{"id":21316,"date":"2020-07-15T17:54:04","date_gmt":"2020-07-15T17:54:04","guid":{"rendered":"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/quest-ce-quune-dose-efficace-calcul-exemple-definition\/"},"modified":"2020-07-15T17:54:04","modified_gmt":"2020-07-15T17:54:04","slug":"quest-ce-quune-dose-efficace-calcul-exemple-definition","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/fr\/quest-ce-quune-dose-efficace-calcul-exemple-definition\/","title":{"rendered":"Qu&rsquo;est-ce qu&rsquo;une dose efficace &#8211; Calcul &#8211; Exemple &#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\">Dose efficace &#8211; Calcul &#8211; Exemple.\u00a0Calculez le d\u00e9bit de dose de photons primaires, en sieverts par heure (Sv.h-1), \u00e0 la surface ext\u00e9rieure d&rsquo;un blindage en plomb de 5 cm d&rsquo;\u00e9paisseur.\u00a0Calculez ensuite les d\u00e9bits de dose \u00e9quivalents et effectifs pour deux cas.\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>En radioprotection, la\u00a0<strong>dose efficace<\/strong>\u00a0est une quantit\u00e9 de dose d\u00e9finie comme la somme des doses \u00e9quivalentes aux tissus pond\u00e9r\u00e9es par les\u00a0<strong>facteurs de pond\u00e9ration des organes (tissus)<\/strong>\u00a0de la CIPR\u00a0,\u00a0<strong>w\u00a0<sub>T<\/sub><\/strong>\u00a0, qui prend en compte la\u00a0<strong>sensibilit\u00e9<\/strong>\u00a0variable\u00a0<strong>des diff\u00e9rents organes et tissus aux rayonnements<\/strong>\u00a0.\u00a0<strong>La dose efficace<\/strong>\u00a0est donn\u00e9e le symbole\u00a0<strong>E<\/strong>\u00a0.\u00a0L&rsquo;unit\u00e9 SI de\u00a0<strong>E<\/strong>\u00a0est le\u00a0<a href=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/fr\/quest-ce-que-sievert-unite-de-dose-equivalente-definition\/\"><strong>sievert<\/strong><\/a>\u00a0(Sv) ou mais\u00a0<a href=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/fr\/quest-ce-que-roentgen-equivalent-man-rem-unit-definition\/\">rem<\/a>\u00a0(roentgen \u00e9quivalent man) est encore couramment utilis\u00e9 (\u00a0<strong>1 Sv = 100 rem<\/strong>\u00a0).\u00a0L&rsquo;unit\u00e9 de sievert 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 en radioth\u00e9rapie.<\/p>\n<h2>Dose efficace &#8211; Calcul du d\u00e9bit de dose blind\u00e9<\/h2>\n<p>Supposons la\u00a0<strong>source isotrope ponctuelle<\/strong>\u00a0qui contient\u00a0<strong>1,0 Ci de\u00a0<sup>137<\/sup>\u00a0Cs<\/strong>\u00a0, qui a une\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/radioactive-decay\/radioactive-decay-law\/half-life\/\">demi-vie<\/a>\u00a0de\u00a0<strong>30,2 ans<\/strong>\u00a0.\u00a0Notez que la relation entre la demi-vie et la quantit\u00e9 de\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/atom-properties-of-atoms\/radionuclide-radioisotope\/\">radionucl\u00e9ide<\/a>\u00a0n\u00e9cessaire pour donner une activit\u00e9 d&rsquo;\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/radiation-protection\/units-of-radioactivity\/curie-unit-of-radioactivity\/\">un curie<\/a>\u00a0est indiqu\u00e9e ci-dessous.\u00a0Cette quantit\u00e9 de mati\u00e8re peut \u00eatre calcul\u00e9e en utilisant \u03bb, qui est la\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/radioactive-decay\/radioactive-decay-law\/decay-constant\/\">constante<\/a>\u00a0de\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/radioactive-decay\/radioactive-decay-law\/decay-constant\/\">d\u00e9sint\u00e9gration<\/a>\u00a0de certains nucl\u00e9ides:<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Curie-Unit-of-Activity.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-24886 lazy-loaded\" src=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Curie-Unit-of-Activity.png\" alt=\"Curie - Unit\u00e9 d'activit\u00e9\" width=\"378\" height=\"61\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Curie-Unit-of-Activity.png\" \/><\/a><\/p>\n<p>Environ 94,6 pour cent se d\u00e9sint\u00e8gre par\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/radioactive-decay\/beta-decay-beta-radioactivity\/\">\u00e9mission b\u00eata<\/a>\u00a0vers un\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/atom-properties-of-atoms\/nuclides\/isomers\/\">isom\u00e8re nucl\u00e9aire<\/a>\u00a0m\u00e9tastable\u00a0du baryum: le baryum-137m.\u00a0Le pic photonique principal de Ba-137m est de\u00a0<strong>662 keV<\/strong>\u00a0.\u00a0Pour ce calcul, supposons que toutes les d\u00e9sint\u00e9grations passent par ce canal.<\/p>\n<p><strong>Calculez le d\u00e9bit de dose de photons primaires<\/strong>\u00a0, en sieverts par heure (Sv.h\u00a0<sup>-1<\/sup>\u00a0), \u00e0 la surface ext\u00e9rieure d&rsquo;un blindage en plomb de 5 cm d&rsquo;\u00e9paisseur.\u00a0<strong>Calculez<\/strong>\u00a0ensuite\u00a0<strong>les\u00a0<\/strong><strong>d\u00e9bits de dose \u00e9quivalents et effectifs<\/strong>\u00a0pour deux cas.<\/p>\n<ol>\n<li>Supposons que ce champ de rayonnement externe p\u00e9n\u00e8tre\u00a0<strong>uniform\u00e9ment<\/strong>\u00a0dans tout le corps.\u00a0Cela signifie: calculer le\u00a0<strong>d\u00e9bit de dose efficace pour tout le corps<\/strong>\u00a0.<\/li>\n<li>Supposons que ce champ de rayonnement externe\u00a0<strong>ne<\/strong>\u00a0p\u00e9n\u00e8tre\u00a0<strong>que dans les poumons<\/strong>\u00a0et que les autres organes soient compl\u00e8tement prot\u00e9g\u00e9s.\u00a0Cela signifie: calculer le\u00a0<strong>d\u00e9bit de dose efficace<\/strong>\u00a0.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Notez que le d\u00e9bit de dose de photons primaires n\u00e9glige toutes les particules secondaires.\u00a0Supposons que la distance effective de la source au point de dose soit de\u00a0<strong>10 cm<\/strong>\u00a0.\u00a0Nous supposerons \u00e9galement que le point de dose est un tissu mou et qu&rsquo;il peut raisonnablement \u00eatre simul\u00e9 par l&rsquo;eau et nous utilisons le coefficient d&rsquo;absorption d&rsquo;\u00e9nergie de masse pour l&rsquo;eau.<\/p>\n<p>Voir aussi:\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/interaction-radiation-matter\/interaction-gamma-radiation-matter\/gamma-ray-attenuation\/\">Att\u00e9nuation des rayons gamma<\/a><\/p>\n<p>Voir aussi:\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/radiation\/shielding-of-ionizing-radiation\/shielding-gamma-radiation\/\">Blindage des rayons gamma<\/a><\/p>\n<p><strong>Solution:<\/strong><\/p>\n<p>Le d\u00e9bit de dose des photons primaires est\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/interaction-radiation-matter\/interaction-gamma-radiation-matter\/gamma-ray-attenuation\/\">att\u00e9nu\u00e9 de fa\u00e7on exponentielle<\/a>\u00a0, et le d\u00e9bit de dose des photons primaires, en tenant compte du blindage, est donn\u00e9 par:<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/dose-rate-calculation.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-25304 lazy-loaded\" src=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/dose-rate-calculation.png\" alt=\"calcul du d\u00e9bit de dose\" width=\"671\" height=\"307\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/dose-rate-calculation.png\" \/><\/a><\/p>\n<p><span>Comme on peut le voir, nous ne tenons pas compte de l&rsquo;accumulation de rayonnement secondaire.\u00a0Si des particules secondaires sont produites ou si le rayonnement primaire change d&rsquo;\u00e9nergie ou de direction, l&rsquo;att\u00e9nuation effective sera alors beaucoup moins importante.\u00a0Cette hypoth\u00e8se sous-estime g\u00e9n\u00e9ralement le v\u00e9ritable d\u00e9bit de dose, en particulier pour les \u00e9crans \u00e9pais et lorsque le point de dose est proche de la surface de l&rsquo;\u00e9cran, mais cette hypoth\u00e8se simplifie tous les calculs.\u00a0Dans ce cas, le v\u00e9ritable d\u00e9bit de dose (avec l&rsquo;accumulation de rayonnement secondaire) sera plus de deux fois plus \u00e9lev\u00e9.<\/span><\/p>\n<p><span>Pour calculer le\u00a0<\/span><strong><span>d\u00e9bit de dose absorb\u00e9<\/span><\/strong><span>\u00a0, nous devons utiliser dans la formule:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span>k = 5,76 x 10\u00a0<\/span><sup><span>-7<\/span><\/sup><\/li>\n<li><span>S = 3,7 x 10\u00a0<\/span><sup><span>10<\/span><\/sup><span>\u00a0s\u00a0<\/span><sup><span>-1<\/span><\/sup><\/li>\n<li><span>E = 0,662 MeV<\/span><\/li>\n<li><span>\u03bc\u00a0<\/span><sub><span>t<\/span><\/sub><span>\u00a0\/ \u03c1 =\u00a0<\/span><sup>\u00a0<\/sup><span>0,0326 cm\u00a0<\/span><sup><span>2<\/span><\/sup><span>\u00a0\/ g (les valeurs sont disponibles au NIST)<\/span><\/li>\n<li><span>\u03bc = 1,289 cm\u00a0<\/span><sup><span>-1<\/span><\/sup><span>\u00a0(les valeurs sont disponibles au NIST)<\/span><\/li>\n<li><span>D = 5 cm<\/span><\/li>\n<li><span>r = 10 cm<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><strong><span>R\u00e9sultat:<\/span><\/strong><\/p>\n<p><span>Le d\u00e9bit de dose absorb\u00e9 r\u00e9sultant en gray par heure est alors:<\/span><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/absorbed-dose-rate-gray-calculation-1.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-25319 lazy-loaded\" src=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/absorbed-dose-rate-gray-calculation-1.png\" alt=\"d\u00e9bit de dose absorb\u00e9 - gray - calcul\" width=\"551\" height=\"153\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/absorbed-dose-rate-gray-calculation-1.png\" \/><\/a><\/p>\n<p><strong><span>1) Irradiation uniforme<\/span><\/strong><\/p>\n<p><span>Puisque le\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/radiation-protection\/equivalent-dose\/radiation-weighting-factor\/\"><span>facteur de pond\u00e9ration de rayonnement<\/span><\/a><span>\u00a0pour\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-particles\/photon\/gamma-ray\/\"><span>les rayons gamma<\/span><\/a><span>\u00a0est \u00e9gal \u00e0 un et que nous avons suppos\u00e9 le champ de rayonnement uniforme (le facteur de pond\u00e9ration tissulaire est \u00e9galement \u00e9gal \u00e0 l&rsquo;unit\u00e9), nous pouvons calculer directement le d\u00e9bit de dose \u00e9quivalent et le d\u00e9bit de dose efficace (E = H\u00a0<\/span><sub><span>T<\/span><\/sub><span>\u00a0) \u00e0 partir du d\u00e9bit de dose absorb\u00e9:<\/span><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/calculation-effective-dose-uniform.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-25478 lazy-loaded\" src=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/calculation-effective-dose-uniform.png\" alt=\"calcul - dose efficace - uniforme\" width=\"467\" height=\"182\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/calculation-effective-dose-uniform.png\" \/><\/a><\/p>\n<p><strong><span>2) Irradiation partielle<\/span><\/strong><\/p>\n<p><span>Dans ce cas, nous supposons une irradiation partielle des poumons uniquement.\u00a0Ainsi, nous devons utiliser le\u00a0<\/span><strong><span>facteur de pond\u00e9ration tissulaire<\/span><\/strong><span>\u00a0, qui est \u00e9gal \u00e0\u00a0<\/span><strong><span>w\u00a0<\/span><sub><span>T<\/span><\/sub><span>\u00a0= 0,12<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0Le facteur de pond\u00e9ration de rayonnement pour les rayons gamma est \u00e9gal \u00e0 un.\u00a0En cons\u00e9quence, nous pouvons calculer le d\u00e9bit de dose efficace comme suit:<\/span><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/calculation-effective-dose-non-uniform.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-25480 lazy-loaded\" src=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/calculation-effective-dose-non-uniform.png\" alt=\"calcul - dose efficace - non uniforme\" width=\"495\" height=\"178\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/calculation-effective-dose-non-uniform.png\" \/><\/a><\/p>\n<p><span>Notez que si une partie du corps (par exemple, les poumons) re\u00e7oit une dose de rayonnement, cela repr\u00e9sente un risque pour un effet particuli\u00e8rement dommageable (par exemple, le cancer du poumon).\u00a0Si la m\u00eame dose est administr\u00e9e \u00e0 un autre organe, elle repr\u00e9sente un facteur de risque diff\u00e9rent.<\/span><\/p>\n<p><span>Si nous voulons tenir compte de l&rsquo;accumulation de rayonnement secondaire, nous devons inclure le facteur d&rsquo;accumulation.\u00a0La\u00a0<\/span><strong><span>formule \u00e9tendue<\/span><\/strong><span>\u00a0pour le d\u00e9bit de dose est alors:<\/span><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/absorbed-dose-rate-gray-calculation.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-25303 lazy-loaded\" src=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/absorbed-dose-rate-gray-calculation.png\" alt=\"d\u00e9bit de dose absorb\u00e9 - gris\" width=\"693\" height=\"158\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/absorbed-dose-rate-gray-calculation.png\" \/><\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/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","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Dose efficace &#8211; Calcul &#8211; Exemple.\u00a0Calculez le d\u00e9bit de dose de photons primaires, en sieverts par heure (Sv.h-1), \u00e0 la surface ext\u00e9rieure d&rsquo;un blindage en plomb de 5 cm d&rsquo;\u00e9paisseur.\u00a0Calculez ensuite les d\u00e9bits de dose \u00e9quivalents et effectifs pour deux cas.\u00a0Dosim\u00e9trie des rayonnements En radioprotection, la\u00a0dose efficace\u00a0est une quantit\u00e9 de dose d\u00e9finie comme la somme &#8230; <a title=\"Qu&rsquo;est-ce qu&rsquo;une dose efficace &#8211; Calcul &#8211; Exemple &#8211; D\u00e9finition\" class=\"read-more\" href=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/fr\/quest-ce-quune-dose-efficace-calcul-exemple-definition\/\" aria-label=\"En savoir plus sur Qu&rsquo;est-ce qu&rsquo;une dose efficace &#8211; Calcul &#8211; Exemple &#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 qu&#039;une dose efficace - Calcul - Exemple - D\u00e9finition<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Dose efficace - Calcul - Exemple. 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