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Journal articles on the topic 'Dosimètres'

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1

BARTHE, Jean, and Guy PORTAL. "Technologie des lecteurs de dosimètres thermoluminescents." Radioprotection 25, no. 2 (April 1990): 135–56. http://dx.doi.org/10.1051/radiopro/1990021.

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2

CLAVEL, B., and J. JAILLON. "Produits nouveaux Dosimètres électroniques miniatures Yperwatch - Gamcard." Radioprotection 28, no. 4 (October 1993): 431–34. http://dx.doi.org/10.1051/radiopro/1993019.

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3

Guersen, J., G. Méchin, V. Chassin, J. Gabrillargues, B. Jean, E. Chabert, B. Pereira, L. Boyer, F. Magnier, and L. Cassagnes. "Dose au cuir chevelu en neuroradiologie interventionnelle : évaluation de la technologie de dosimétrie MOSFET." Radioprotection 53, no. 2 (April 2018): 133–38. http://dx.doi.org/10.1051/radiopro/2018011.

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Abstract:
Objectifs : Évaluer la technologie MOSFET en comparaison avec la technologie des films radiochromiques pour déterminer la dose cutanée maximale reçue par le patient au niveau du cuir chevelu lors d’embolisations vasculaires intra crâniennes. Sensibiliser les opérateurs à l’importance de la dose reçue par les patients avec la visualisation en temps réel de cette valeur que permet la technologie MOSFET. Matériel et méthode : Six patients traités pour un anévrysme intracrânien ont fait l’objet de 24 mesures comparatives de dose par film radiochromique et avec la technologie MOSFET. Résultats : Les dosimètres MOSFET mesuraient la dose ponctuelle au cuir chevelu du patient en temps réel et avec un niveau de précision suffisant, compte tenu du besoin (dose inférieure de 9 % à celle lue par les films dans 54 % des cas et supérieure de 12 % dans 45 % des cas). Néanmoins, il s’agissait de valeurs localisées au point de mesure de chaque dosimètre MOSFET, alors que les films radiochromiques permettaient d’accéder à une cartographie dosimétrique prenant en compte les recoupes et chevauchements des champs d’exposition. Conclusion : La dosimétrie MOSFET, actuellement plus onéreuse, nous apparaissait donc plus indiquée pour des mesures de dose ciblées (e.g. cristallin) ou sur des champs de dose uniforme que pour une recherche systématique de la dose cutanée maximale lors d’embolisations vasculaires intracrâniennes, pour laquelle nous persisterons à utiliser les films radiochromiques.
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4

Sarrabayrouse, G., A. Bellaouar, and P. Rossel. "Dérive temporelle post-irradiation dans les dosimètres MOS de rayonnement." Revue de Physique Appliquée 21, no. 2 (1986): 131–37. http://dx.doi.org/10.1051/rphysap:01986002102013100.

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5

CHEMTOB, M., R. DOLLO, C. COQUEMA, J. CHARY, and C. GINISTY. "Essais de dosimètres neutrons à bulles, modèle BD 100 R-PND et modèle BDT." Radioprotection 30, no. 1 (January 1995): 61–78. http://dx.doi.org/10.1051/radiopro/1995023.

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6

Itié, C., H. Muller, B. Asselineau, R. Médioni, P. Crovisier, P. Valier-Bradier, J. E. Groetz, and J. Piot. "Mesures de spectrométrie et de dosimétrie neutron aux postes de travail pour l'étalonnage de dosimètres individuels PGP-DIN." Radioprotection 37, no. 4 (October 2002): 443–55. http://dx.doi.org/10.1051/radiopro:2002012.

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7

DUSCIAC, D., J. M. BORDY, J. DAURES, and V. BLIDEANU. "Référence nationale pour la dosimétrie des rayonnements photoniques de haute énergie pour l’étalonnage des dosimètres et débitmètres de radioprotection." Revue française de métrologie, no. 42 (October 6, 2016): 17–26. http://dx.doi.org/10.1051/rfm/2016007.

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8

MARINELLO, G., J. POLLACK, P. BLANCHARD, and J. BARTHE. "Les conditions d'utilisation d'un lecteur de dosimètres TL à chauffage traditionnel et d'un lecteur automatique à chauffage rapide. Leur comparaison." Radioprotection 25, no. 2 (April 1990): 157–67. http://dx.doi.org/10.1051/radiopro/1990022.

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9

Koell, P., P. Meyer, N. Dehaynin, F. Kuntz, and G. Noël. "Étude de la modification de la dose lors de la mise en place de deux types de dosimètres en surface." Cancer/Radiothérapie 17, no. 5-6 (October 2013): 592. http://dx.doi.org/10.1016/j.canrad.2013.07.021.

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10

El Messaoudi, M., A. Chouak, and M. Lferde. "Comparaison de dosimètres individuels de neutrons pour utilisation autour du futur réacteur TRIGA du Maroc : détecteur à bulles et détecteur solide de traces nucléaires de type CR-39." Radioprotection 39, no. 2 (April 2004): 189–203. http://dx.doi.org/10.1051/radiopro:2003026.

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11

Lahaye, T., D. Cutarella, S. Ménard, A. Rannou, and T. Bolognese-Milsztajn. "Dosimètre individuel électronique pour les neutrons : Saphydose-n." Radioprotection 35, no. 2 (April 2000): 223–30. http://dx.doi.org/10.1051/radiopro:2000108.

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12

CHEMTOB, M., D. FLORENCE, and G. WOLBER. "Nouvelles grandeurs opérationnelles et réponse angulaire du dosimètre opérationnel." Radioprotection 30, no. 2 (April 1995): 277–94. http://dx.doi.org/10.1051/radiopro/1995018.

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13

Archambault, V., G. Le Roy, and B. Prugnaud. "Dosimétrie passive : introduction d’un nouveau dosimètre basé sur la technologie OSL." Radioprotection 40, no. 4 (October 2005): 503–7. http://dx.doi.org/10.1051/radiopro:2005025.

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14

Portal, G., R. Medioni, J. M. Bordy, F. Boutroux, F. Spurny, and K. Turek. "Etude d’un dosimètre individuel passif multi-élément pour la dosimétrie des neutrons." Radioprotection 21, no. 4 (October 1986): 269–75. http://dx.doi.org/10.1051/radiopro/19862104269.

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15

Biau, A. "De la mesure sur le dosimètre à la dose reçue par le porteur." Radioprotection 46, no. 5 (2011): S45—S47. http://dx.doi.org/10.1051/radiopro/2011125.

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16

MEGHZIFENE, M., M. ARIB, and M. MOUSSOUS. "Contribution au développement d'un dosimètre de transfert pour les fortes doses, caractérisé au moyen d'un étalon secondaire." Radioprotection 31, no. 3 (July 1996): 399–412. http://dx.doi.org/10.1051/radiopro/1996011.

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17

Mbodj, M., A. Ndiaye, H. T. Sow, M. Diarra, D. Ndiaye, A. Tidjani, O. Ndoye, and S. S. Gassama. "Influence du rayonnement ultraviolet (UV) sur la stabilité physico-chimique d’un dosimètre du radon : le CN-85." Radioprotection 42, no. 3 (July 2007): 337–50. http://dx.doi.org/10.1051/radiopro:2007030.

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18

REZOUG, Abdelkader, Cheik El Bachir TEBBOUNE, Sid Ahmed SERRADJ, and Abdessamad DALI ALI. "Evaluation du risque d’exposition radiologique d’origine professionnelle dans les structures dentaires de la commune d’Oran." Journal de la faculté de médecine d'Oran 5, no. 1 (June 26, 2021). http://dx.doi.org/10.51782/jfmo.v5i1.118.

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Abstract:
Introduction - L'objectif de l'étude était d'identifier les facteurs du risque liés à l’exposition radiologique d'origine professionnelle en milieu dentaire de la com-mune d'Oran lors des procédures radio-diagnostiques et interventionnelles. Méthodes -Il s'agissait d'une étude transversale descriptive menée au niveau des structures dentaires de la commune d’Oran, de novembre 2017 à février 2018. Elle a concerné 198 manipulateurs exerçant dans les deux secteurs (privé et publique). Pendant un acte radiologique réel, des mesures dosimétriques ont été enregistrées. Selon un protocole standard, des points ont été ciblés pour l’emplacement des dosimètres. Ces derniers ont été fixés au niveau de la poche gauche (thorax) pour enregistrer la dose reçue par le corps entier, au niveau de la main manipulatrice et au niveau de l’œil (organe biologiquement très ra-diosensible). Les dosimètres utilisés ont été préalablement étalonnés.Résultats - Les doses enregistrées dépassaient le seuil tolérable réglementaire en médecine dentaire chez 43 manipulateurs sur 198. Le positionnement des manipulateurs par rapport aux dispositifs radiologiques avec un OR=6,22 [0,81-47,76], le secteur d’activité avec un OR de 2,76 [1,09-6,99], le sexe avec un OR de 2,48 [1,18-5,19], l’ancienneté (moins de10ans) avec un OR= 1,99 [0,99-4,02] et l’âge (inférieur à 36 ans) avec un OR de 0,55 [0,28-1,12] étaient significative-ment liés au risque d’exposition radiologique. L’utilisation de l’angulateur, mais sans quitter la zone de danger exposait les manipulateurs au risque d’irradiation.Conclusion - Le bilan présenté a contribué à l’identification des facteurs du risque d’exposition radiologique observés dans le milieu dentaire de la commune d’Oran. L'obtention d'un tel résultat nécessite l’implication des médecins dentistes dans le processus de radioprotection.
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