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Les noyaux en 1993 : une nouvelle façon d'exister - Cenbg - IN2P3

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3. <strong>Les</strong> Détecteurs X pour 1' imagerie. - 13.1 @el des besorm a 1 ESRF<strong>Les</strong> Mi <strong>en</strong> diffraction et diffusion sont définis cidessous :taille@ 200-300 mm- pinc<strong>en</strong>u XJn- réduire d@késCes besoins sont trop divem~j?és : il n' existe pas de détecteur capable de couvrir tous ces aspects; <strong>en</strong>effet.-rés. spatiale énergie dynamique-de5à40-ou 60 keV-surtout bruit de qq. X10-20 keV lima~eipkeltaux d' image= . . millisecondetrès faibles signaux<strong>en</strong>reg. <strong>en</strong> qq minutes- plaque image : lecture l<strong>en</strong>te et cycle utile très faible- détecteurs TV (actuels) : plus rapides, mais image de qualité souv<strong>en</strong>t médiocre.En conséqu<strong>en</strong>ce, 1' ESRF a choisi me approche moduhire . En effet, il existe de nombreuxdispositifs assurant 1' un des processus suivants (fig. 7) :- conversion X --> visible- acquisition d' <strong>une</strong> image visible.On t<strong>en</strong>dra donc à combiner un int<strong>en</strong>sificateur d' image médical (XRII), disponible pour les hautesénergies X - ou un écran phosphoresc<strong>en</strong>t médical dans le cas d' <strong>une</strong> aire s<strong>en</strong>sible petite, avec <strong>une</strong>caméra CCD à balayage l<strong>en</strong>t mais résolution et dynamique très élevés. L' accès aux énergies plusbasses et à des temps de réponse jusqu' à la milliseconde conduit à développer les élém<strong>en</strong>ts décrits cidessous.1. XrUr basse éner~iet réponse rapide (htotype Thompson )taille 1 200 mms<strong>en</strong>sibilité maximale 1 6

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