Rayons X et gamma
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Rayons X et gamma
Bonjour!
serait il possible de faire un petit topo sur tout ce qui est énergie transférée, énergie absorbée, atténuation etc? parce que je n'arrive pas du tout à saisir les nuances...
merci
serait il possible de faire un petit topo sur tout ce qui est énergie transférée, énergie absorbée, atténuation etc? parce que je n'arrive pas du tout à saisir les nuances...
merci
Sashatte- Messages : 168
Date d'inscription : 15/10/2013
Age : 30
Re: Rayons X et gamma
Salut
L'atténuation correspond à la réduction de l'intensité de l'énergie initiale après avoit traversé un volume. Par exemple, pour un rayon X, l'intensité de ce rayon sera moindre après avoir traversé 3 cm de plomb. Cette atténuation est donnée par la formule I = I0e-µx où I0 correspond à l'intensité initaile du faisceau, µ au coefficient d'atténuation linéaire et x à la longueur traversée par le faisceau dans le volume donné.
L'énergie transférée correspond à l'énergie perdue par les photons en étant transmise à un milieu (cellule, eau, air etc). Cette énergie peut être transmise à l'intérieur du volume, ce qui correspond au Kerma (Kinetic Energy Released per unit Mass, énergie cinétique libérée par unité de masse, en Gray ou J.kg-1).
Quand tu parles de l'énergie absorbée je suppose que tu fait référence à la dose absorbée ? Dans ce cas, cela correspond à l'énergie que reçoit un volume (pareil une cellule, de l'eau...) quelque soit l'endroit d'où vient cette énergie : l'énergie des photons peut être transférée aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du volume. D'où la différence avec le kerma qui correspond uniquement à l'énergie transférée à l'intérieur du volume. Là, on prend également en compte l'énergie transférée hors du volume.
Voilà est ce que c'est compréhensible ?^^
L'atténuation correspond à la réduction de l'intensité de l'énergie initiale après avoit traversé un volume. Par exemple, pour un rayon X, l'intensité de ce rayon sera moindre après avoir traversé 3 cm de plomb. Cette atténuation est donnée par la formule I = I0e-µx où I0 correspond à l'intensité initaile du faisceau, µ au coefficient d'atténuation linéaire et x à la longueur traversée par le faisceau dans le volume donné.
L'énergie transférée correspond à l'énergie perdue par les photons en étant transmise à un milieu (cellule, eau, air etc). Cette énergie peut être transmise à l'intérieur du volume, ce qui correspond au Kerma (Kinetic Energy Released per unit Mass, énergie cinétique libérée par unité de masse, en Gray ou J.kg-1).
Quand tu parles de l'énergie absorbée je suppose que tu fait référence à la dose absorbée ? Dans ce cas, cela correspond à l'énergie que reçoit un volume (pareil une cellule, de l'eau...) quelque soit l'endroit d'où vient cette énergie : l'énergie des photons peut être transférée aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du volume. D'où la différence avec le kerma qui correspond uniquement à l'énergie transférée à l'intérieur du volume. Là, on prend également en compte l'énergie transférée hors du volume.
Voilà est ce que c'est compréhensible ?^^
Warka- Messages : 307
Date d'inscription : 02/11/2012
Re: Rayons X et gamma
Oui c'est déjà plus clair! donc pour l'énergie transférée c'est Energie transférée = energie transmise (kerma) + énergie non transmise (bremsstrahlung) ?
Sashatte- Messages : 168
Date d'inscription : 15/10/2013
Age : 30
Re: Rayons X et gamma
Alors quand je parle d'énergie transmise et d'énergie transférée c'est la même chose : l'énergié transférée est l'énergie transmise par un photon à un milieu. Il n'y a pas de lien avec le Bremsstrahlung.
Le kerma correspond à l'énergie transférée (transmise) par les photons à l'intérieur du volume : ce n'est pas l'énergie transmise totale.
C'est mieux ?
Le kerma correspond à l'énergie transférée (transmise) par les photons à l'intérieur du volume : ce n'est pas l'énergie transmise totale.
C'est mieux ?
Warka- Messages : 307
Date d'inscription : 02/11/2012
Re: Rayons X et gamma
oui! merci beaucoup
Sashatte- Messages : 168
Date d'inscription : 15/10/2013
Age : 30
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