{"id":20964,"date":"2020-07-12T10:04:16","date_gmt":"2020-07-12T10:04:16","guid":{"rendered":"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/quest-ce-que-la-dosimetrie-des-rayonnements-definition\/"},"modified":"2020-07-12T10:04:16","modified_gmt":"2020-07-12T10:04:16","slug":"quest-ce-que-la-dosimetrie-des-rayonnements-definition","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/fr\/quest-ce-que-la-dosimetrie-des-rayonnements-definition\/","title":{"rendered":"Qu&rsquo;est-ce que la dosim\u00e9trie des rayonnements &#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 dosim\u00e9trie des rayonnements est la mesure, le calcul et l&rsquo;\u00e9valuation des doses absorb\u00e9es et l&rsquo;attribution de ces doses aux individus.\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<figure id=\"attachment_24861\" class=\"wp-caption alignright\" aria-describedby=\"caption-attachment-24861\"><a href=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/ionizing-radiation-hazard-symbol-1.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"size-full wp-image-24861 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/ionizing-radiation-hazard-symbol-1.png\" alt=\"rayonnement ionisant - symbole de danger\" width=\"220\" height=\"192\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/ionizing-radiation-hazard-symbol-1.png\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-24861\" class=\"wp-caption-text\">Rayonnement ionisant &#8211; symbole de danger<\/figcaption><\/figure>\n<p><strong>La dosim\u00e9trie des rayonnements<\/strong>\u00a0est la mesure, le calcul et l&rsquo;\u00e9valuation des doses absorb\u00e9es et l&rsquo;attribution de ces doses aux individus.\u00a0Ce sont la science et la pratique qui tentent de relier quantitativement des mesures sp\u00e9cifiques prises dans un champ de rayonnement \u00e0 des changements chimiques et \/ ou biologiques que le rayonnement produirait dans une cible.<\/p>\n<p>Puisqu&rsquo;il existe deux types d&rsquo;exposition aux rayonnements, l&rsquo;exposition externe et l&rsquo;exposition interne, la dosim\u00e9trie peut \u00e9galement \u00eatre class\u00e9e comme:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Dosim\u00e9trie externe<\/strong>\u00a0.\u00a0L&rsquo;exposition externe est un rayonnement provenant de l&rsquo;ext\u00e9rieur de notre corps et interagissant avec nous.\u00a0Dans ce cas, nous analysons principalement l&rsquo;exposition aux\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-particles\/photon\/gamma-ray\/\">rayons gamma<\/a>\u00a0et aux\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-particles\/beta-particle\/\">particules b\u00eata<\/a>\u00a0, car\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-particles\/alpha-particle\/\">les particules alpha<\/a>\u00a0, en g\u00e9n\u00e9ral, ne constituent pas un risque d&rsquo;exposition externe car les particules ne traversent g\u00e9n\u00e9ralement pas la peau.\u00a0\u00c9tant donn\u00e9 que les photons et les b\u00eata interagissent par le biais de forces \u00e9lectromagn\u00e9tiques et que les neutrons interagissent par le biais des forces nucl\u00e9aires, leurs m\u00e9thodes de d\u00e9tection et de dosim\u00e9trie sont sensiblement diff\u00e9rentes.\u00a0La source de rayonnement peut \u00eatre, par exemple, un \u00e9quipement qui produit le rayonnement comme un conteneur avec des mati\u00e8res radioactives, ou comme une machine \u00e0 rayons X.\u00a0La dosim\u00e9trie externe est bas\u00e9e sur des mesures avec un\u00a0<strong>dosim\u00e8tre<\/strong>, ou d\u00e9duit de mesures effectu\u00e9es par d&rsquo;autres instruments de radioprotection.<\/li>\n<li>\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\">D\u00e9tecteur HPGe avec cryostat LN2, utilisable dans les compteurs corps entier.\u00a0Source: canberra.com<\/figcaption><\/figure>\n<p><strong>Dosim\u00e9trie interne<\/strong>\u00a0.\u00a0Si la source de rayonnement est \u00e0 l&rsquo;\u00a0<strong>int\u00e9rieur de notre corps<\/strong>\u00a0, nous disons que c&rsquo;est\u00a0<strong>une exposition interne<\/strong>\u00a0.\u00a0L&rsquo;apport de mati\u00e8res radioactives peut se produire par diverses voies telles que l&rsquo;ingestion de contamination radioactive dans les aliments ou les liquides.\u00a0La protection contre l&rsquo;exposition interne est plus compliqu\u00e9e.\u00a0La plupart des radionucl\u00e9ides vous donneront beaucoup plus de dose de rayonnement s&rsquo;ils peuvent p\u00e9n\u00e9trer dans votre corps, qu&rsquo;ils ne le feraient s&rsquo;ils restaient \u00e0 l&rsquo;ext\u00e9rieur.\u00a0L&rsquo;\u00e9valuation de la dosim\u00e9trie interne repose sur une vari\u00e9t\u00e9 de techniques de surveillance, de bioessai ou d&rsquo;imagerie par rayonnement.<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Dosim\u00e9trie personnelle<\/h2>\n<figure id=\"attachment_26775\" class=\"wp-caption alignright\" aria-describedby=\"caption-attachment-26775\"><a href=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/EPD-electronic-personal-dosimeter.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"size-full wp-image-26775 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/EPD-electronic-personal-dosimeter.png\" alt=\"EPD - Dosim\u00e8tres personnels \u00e9lectroniques\" width=\"278\" height=\"299\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/EPD-electronic-personal-dosimeter.png\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-26775\" class=\"wp-caption-text\">EPD &#8211; Dosim\u00e8tre personnel \u00e9lectronique<\/figcaption><\/figure>\n<p><strong>La dosim\u00e9trie personnelle<\/strong>\u00a0est un \u00e9l\u00e9ment cl\u00e9 de la dosim\u00e9trie des rayonnements.\u00a0La dosim\u00e9trie personnelle est utilis\u00e9e principalement (mais pas exclusivement) pour d\u00e9terminer les doses aux personnes qui sont expos\u00e9es aux rayonnements li\u00e9s \u00e0 leurs activit\u00e9s professionnelles.\u00a0Ces doses sont g\u00e9n\u00e9ralement mesur\u00e9es par des appareils appel\u00e9s dosim\u00e8tres.\u00a0<strong>Les dosim\u00e8tres<\/strong>\u00a0enregistrent g\u00e9n\u00e9ralement une dose, qui est l&rsquo;\u00e9nergie de rayonnement absorb\u00e9e mesur\u00e9e en gray (Gy) ou la\u00a0<a href=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/fr\/quest-ce-quune-dose-equivalente-definition\/\">dose \u00e9quivalente<\/a>\u00a0mesur\u00e9e en\u00a0<a href=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/fr\/quest-ce-que-sievert-unite-de-dose-equivalente-definition\/\">sieverts<\/a>\u00a0(Sv).\u00a0Un 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.\u00a0<strong>Dosim\u00e9trie personnelle<\/strong>les techniques varient et d\u00e9pendent en partie du fait que la source de rayonnement se trouve \u00e0 l&rsquo;ext\u00e9rieur du corps (externe) ou dans le corps (interne).\u00a0<strong>Les dosim\u00e8tres personnels<\/strong>\u00a0sont utilis\u00e9s pour mesurer les expositions aux rayonnements externes.\u00a0Les expositions internes sont g\u00e9n\u00e9ralement surveill\u00e9es en mesurant la pr\u00e9sence de substances nucl\u00e9aires dans le corps ou en mesurant les substances nucl\u00e9aires excr\u00e9t\u00e9es par le corps.<\/p>\n<p>Les dosim\u00e8tres disponibles dans le commerce vont des appareils passifs \u00e0 faible co\u00fbt qui stockent les informations de dose du personnel pour une lecture ult\u00e9rieure, aux appareils plus chers fonctionnant sur batterie qui affichent la dose imm\u00e9diate et le d\u00e9bit de dose (g\u00e9n\u00e9ralement un\u00a0<strong>dosim\u00e8tre personnel \u00e9lectronique<\/strong>\u00a0).\u00a0La m\u00e9thode de lecture, la plage de mesure de la dose, la taille, le poids et le prix sont des facteurs de s\u00e9lection importants.<\/p>\n<p><span>Il existe deux types de dosim\u00e8tres:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><strong><span>Dosim\u00e8tres passifs<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0Les dosim\u00e8tres passifs couramment utilis\u00e9s sont le dosim\u00e8tre thermo luminescent (TLD) et l&rsquo;insigne de film.\u00a0Un dosim\u00e8tre passif produit un signal radio-induit, qui est stock\u00e9 dans l&rsquo;appareil.\u00a0Le dosim\u00e8tre est ensuite trait\u00e9 et la sortie est analys\u00e9e.<\/span><\/li>\n<li><strong><span>Dosim\u00e8tres actifs<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0Pour obtenir une valeur en temps r\u00e9el de votre exposition, vous pouvez utiliser un dosim\u00e8tre actif, g\u00e9n\u00e9ralement un dosim\u00e8tre personnel \u00e9lectronique (EPD).\u00a0Un dosim\u00e8tre actif produit un signal radio-induit et affiche une lecture directe de la dose ou du d\u00e9bit de dose d\u00e9tect\u00e9 en temps r\u00e9el.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span>Les dosim\u00e8tres passifs et actifs sont souvent utilis\u00e9s ensemble pour se compl\u00e9ter.\u00a0Pour estimer les doses efficaces, les dosim\u00e8tres doivent \u00eatre port\u00e9s \u00e0 une position du corps repr\u00e9sentative de son exposition, g\u00e9n\u00e9ralement entre la taille et le cou, \u00e0 l&rsquo;avant du torse, face \u00e0 la source radioactive.\u00a0Les dosim\u00e8tres sont g\u00e9n\u00e9ralement port\u00e9s \u00e0 l&rsquo;ext\u00e9rieur des v\u00eatements, autour de la poitrine ou du torse pour repr\u00e9senter la dose \u00e0 \u00abtout le corps\u00bb.\u00a0Des dosim\u00e8tres peuvent \u00e9galement \u00eatre port\u00e9s aux extr\u00e9mit\u00e9s ou pr\u00e8s de l&rsquo;\u0153il pour mesurer une dose \u00e9quivalente \u00e0 ces tissus.<\/span><\/p>\n<p><span>Les\u00a0<\/span><strong><span>dosim\u00e8tres personnels<\/span><\/strong><span>\u00a0utilis\u00e9s aujourd&rsquo;hui ne sont pas des instruments absolus, mais des instruments de r\u00e9f\u00e9rence.\u00a0Cela signifie qu&rsquo;ils doivent \u00eatre\u00a0<\/span><strong><span>p\u00e9riodiquement calibr\u00e9s<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0Lorsqu&rsquo;un dosim\u00e8tre de r\u00e9f\u00e9rence est \u00e9talonn\u00e9, un facteur d&rsquo;\u00e9talonnage peut \u00eatre d\u00e9termin\u00e9.\u00a0Ce facteur d&rsquo;\u00e9talonnage relie la quantit\u00e9 d&rsquo;exposition \u00e0 la dose rapport\u00e9e.\u00a0La validit\u00e9 de l&rsquo;\u00e9talonnage est d\u00e9montr\u00e9e en maintenant la tra\u00e7abilit\u00e9 de la source utilis\u00e9e pour \u00e9talonner le dosim\u00e8tre.\u00a0La tra\u00e7abilit\u00e9 est obtenue par comparaison de la source avec un \u00ab\u00e9talon primaire\u00bb dans un centre d&rsquo;\u00e9talonnage de r\u00e9f\u00e9rence.\u00a0Dans le suivi des individus, les valeurs de ces grandeurs op\u00e9rationnelles sont consid\u00e9r\u00e9es comme une \u00e9valuation suffisamment pr\u00e9cise de\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/fr\/quest-ce-quune-dose-efficace-definition\/\"><span>la dose efficace<\/span><\/a><span>\u00a0et de la dose cutan\u00e9e, respectivement, en particulier, si leurs valeurs sont inf\u00e9rieures \u00e0 la<\/span><a href=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/fr\/quest-ce-que-la-limite-de-dose-rayonnement-definition\/\"><span>limites de protection<\/span><\/a><span> .<\/span><\/p>\n<h2><span>Dosim\u00e9trie m\u00e9dicale<\/span><\/h2>\n<p><strong><span>La dosim\u00e9trie m\u00e9dicale<\/span><\/strong><span>\u00a0est le calcul de la dose absorb\u00e9e et l&rsquo;optimisation de l&rsquo;administration de la dose dans les examens et traitements m\u00e9dicaux.\u00a0En g\u00e9n\u00e9ral, les expositions aux rayonnements provenant des examens diagnostiques m\u00e9dicaux sont faibles (en particulier dans les utilisations diagnostiques).\u00a0Les doses peuvent \u00e9galement \u00eatre \u00e9lev\u00e9es (uniquement \u00e0 des fins th\u00e9rapeutiques), mais dans chaque cas, elles doivent toujours \u00eatre justifi\u00e9es par les avantages d&rsquo;un diagnostic pr\u00e9cis des conditions possibles de la maladie ou par les avantages d&rsquo;un traitement pr\u00e9cis.\u00a0Ces doses comprennent les contributions de la radiologie diagnostique m\u00e9dicale et dentaire (radiographies diagnostiques), de la m\u00e9decine nucl\u00e9aire clinique et de la radioth\u00e9rapie.\u00a0<\/span><strong><span>Dosim\u00e9trie m\u00e9dicale<\/span><\/strong><span>est souvent effectu\u00e9e par un physicien de sant\u00e9 professionnel ayant une formation sp\u00e9cialis\u00e9e dans ce domaine.\u00a0Afin de planifier la d\u00e9livrance de la radioth\u00e9rapie, le rayonnement produit par les sources est g\u00e9n\u00e9ralement caract\u00e9ris\u00e9 par des courbes de dose en profondeur et des profils de dose mesur\u00e9s par un physicien m\u00e9dical.<\/span><\/p>\n<p><span>L&rsquo;utilisation m\u00e9dicale des rayonnements ionisants reste un domaine en \u00e9volution rapide.\u00a0Dans tous les cas, l&rsquo;utilit\u00e9 des rayonnements ionisants doit \u00eatre mise en balance avec ses dangers.\u00a0De nos jours, un compromis a \u00e9t\u00e9 trouv\u00e9 et la plupart des utilisations du rayonnement sont optimis\u00e9es.\u00a0Aujourd&rsquo;hui, il est presque incroyable que les rayons X aient \u00e9t\u00e9, \u00e0 un moment donn\u00e9, utilis\u00e9s pour trouver la bonne paire de chaussures (c&rsquo;est-\u00e0-dire la fluoroscopie de la chaussure).\u00a0Les mesures effectu\u00e9es ces derni\u00e8res ann\u00e9es indiquent que les doses aux pieds \u00e9taient comprises entre 0,07 et 0,14 Gy pour une exposition de 20 secondes.\u00a0Cette pratique a \u00e9t\u00e9 interrompue lorsque les risques de rayonnements ionisants ont \u00e9t\u00e9 mieux compris.<\/span><\/p>\n<p><span>Voir aussi:\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/radiation-protection\/sources-of-radiation\/man-made-sources-of-radiation\/medical-exposures\/\"><span>Expositions m\u00e9dicales<\/span><\/a><\/p>\n<h2><span>Dosim\u00e9trie environnementale<\/span><\/h2>\n<p><span>La dosim\u00e9trie environnementale est utilis\u00e9e lorsqu&rsquo;il est probable que l&rsquo;environnement g\u00e9n\u00e8re une dose de rayonnement importante.\u00a0Comme il a \u00e9t\u00e9 \u00e9crit, le\u00a0<\/span><strong><span>rayonnement est tout autour de nous<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0Dans, autour et au-dessus du monde dans lequel nous vivons. C&rsquo;est une force d&rsquo;\u00e9nergie naturelle qui nous entoure.\u00a0C&rsquo;est une partie de notre monde naturel qui est ici depuis la naissance de notre plan\u00e8te.\u00a0Toutes les cr\u00e9atures vivantes, depuis le d\u00e9but des temps, ont \u00e9t\u00e9 et sont encore expos\u00e9es aux\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/radiation\/ionizing-radiation\/\"><span>rayonnements ionisants<\/span><\/a><span>\u00a0.\u00a0Les rayonnements ionisants sont g\u00e9n\u00e9r\u00e9s par\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/nuclear-reactions\/\"><span>des r\u00e9actions nucl\u00e9aires<\/span><\/a><span>\u00a0,\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/radiation-protection\/radioactivity-nuclear-decay\/\"><span>la d\u00e9sint\u00e9gration nucl\u00e9aire<\/span><\/a><span>\u00a0, par des temp\u00e9ratures tr\u00e8s \u00e9lev\u00e9es ou par l&rsquo;acc\u00e9l\u00e9ration de particules charg\u00e9es dans des champs \u00e9lectromagn\u00e9tiques.<\/span><\/p>\n<p><span>En g\u00e9n\u00e9ral, il existe deux grandes cat\u00e9gories de\u00a0<\/span><strong><span>sources<\/span><\/strong><span>\u00a0de\u00a0<strong>rayonnement<\/strong>\u00a0dans l&rsquo;environnement:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/radiation-protection\/sources-of-radiation\/natural-background-radiation\/\"><strong><span>Rayonnement de fond naturel<\/span><\/strong><\/a><span>\u00a0.\u00a0Le rayonnement de fond naturel comprend le rayonnement produit par le Soleil, les \u00e9clairs, les radio-isotopes primordiaux ou les explosions de supernova, etc.<\/span><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/radiation-protection\/sources-of-radiation\/man-made-sources-of-radiation\/\"><strong><span>Sources de rayonnement artificielles<\/span><\/strong><\/a><span>\u00a0.\u00a0Les sources artificielles comprennent les utilisations m\u00e9dicales des rayonnements, les r\u00e9sidus d&rsquo;essais nucl\u00e9aires, les utilisations industrielles des rayonnements, etc.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span>Un exemple de\u00a0<\/span><strong><span>dosim\u00e9trie environnementale\u00a0<\/span><\/strong><span>\u00a0est la surveillance du radon.\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/radiation-protection\/sources-of-radiation\/radon-health-effects-health-risks\/properties-of-radon-characteristics-of-radon\/\"><span>Le radon<\/span><\/a><span>\u00a0est un gaz radioactif g\u00e9n\u00e9r\u00e9 par la d\u00e9sint\u00e9gration de l&rsquo;\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power-plant\/nuclear-fuel\/uranium\/\"><span>uranium<\/span><\/a><span>\u00a0, qui est pr\u00e9sent en quantit\u00e9s variables dans la cro\u00fbte terrestre.\u00a0Il est important de noter que le radon est un\u00a0<\/span><strong><span>gaz noble<\/span><\/strong><span>\u00a0, alors que tous ses produits de d\u00e9sint\u00e9gration sont des\u00a0<\/span><strong><span>m\u00e9taux<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0Le principal m\u00e9canisme d&rsquo;entr\u00e9e du radon dans l&rsquo;atmosph\u00e8re est la\u00a0<\/span><strong><span>diffusion \u00e0 travers le sol<\/span><\/strong><span>.\u00a0Certaines zones g\u00e9ographiques, en raison de la g\u00e9ologie sous-jacente, g\u00e9n\u00e8rent continuellement du radon qui p\u00e9n\u00e8tre jusqu&rsquo;\u00e0 la surface de la Terre.\u00a0Dans certains cas, la dose peut \u00eatre importante dans les b\u00e2timents o\u00f9 le gaz peut s&rsquo;accumuler.\u00a0Les emplacements avec un fond de radon plus \u00e9lev\u00e9 sont bien cartographi\u00e9s dans chaque pays.\u00a0En plein air, elle varie de 1 \u00e0 100 Bq \/ m3, voire moins (0,1 Bq \/ m3) au-dessus de l&rsquo;oc\u00e9an.\u00a0Dans les grottes ou les mines a\u00e9r\u00e9es, ou les maisons mal a\u00e9r\u00e9es, sa concentration grimpe \u00e0 20\u20132 000 Bq \/ m3.\u00a0Dans l&rsquo;atmosph\u00e8re ext\u00e9rieure, il y a aussi une advection caus\u00e9e par le vent et les changements de pression barom\u00e9trique.\u00a0Un certain nombre de techniques de dosim\u00e9trie sp\u00e9cialis\u00e9es sont utilis\u00e9es pour \u00e9valuer la dose que les occupants d&rsquo;un immeuble peuvent recevoir.<\/span><\/p>\n<h2><span>Mesure et surveillance de la dose de rayonnement<\/span><\/h2>\n<p><span>Dans les chapitres pr\u00e9c\u00e9dents, nous avons d\u00e9crit la\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/fr\/quest-ce-quune-dose-equivalente-definition\/\"><span>dose \u00e9quivalente<\/span><\/a><span>\u00a0et la\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/fr\/quest-ce-quune-dose-efficace-definition\/\"><span>dose efficace<\/span><\/a><span>\u00a0.\u00a0Mais ces doses\u00a0<\/span><strong><span>ne<\/span><\/strong><span>\u00a0sont\u00a0<strong>pas directement mesurables<\/strong>\u00a0.\u00a0\u00c0 cet effet, la CIPR a introduit et d\u00e9fini un ensemble de\u00a0<\/span><strong><span>grandeurs op\u00e9rationnelles<\/span><\/strong><span>\u00a0, mesurables et destin\u00e9es \u00e0 fournir une estimation raisonnable des grandeurs de protection.\u00a0Ces quantit\u00e9s visent \u00e0 fournir une\u00a0<\/span><strong><span>estimation prudente<\/span><\/strong><span>\u00a0de la valeur des quantit\u00e9s de protection li\u00e9es \u00e0 une exposition en \u00e9vitant \u00e0 la fois une sous-estimation et une surestimation excessive.<\/span><\/p>\n<p><span>Les liens num\u00e9riques entre ces quantit\u00e9s sont repr\u00e9sent\u00e9s par\u00a0<\/span><strong><span>des coefficients de conversion<\/span><\/strong><span>\u00a0, qui sont d\u00e9finis pour une personne de r\u00e9f\u00e9rence.\u00a0Il est tr\u00e8s important qu&rsquo;un ensemble de coefficients de conversion, internationalement convenu, soit disponible pour une utilisation g\u00e9n\u00e9rale dans les pratiques de radioprotection pour les expositions professionnelles et les expositions du public.\u00a0Pour le calcul des coefficients de conversion pour l&rsquo;exposition externe, des fant\u00f4mes de calcul sont utilis\u00e9s pour l&rsquo;\u00e9valuation de la dose dans divers champs de rayonnement.\u00a0Pour le calcul des coefficients de dose \u00e0 partir des apports de\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/atom-properties-of-atoms\/radionuclide-radioisotope\/\"><span>radionucl\u00e9ides<\/span><\/a><span>\u00a0, des mod\u00e8les biocin\u00e9tiques pour les radionucl\u00e9ides, des donn\u00e9es physiologiques de r\u00e9f\u00e9rence et des fant\u00f4mes de calcul sont utilis\u00e9s.<\/span><\/p>\n<p><span>Un ensemble de donn\u00e9es \u00e9valu\u00e9es des coefficients de conversion pour la protection et des quantit\u00e9s op\u00e9rationnelles pour l&rsquo;exposition externe \u00e0 des photons, des neutrons et des rayonnements \u00e9lectroniques mono\u00e9nerg\u00e9tiques dans des conditions d&rsquo;irradiation sp\u00e9cifiques est publi\u00e9 dans des rapports (ICRP, 1996b, ICRU, 1997).<\/span><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Radiation-Dose-Monitoring-Operational-Quantities-table.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"alignright wp-image-25488 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Radiation-Dose-Monitoring-Operational-Quantities-table.png\" alt=\"Surveillance de la dose de rayonnement - Quantit\u00e9s op\u00e9rationnelles\" width=\"500\" height=\"156\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Radiation-Dose-Monitoring-Operational-Quantities-table.png\" \/><\/a><span>En g\u00e9n\u00e9ral, la CIPR d\u00e9finit les quantit\u00e9s op\u00e9rationnelles pour\u00a0<strong>la surveillance<\/strong>\u00a0de\u00a0<\/span><strong><span>zone<\/span><\/strong><span>\u00a0et\u00a0<\/span><strong><span>individuelle<\/span><\/strong><span>\u00a0des expositions externes.\u00a0Les quantit\u00e9s op\u00e9rationnelles pour la\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/radiation-protection\/protection-from-exposures\/radiation-dose-measuring-and-monitoring-operational-quantities\/area-monitoring\/\"><strong><span>surveillance de zone<\/span><\/strong><\/a><span>\u00a0sont:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/radiation-protection\/protection-from-exposures\/radiation-dose-measuring-and-monitoring-operational-quantities\/ambient-dose-equivalent\/\"><strong><span>\u00c9quivalent de dose ambiante<\/span><\/strong><\/a><span>\u00a0, H * (10).\u00a0L&rsquo;\u00e9quivalent de dose ambiant est une quantit\u00e9 op\u00e9rationnelle pour la surveillance de zone de rayonnement fortement p\u00e9n\u00e9trant.<\/span><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/radiation-protection\/protection-from-exposures\/radiation-dose-measuring-and-monitoring-operational-quantities\/directional-dose-equivalent\/\"><strong><span>\u00c9quivalent de dose directionnel<\/span><\/strong><\/a><span>\u00a0, H &lsquo;(d, \u03a9).\u00a0L&rsquo;\u00e9quivalent de dose directionnel est une quantit\u00e9 op\u00e9rationnelle pour la surveillance de zone de rayonnement faiblement p\u00e9n\u00e9trant.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span>Les quantit\u00e9s op\u00e9rationnelles pour le\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/radiation-protection\/protection-from-exposures\/radiation-dose-measuring-and-monitoring-operational-quantities\/individual-monitoring\/\"><strong><span>suivi individuel<\/span><\/strong><\/a><span>\u00a0sont:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/radiation-protection\/protection-from-exposures\/radiation-dose-measuring-and-monitoring-operational-quantities\/personal-dose-equivalent\/\"><strong><span>\u00c9quivalent de dose personnel<\/span><\/strong><span>\u00a0,\u00a0<\/span><strong><span>H\u00a0<\/span><\/strong><strong><sub><span>p<\/span><\/sub><\/strong><strong><span>\u00a0(0,07)<\/span><\/strong><\/a><span>\u00a0.\u00a0L&rsquo;\u00e9quivalent de dose<\/span><strong><span>\u00a0H\u00a0<\/span><\/strong><strong><sub><span>p<\/span><\/sub><\/strong><strong><span>\u00a0(0,07)<\/span><\/strong><span>\u00a0est une quantit\u00e9 op\u00e9rationnelle pour la surveillance individuelle pour l&rsquo;\u00e9valuation de la dose pour la peau et pour les mains et les pieds.<\/span><\/li>\n<li><strong><span>\u00c9quivalent de dose personnel<\/span><\/strong><span>\u00a0,\u00a0<\/span><strong><span>H\u00a0<\/span><\/strong><strong><sub><span>p<\/span><\/sub><\/strong><strong><span>\u00a0(10)<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0L&rsquo;\u00a0\u00e9quivalent de dose\u00a0<\/span><strong><span>H\u00a0<\/span><\/strong><strong><sub><span>p<\/span><\/sub><\/strong><strong><span>\u00a0(10)<\/span><\/strong><span>\u00a0est une quantit\u00e9 op\u00e9rationnelle pour la surveillance individuelle pour l&rsquo;\u00e9valuation de la dose efficace.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span>R\u00e9f\u00e9rence sp\u00e9ciale: CIPR, 2007. Les recommandations de 2007 de la Commission internationale de protection radiologique.\u00a0Publication 103 de la CIPR. Ann.\u00a0ICRP 37 (2-4).<\/span><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Radiation-Measuring-and-Monitoring-Quantities-and-Limits-min.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-large wp-image-25493 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Radiation-Measuring-and-Monitoring-Quantities-and-Limits-min-1024x600.png\" alt=\"Mesure et surveillance du rayonnement - Quantit\u00e9s et limites\" width=\"1024\" height=\"600\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Radiation-Measuring-and-Monitoring-Quantities-and-Limits-min-1024x600.png\" \/><\/a><\/p>\n<h3><span>Limites de dose<\/span><\/h3>\n<p><span>Voir aussi:\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/fr\/quest-ce-que-la-limite-de-dose-rayonnement-definition\/\"><span>Limites de dose<\/span><\/a><\/p>\n<p><span>Les limites de dose sont divis\u00e9es en deux groupes, le public et les travailleurs expos\u00e9s professionnellement.\u00a0Selon la CIPR, l\u2019exposition professionnelle fait r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 toute exposition subie par les travailleurs au cours de leur travail, \u00e0 l\u2019exception des<\/span><\/p>\n<ol>\n<li><span>expositions exclues et expositions d&rsquo;activit\u00e9s exon\u00e9r\u00e9es impliquant des rayonnements ou des sources exon\u00e9r\u00e9es<\/span><\/li>\n<li><span>toute exposition m\u00e9dicale<\/span><\/li>\n<li><span>le rayonnement de fond naturel local normal.<\/span><\/li>\n<\/ol>\n<p><span>Le tableau suivant r\u00e9sume les limites de dose pour les travailleurs expos\u00e9s professionnellement et pour le public:<\/span><\/p>\n<figure id=\"attachment_25487\" class=\"wp-caption aligncenter\" aria-describedby=\"caption-attachment-25487\"><a href=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/dose-limits-radiation.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"size-full wp-image-25487 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/dose-limits-radiation.png\" alt=\"limites de dose - rayonnement\" width=\"628\" height=\"207\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/dose-limits-radiation.png\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-25487\" class=\"wp-caption-text\"><span>Tableau des limites de dose pour les travailleurs expos\u00e9s professionnellement et pour le public.<\/span><br \/>\n<span>Source de donn\u00e9es: CIPR, 2007. Les recommandations de 2007 de la Commission internationale de protection radiologique.\u00a0Publication 103 de la CIPR. Ann.\u00a0ICRP 37 (2-4).<\/span><\/figcaption><\/figure>\n<p><span>Selon la recommandation de la CIPR dans sa d\u00e9claration sur les r\u00e9actions tissulaires du 21 avril 2011, la limite de dose \u00e9quivalente pour le cristallin de l&rsquo;exposition professionnelle dans les situations d&rsquo;exposition planifi\u00e9e a \u00e9t\u00e9 r\u00e9duite de 150 mSv \/ an \u00e0 20 mSv \/ an, moyenne sur des p\u00e9riodes d\u00e9finies de 5 ans, sans dose annuelle sur une seule ann\u00e9e sup\u00e9rieure \u00e0 50 mSv.<\/span><\/p>\n<p><span>Les limites de\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/fr\/quest-ce-quune-dose-efficace-definition\/\"><span>dose efficace<\/span><\/a><span>\u00a0correspondent \u00e0 la somme des doses efficaces pertinentes provenant de l&rsquo;exposition externe au cours de la p\u00e9riode sp\u00e9cifi\u00e9e et de la\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/fr\/quest-ce-que-la-dose-engagee-dose-efficace-engagee-definition\/\"><span>dose efficace engag\u00e9e<\/span><\/a><span>\u00a0provenant des apports de radionucl\u00e9ides au cours de la m\u00eame p\u00e9riode.\u00a0Pour les adultes, la dose efficace engag\u00e9e est calcul\u00e9e pour une p\u00e9riode de 50 ans apr\u00e8s la prise, tandis que pour les enfants, elle est calcul\u00e9e pour la p\u00e9riode allant jusqu&rsquo;\u00e0 70 ans.\u00a0La limite de dose efficace pour le corps entier de 20 mSv est une valeur moyenne sur cinq ans.\u00a0La limite r\u00e9elle est de 100 mSv en 5 ans, avec pas plus de 50 mSv en une ann\u00e9e.<\/span><\/p>\n<h2><span>Sievert &#8211; Unit\u00e9 de dose \u00e9quivalente<\/span><\/h2>\n<p><span>En radioprotection, le\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/fr\/quest-ce-que-sievert-unite-de-dose-equivalente-definition\/\"><strong><span>sievert<\/span><\/strong><\/a><span>\u00a0est une unit\u00e9 d\u00e9riv\u00e9e de\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/fr\/quest-ce-quune-dose-equivalente-definition\/\"><strong><span>dose \u00e9quivalente<\/span><\/strong><\/a><span>\u00a0et de\u00a0<\/span><strong><a href=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/fr\/quest-ce-quune-dose-efficace-definition\/\"><span>dose efficace<\/span><\/a><span>\u00a0.\u00a0<\/span><\/strong><span>Le sievert repr\u00e9sente l&rsquo;effet biologique \u00e9quivalent du d\u00e9p\u00f4t d&rsquo;un joule d&rsquo;\u00e9nergie de rayons gamma dans un kilogramme de tissu humain.\u00a0L&rsquo;unit\u00e9 de sievert est importante dans la radioprotection et a \u00e9t\u00e9 nomm\u00e9e d&rsquo;apr\u00e8s le scientifique su\u00e9dois Rolf Sievert, qui a effectu\u00e9 une grande partie des premiers travaux sur la dosim\u00e9trie des rayonnements en radioth\u00e9rapie.<\/span><\/p>\n<p><span>Comme cela a \u00e9t\u00e9 \u00e9crit, le sievert est utilis\u00e9 pour les quantit\u00e9s de dose de rayonnement telles que la dose \u00e9quivalente et la dose efficace.\u00a0<\/span><strong><span>La dose \u00e9quivalente<\/span><\/strong><span>\u00a0(symbole\u00a0<\/span><strong><span>H\u00a0<\/span><\/strong><strong><sub><span>T<\/span><\/sub><\/strong><strong><span>\u00a0)<\/span><\/strong><span>\u00a0est une quantit\u00e9 de dose calcul\u00e9e pour chaque organe (indice T &#8211; tissu).\u00a0<\/span><strong><span>La dose \u00e9quivalente<\/span><\/strong><span>\u00a0est bas\u00e9e sur la dose absorb\u00e9e par un organe, ajust\u00e9e pour tenir compte de l&rsquo;\u00a0<\/span><strong><span>efficacit\u00e9 du type de rayonnement<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0Dose \u00e9quivalente est donn\u00e9e le symbole H\u00a0<\/span><sub><span>T<\/span><\/sub><span>\u00a0.\u00a0L&rsquo;unit\u00e9 SI de\u00a0<\/span><strong><span>H\u00a0<\/span><\/strong><strong><sub><span>T<\/span><\/sub><\/strong><span>\u00a0est le\u00a0<\/span><strong><span>sievert<\/span><\/strong><span>\u00a0(Sv) ou mais rem (\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/fr\/quest-ce-que-roentgen-equivalent-man-rem-unit-definition\/\"><span>roentgen \u00e9quivalent man<\/span><\/a><span>\u00a0) est encore couramment utilis\u00e9 (\u00a0<\/span><strong><span>1 Sv = 100 rem<\/span><\/strong><span>\u00a0).<\/span><\/p>\n<h3><span>Exemples de doses \u00e0 Sieverts<\/span><\/h3>\n<p><span>Nous devons noter que le\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/radiation\/\"><span>rayonnement<\/span><\/a><span>\u00a0est tout autour de nous.\u00a0Dans, autour et au-dessus du monde dans lequel nous vivons. C&rsquo;est une force d&rsquo;\u00e9nergie naturelle qui nous entoure.\u00a0C&rsquo;est une partie de notre monde naturel qui est ici depuis la naissance de notre plan\u00e8te.\u00a0Dans les points suivants, nous essayons d&rsquo;exprimer d&rsquo;\u00e9normes plages d&rsquo;exposition aux rayonnements, qui peuvent \u00eatre obtenues \u00e0 partir de diverses sources.<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><strong><span>0,05 \u00b5Sv<\/span><\/strong><span>\u00a0&#8211; Dormir \u00e0 c\u00f4t\u00e9 de quelqu&rsquo;un<\/span><\/li>\n<li><strong><span>0,09 \u00b5Sv<\/span><\/strong><span>\u00a0&#8211; Vivant \u00e0 moins de 30 miles d&rsquo;une centrale nucl\u00e9aire pendant un an<\/span><\/li>\n<li><strong><span>0,1 \u00b5Sv<\/span><\/strong><span>\u00a0&#8211; Manger une banane<\/span><\/li>\n<li><strong><span>0,3 \u00b5Sv<\/span><\/strong><span>\u00a0&#8211; Vivant \u00e0 moins de 50 miles d&rsquo;une centrale \u00e0 charbon pendant un an<\/span><\/li>\n<li><strong><span>10 \u00b5Sv<\/span><\/strong><span>\u00a0&#8211; Dose journali\u00e8re moyenne re\u00e7ue du milieu naturel<\/span><\/li>\n<li><strong><span>20 \u00b5Sv<\/span><\/strong><span>\u00a0&#8211; Radiographie thoracique<\/span><\/li>\n<li><strong><span>40 \u00b5Sv<\/span><\/strong><span>\u00a0&#8211; Un vol en avion de 5 heures<\/span><\/li>\n<li><strong><span>600 \u00b5Sv<\/span><\/strong><span>\u00a0&#8211; mammographie<\/span><\/li>\n<li><strong><span>1 000 \u00b5Sv<\/span><\/strong><span>\u00a0&#8211; Limite de dose pour chaque membre du public, dose efficace totale par an<\/span><\/li>\n<li><strong><span>3 650 \u00b5Sv<\/span><\/strong><span>\u00a0&#8211; Dose annuelle moyenne re\u00e7ue du milieu naturel<\/span><\/li>\n<li><strong><span>5 800 \u00b5Sv<\/span><\/strong><span>\u00a0&#8211; tomodensitom\u00e9trie thoracique<\/span><\/li>\n<li><strong><span>10 000 \u00b5Sv<\/span><\/strong><span>\u00a0&#8211; Dose annuelle moyenne re\u00e7ue du milieu naturel \u00e0 Ramsar, Iran<\/span><\/li>\n<li><strong><span>20000 \u00b5Sv<\/span><\/strong><span>\u00a0&#8211; tomodensitom\u00e9trie compl\u00e8te du corps entier<\/span><\/li>\n<li><strong><span>175 000 \u00b5Sv<\/span><\/strong><span>\u00a0&#8211; Dose annuelle de rayonnement naturel sur une plage de monazite pr\u00e8s de Guarapari, Br\u00e9sil.<\/span><\/li>\n<li><strong><span>5 000 000 \u00b5Sv<\/span><\/strong><span>\u00a0&#8211; Dose qui tue un humain avec un risque de 50% dans les 30 jours (DL50 \/ 30), si la dose est re\u00e7ue sur une\u00a0<\/span><strong><span>tr\u00e8s courte dur\u00e9e<\/span><\/strong><span>\u00a0.<\/span><\/li>\n<\/ul>\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. 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