvent utilis\u00e9es comme dispositif de d\u00e9tection des particules charg\u00e9es.\u00a0Par exemple, si la surface int\u00e9rieure de la chambre d&rsquo;ionisation est recouverte d&rsquo;une fine couche de bore, la r\u00e9action (n, alpha) peut avoir lieu.\u00a0La plupart des r\u00e9actions (n, alpha) des neutrons thermiques sont des r\u00e9actions\u00a0\u00a0<\/span><strong><span>10B (n, alpha) 7Li\u00a0<\/span><\/strong><span>\u00a0accompagn\u00e9es de 0,48 MeV\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Boron-neutron-reaction.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"lazy-loaded aligncenter wp-image-12477 size-full\" src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Boron-neutron-reaction.png\" alt=\"(n, alpha) r\u00e9actions de 10B\" width=\"665\" height=\"99\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Boron-neutron-reaction.png\" data-srcset=\"\" \/><\/a><\/p>\n<p><span>De plus, l&rsquo;isotope bore-10 a une section efficace de r\u00e9action (n, alpha) \u00e9lev\u00e9e sur tout\u00a0\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-particles\/neutron\/neutron-energy\/\"><span>le spectre d&rsquo;\u00e9nergie neutronique<\/span><\/a><span>\u00a0.\u00a0La particule alpha provoque l&rsquo;ionisation \u00e0 l&rsquo;int\u00e9rieur de la chambre et les \u00e9lectrons \u00e9ject\u00e9s provoquent d&rsquo;autres ionisations secondaires.<\/span><\/p>\n<p><span>Une autre m\u00e9thode pour d\u00e9tecter les neutrons \u00e0 l&rsquo;aide d&rsquo;une chambre d&rsquo;ionisation consiste \u00e0 utiliser le\u00a0<\/span><strong><span>trifluorure de bore<\/span><\/strong><span>\u00a0gazeux\u00a0\u00a0\u00a0(BF\u00a0<\/span><sub><span>3<\/span><\/sub><span>\u00a0) au lieu de l&rsquo;air dans la chambre.\u00a0Les neutrons entrants produisent des particules alpha lorsqu&rsquo;ils r\u00e9agissent avec les atomes de bore dans le gaz d\u00e9tecteur.\u00a0L&rsquo;une ou l&rsquo;autre m\u00e9thode peut \u00eatre utilis\u00e9e pour d\u00e9tecter des neutrons dans un r\u00e9acteur nucl\u00e9aire.\u00a0Il convient de noter que les\u00a0\u00a0compteurs\u00a0BF\u00a0<\/span><sub><span>3<\/span><\/sub><span>\u00a0sont g\u00e9n\u00e9ralement utilis\u00e9s dans la r\u00e9gion proportionnelle.<\/span><\/p>\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<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La d\u00e9tection des rayonnements ionisants indirects est tr\u00e8s sp\u00e9cifique, car les rayonnements ionisants indirects sont constitu\u00e9s de particules \u00e9lectriquement neutres et n&rsquo;ionisent donc pas directement la mati\u00e8re.\u00a0Dosim\u00e9trie des rayonnements Les rayonnements ionisants indirects\u00a0sont constitu\u00e9s de particules \u00e9lectriquement neutres et n&rsquo;ionisent donc pas directement la mati\u00e8re.\u00a0La majeure partie des effets d&rsquo;ionisation sont dus \u00e0 des ionisations &#8230; <a title=\"Qu&rsquo;est-ce que la d\u00e9tection des rayonnements indirectement ionisants &#8211; D\u00e9finition\" class=\"read-more\" href=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/fr\/quest-ce-que-la-detection-des-rayonnements-indirectement-ionisants-definition\/\" aria-label=\"En savoir plus sur Qu&rsquo;est-ce que la d\u00e9tection des rayonnements indirectement 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 indirectement ionisants - D\u00e9finition<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"La d\u00e9tection des rayonnements ionisants indirects est tr\u00e8s sp\u00e9cifique, car les rayonnements ionisants indirects sont constitu\u00e9s de particules \u00e9lectriquement neutres et n&#039;ionisent donc pas directement la mati\u00e8re. 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