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L'amélioration de la résolution spatiale des caméras à positrons multi-détecteurs passe nécessairement par une réduction des dimensions des détecteurs élémentaires. Toutefois, plusieurs problèmes surgissent avec la réduction des dimensions de ces détecteurs : perte d'efficacité, "cross-talk", parallaxe, etc. Dans le but de définir une géométrie de détection optimale, nous avons simulé, par la méthode Monte Carlo, la détection des gammas d'annihilation dans un secteur d'anneau comportant des détecteurs séparés par des septas. Le modèle traite des interactions photoélectriques et Compton dans les détecteurs et les septas et l'interface les événements en fonction de l'énergie de détection, du seuil d'énergie et …
L'amélioration de la résolution spatiale des caméras à positrons multi-détecteurs passe nécessairement par une réduction des dimensions des détecteurs élémentaires. Toutefois, plusieurs problèmes surgissent avec la réduction des dimensions de ces détecteurs : perte d'efficacité, "cross-talk", parallaxe, etc. Dans le but de définir une géométrie de détection optimale, nous avons simulé, par la méthode Monte Carlo, la détection des gammas d'annihilation dans un secteur d'anneau comportant des détecteurs séparés par des septas. Le modèle traite des interactions photoélectriques et Compton dans les détecteurs et les septas et l'interface les événements en fonction de l'énergie de détection, du seuil d'énergie et …
L'amélioration de la résolution spatiale des caméras à positrons multi-détecteurs passe nécessairement par une réduction des dimensions des détecteurs élémentaires. Toutefois, plusieurs problèmes surgissent avec la réduction des dimensions de ces détecteurs : perte d'efficacité, "cross-talk", parallaxe, etc. Dans le but de définir une géométrie de détection optimale, nous avons simulé, par la méthode Monte Carlo, la détection des gammas d'annihilation dans un secteur d'anneau comportant des détecteurs séparés par des septas. Le modèle traite des interactions photoélectriques et Compton dans les détecteurs et les septas et l'interface les événements en fonction de l'énergie de détection, du seuil d'énergie et …
Une méthode de fluorescence X induite par des protons a été adaptée à l'analyse d'échantillons d'eau. Les matières à étudier sont retenues sur filtre et incinérées à basse température. Le résidu organique est ensuite dissous et bombardé par un faisceau de protons de basse énergie. Les rayons X émis sont détectés et analysés pour obtenir le spectre d'énergie permettant de doser simultanément la majorité des éléments composant le fond de la rivière: Zn (Na, Mg, Al, Si, P, S, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn). Cette méthode a été appliquée à l'étude de la rivière Bécancour …