Detecteur Flashcards

1
Q

Par quoi se traduisent les interactions ?

A

Par un échange d’énergie : direct ou indirect avec les électrons du milieu

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

A quoi conduisent les interactions avec les électrons du milieu ?

A

Ionisation
Excitation

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Que permet de faire le détecteur ?

A

De convertir énergie invisible des RI en signal mesurable

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Qu’est ce qu’un détecteur ?

A

Volume d’un milieu sensible dnas lequel ont lieu les interactions

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Comment peut-on appeler le dispositif de traitement et d’analyse ?

A

Chaîne de détection

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Quels sont les phénomène physiques détectables ?

A

Ionisation des molécules du détecteur
Excitation et désexcitation de molécule du détecteur
Chaleur produite dans le milieu du détecteur
Phénomène et modification chimique

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Donner des exemples carac des ionisations des molécules du détecteur ?

A

Détecteur a ionisation gazeux
Semi-conducteurs
Films photographiques
Si énergétiques

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Quelles sont les carac des excitation et désexcitations de molécules du détecteur ?

A

Compteur a scintillations : en milieu solide/liquide/gazeux
Si faiblement énergétique

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Quelles sont les carac de la chaleur produite dans le milieu détecteur ?

A

Cristaux thermoluminescents
Calorimètre

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Quelles sont les renseignements recherchés ?

A

Détection individuelle des interactions
La mesure globale de l’énergie cédée par le rayonnement

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Qu’est ce que la détection individuelle des interactions ?

A

Déterminer l’énergie déposée lors de chaque interaction
Dénombrer les interactions => déterminer activité/localiser des sources

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

A quoi est liée la mesure globale de l’énergie cédée par le rayonnement ?

A

A un grand nombre de particules => dosimétrie

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Quelle est l’efficacité du détecteur ?

A

Idéalement => détection 100% rayonnements
En réalité : contraintes expérimentales dues a nature rayonnements => détection < 100% rayonnements

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

A quoi est égale l’efficacité absolue ?

A

A l’efficacité extrinsèque

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Donner la formule de l’efficacité absolue ?

A

N impulsions comptées / N rayonnement émis

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

De quoi dépend le nombre de rayonnements reçus par le détecteur ?

A

Absorption entre la source et détecteur (important pour particules chargées)
Géométrie source-détecteur

17
Q

Quelles sont les carac de la géométrie source-détecteur ?

A

L’émission est isotrope
Pour un détecteur dont la face d’entrée est vue de la source sous un angle solide le nb moyen D(t) de particules atteignant le détecteur est : N(t) x Ω / 4π

18
Q

Donner la formule de l’efficacité intrinsèque ?

A

N impulsions comptées/N impulsions recus

19
Q

Qu’est ce qui se passe lorsqu’une particule vient d’être détectée ?

A

Compteur bloqué pdt petit intervalle de temps => temps mort

20
Q

Qu’est ce qui se passe si une particule entre dans le détecteur pendant le temps mort ?

A

Elle n’est pas prise en compte

21
Q

Les pertes de comptage sont liées a quoi ?

A

Au temps mort avec D(t) et donc avec activité de la source

22
Q

Qu’est ce que le temps de résolution ?

A

Intervalle de temps minimum séparant 2 interactions pour que celles-ci soient enregistrées comme 2 informations

23
Q

Qu’est ce qu’un compeur non-paralysable ?

A

Le nb C(t) de particules détectées stagnent quand D(t) augmente

24
Q

Qu’est ce qu’un compteur paralysable ?

A

C(t) diminue quand le nb de particules arrivant au détecteur devient trop important

25
Q

Pour les compteurs paralysables la détection d’une particule pendant le temps mort entraine quoi ?

A

Un allongement du temps mort

26
Q

Pour les compteurs non-paralysables la détection d’une particule pendant le temps mort entraine quoi ?

A

Sans conséquence

27
Q

En l’absence de source le compteur enregistre la présence de quels évènements ?

A

Les rayonnements ambiants : rayons cosmiques/radioactivité naturelle
Éventuelles contaminations
Bruits d’agitation thermique des photomultiplicateurs

28
Q

Qu’est ce que le bruit de fond ?

A

Mvt propre qui devra etre retiré de toutes les mesures

29
Q

Que peuvent faire les rayonnements diffusés ?

A

Fausser
Surestimer
Dégrader
=> résultas fournis par le système de comptage

30
Q

Par quoi limite t-on la détection des rayonnements diffusés ?

A

Par un blindage latéral et postérieur
Des systèmes délimitant de manière précise la zone d’entrée du détecteur
=> collimateurs/grilles anti-diffusantes