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Journal articles on the topic 'Détecteur de rayonnement'

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1

Dubroeucq, G.-M., P. Gobert, K. Kump, F. Pla, and S. Schubert. "Traitement numérique des images obtenues par rayonnement x avec un détecteur plat numérique." RBM-News 21, no. 7 (1999): 142. http://dx.doi.org/10.1016/s0222-0776(00)88251-6.

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2

Sauvage, Marc. "Le rayonnement thermique en astrophysique." Photoniques, no. 105 (November 2020): 41–45. http://dx.doi.org/10.1051/photon/202010541.

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Abstract:
Le rayonnement thermique est une source décisive d’informations pour une science de l’observation comme l’astrophysique. Dominant dans l’infrarouge lointain, il est difficile à mesurer, et nécessite le développement de détecteurs innovants et de techniques cryogéniques de pointe. Mise en œuvre à bord de satellite depuis 40 ans, la mesure du rayonnement thermique a permis de nombreuses découvertes liées à la formation stellaire et à l’évolution des galaxies.
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3

Collot, Johann, Denis Dauvergne, Marie-Laure Gallin-Martel, and Kewin Desjardins. "Des détecteurs de rayonnements en diamant." Reflets de la physique, no. 81 (June 2025): 23–25. https://doi.org/10.1051/refdp/202581023.

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Abstract:
En raison de ses remarquables propriétés physicochimiques, le diamant est utilisé depuis une cinquantaine d’années pour la confection de détecteurs de particules subatomiques. Sans prétendre être exhaustif, cet article fait le point sur les différents types de détecteurs existants ou en cours de développement. Il se conclut en évoquant les applications les plus courantes pour le diagnostic de faisceaux et la radiothérapie.
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4

LECOMPTE, Y., G. GAGNA, F. ENTINE, et al. "Le Service de protection radiologique des armées et la surveillance de l’exposition externe et interne aux rayonnements ionisants." Médecine et Armées Vol. 42 No. 5, Volume 42, Numéro 5 (December 1, 2014): 395–404. http://dx.doi.org/10.17184/eac.7050.

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Abstract:
Appui technique en radioprotection médicale de l’exploitant « Défense », le Service de protection radiologique des armées a en charge la surveillance dosimétrique de l’exposition du personnel du ministère exposé aux rayonnements ionisants. Le Laboratoire de dosimétrie et le Laboratoire de contrôle radiotoxicologique assurent cette mission. Ces deux entités sont accréditées par le Comité français d’accréditation et agréées par l’Autorité de sûreté nucléaire. La technologie mise en oeuvre par le Laboratoire de dosimétrie pour la surveillance de l’exposition externe aux rayonnements X, gamma et b
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5

Nourreddine, A., J. C. Adloff, M. Debeauvais, et al. "R&D métrologie des rayonnements ionisants à l’IPHC : de l’application des détecteurs visuels aux mesures environnementales." Radioprotection 41 (2006): S53—S69. http://dx.doi.org/10.1051/radiopro:2007015.

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6

DESVIGNES, François. "Détecteurs de rayonnement." Électronique, September 1988. http://dx.doi.org/10.51257/a-v1-e2320.

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7

"Les détecteurs de rayonnement." Revue Générale Nucléaire, no. 4 (July 1996): 51–52. http://dx.doi.org/10.1051/rgn/19964051.

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8

AUDAIRE, Luc. "Détecteurs de rayonnements optiques." Optique Photonique, December 2000. http://dx.doi.org/10.51257/a-v1-r6450.

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9

DESVIGNES, François. "Détecteurs de rayonnements optiques." Mesures mécaniques et dimensionnelles, January 1987. http://dx.doi.org/10.51257/a-v1-r3415.

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10

FANET, Hervé. "Électronique associée aux détecteurs de rayonnements." Génie nucléaire, July 2002. http://dx.doi.org/10.51257/a-v1-bn3485.

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11

FANET, Hervé. "Électronique associée aux détecteurs de rayonnements." Génie nucléaire, May 1995. http://dx.doi.org/10.51257/a-v2-b3430.

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12

MIALOCQ, Jean-Claude. "Détecteurs de rayonnement dans l''ultraviolet, le visible et l''infrarouge." Techniques d'analyse, July 1985. http://dx.doi.org/10.51257/a-v1-p2725.

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13

MIALOCQ, Jean-Claude. "Détecteurs de rayonnement dans l''ultraviolet, le visible et l''infrarouge Évolution." Techniques d'analyse, January 1991. http://dx.doi.org/10.51257/a-v2-p2725.

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Pang, Lawrence Y. "Can Smartphones Measure Radiation Exposures?" Journal of Student Science and Technology 8, no. 1 (2015). http://dx.doi.org/10.13034/jsst.v8i1.43.

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Abstract:
Ionizing radiation, such as X-rays, is potentially harmful to humans. Ionizing radiation can be detected by radiation detectors, which are not easily available to the public. Thus, the feasibility of using smartphones to detect and measure X-ray exposures was investigated in this work. Two sets of experiments were conducted using an Apple iPhone 4 smartphone. For one experiment, the smartphone was used as an X-ray source, while the second experiment tested the use of the iPhone as an exposure meter. Using the iPhone 4, it was found that when videos were taken during X-ray exposures, white trac
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15

Admin - JAIM. "Résumés des conférences JRANF 2021." Journal Africain d'Imagerie Médicale (J Afr Imag Méd). Journal Officiel de la Société de Radiologie d’Afrique Noire Francophone (SRANF). 13, no. 3 (2021). http://dx.doi.org/10.55715/jaim.v13i3.240.

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Abstract:
able des matières Résumés. 140 Agenda Formation en Radioprotection JRANF 2021 Ouagadougou. 140 RPF 1 Rappel des unités de doses. 140 RPF 2 Risques déterministes et stochastiques. 140 RPF 3 Mesure pratique des niveaux d’exposition en RX et. 140 RPF 4 Niveaux comparés de doses observés en radiologie diagnostique et interventionnelle, échelle de risques comparés. 140 RPF 5 Rappel des principes de la radioprotection: justification des actes et optimisation. 140 RPF 6 Méthodes d’optimisation en radiologie conventionnelle. 140 RPF 7 Méthodes d’optimisation en tomodensitométrie. 140 RPF 8 Cas particu
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