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dc.contributor.authorSAIM Asma-
dc.date.accessioned2019-11-06T09:27:21Z-
dc.date.available2019-11-06T09:27:21Z-
dc.date.issued2019-11-06-
dc.identifier.urihttp://dspace.univ-usto.dz/handle/123456789/388-
dc.description.abstractIl existe plusieurs interactions entre la matière et le rayonnement. Ce dernier ne peut ètre détecté et caractérisé qu’en interagissant avec la matière où il cède son énergie en partie ou en totalité. Sur leurs trajets, les rayonnements font entrer des modifications dans le milieu (la matière) traversé. C’est vers la fin du 19ème siècle, qu’il a été fait la distinction entre les phénomènes physiques de la matière et les phénomènes physiques liés au rayonnement d’où la relation de la force de Lorentz qui a relié les deux entités (rayonnement￾matière) après qu’ils aient été séparés chaquun avec ses propres lois. La détection d’un rayonnement directement ionisant (une particule chargée) ou directement ionisant (les photons γ ou les neutrons) est la formation d’une partie de l’énergie de rayonnement et la transformer en un signal électrique (l’information). Pour les particules chargées lourdes, le processus évoqué est l’interaction électromagnétique qui est le transfert d’énergie du rayonnement au milieu sous forme d’excitation ou d’ionisation des atomes du milieu. Les électrons ralentissent dans la matière mais par émission d’un rayonnement de freinage (Bremsstrahlung). Les rayonnements neutres transfèrent d’abord de l’énergie à des particules chargées qui perdent leur énergie dans le milieu traversé (l’atténuation).en_US
dc.publisherUniversity of sciences and technology in Oranen_US
dc.subjectdétectionen_US
dc.subjectdétecteuren_US
dc.subjectintéractionen_US
dc.subjectrayonnement-matièreen_US
dc.subjectchaine de détectionen_US
dc.titleDétection et détecteurs de rayonnementsen_US
dc.typeWorking Paperen_US
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