MODELISATION DES CARACTERISTIQUES DES DOSIMETRES THERMOLUMINESCENTS MINIATURES : APPLICATION A LA RADIOTHERAPIE INTERNE PAR EMETTEURS BETA
Etudiant: CLEMENT Sophie
Mots clés:
Résumé:
De nouveaux dosimètres thermoluminescents à base de LiF: Mg,Cu,P ont été mis au point par Stéphane MARTIN. Ils ont fait l'objet d'un brevet déposé en 1999. L'objectif du stage était de modéliser mathématiquement ce dosimètre afin de caractériser sa réponse lors de l'exposition à des rayonnements bêta et de comparer ensuite celle-ci aux résultats expérimentaux observés par Stéphane MARTIN. Le dosimètre possède un diamètre de 0,04cm et une longueur de 0,5cm. Il peut être modélisé comme un cylindre fini plongé dans un milieu infini contenant le radioélément. Les résultats sont présentés en terme de dose absorbée divisée par la dose absorbée en l'absence de dosimètre. Ils ont été obtenus en utilisant une méthode reposant sur les "points kernels" ainsi que sur le "facteur géométrique" décrit par M. J. BERGER dans un article publié en 1970. Le modèle final est applicable à différents diamètres de dosimètres ainsi qu'à différents radioéléments.
De nouveaux dosimètres thermoluminescents à base de LiF: Mg,Cu,P ont été mis au point par Stéphane MARTIN. Ils ont fait l'objet d'un brevet déposé en 1999. L'objectif du stage était de modéliser mathématiquement ce dosimètre afin de caractériser sa réponse lors de l'exposition à des rayonnements bêta et de comparer ensuite celle-ci aux résultats expérimentaux observés par Stéphane MARTIN. Le dosimètre possède un diamètre de 0,04cm et une longueur de 0,5cm. Il peut être modélisé comme un cylindre fini plongé dans un milieu infini contenant le radioélément. Les résultats sont présentés en terme de dose absorbée divisée par la dose absorbée en l'absence de dosimètre. Ils ont été obtenus en utilisant une méthode reposant sur les "points kernels" ainsi que sur le "facteur géométrique" décrit par M. J. BERGER dans un article publié en 1970. Le modèle final est applicable à différents diamètres de dosimètres ainsi qu'à différents radioéléments.
Résumé (UK):
New thermoluminescent dosimeters LiF: Mg,Cu,P-based have been studied by Stéphane MARTIN during his PhD. The laboratory has taken out a patent for this dosimeter in 1999. The aim of this training session was to create a mathematical model of this dosimeter so as to to characterise the dosimeter when exposed to beta radiations and to compare with the experimental results obtained by Stéphane MARTIN. The dosimeter has a diameter of 0.04cm and is 0.5cm long. It can be modeled as a finite cylinder plunged in an homogeneous medium containing the source. The results are presented as the ratio of the absorbed dose by the absorbed dose resulting from a source extending in the entire medium. It is obtained thanks to the "point kernel" method and using the principle of a "geometric factor" described by M. J. BERGER in an article published in 1970. This model can be applied to different diameters and different radioelements.
New thermoluminescent dosimeters LiF: Mg,Cu,P-based have been studied by Stéphane MARTIN during his PhD. The laboratory has taken out a patent for this dosimeter in 1999. The aim of this training session was to create a mathematical model of this dosimeter so as to to characterise the dosimeter when exposed to beta radiations and to compare with the experimental results obtained by Stéphane MARTIN. The dosimeter has a diameter of 0.04cm and is 0.5cm long. It can be modeled as a finite cylinder plunged in an homogeneous medium containing the source. The results are presented as the ratio of the absorbed dose by the absorbed dose resulting from a source extending in the entire medium. It is obtained thanks to the "point kernel" method and using the principle of a "geometric factor" described by M. J. BERGER in an article published in 1970. This model can be applied to different diameters and different radioelements.

