University Sétif 1 FERHAT ABBAS Faculty of Sciences
Détail de l'auteur
Auteur Chirane, Rahma |
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Titre : Génération des projections tomographiques par simulation Monte Carlo Type de document : texte imprimé Auteurs : Chirane, Rahma, Auteur ; Naziha Benaskeur, Directeur de thèse Editeur : Setif:UFA Année de publication : 2018 Importance : 1 vol (44 f .) Format : 29 cm Langues : Français (fre) Langues originales : Français (fre) Catégories : Thèses & Mémoires:Physique Mots-clés : Tomographie neutronique,
Simulation Monté Carlo,
Atténuation.Index. décimale : 530 - Physique Résumé :
L'objectif de ce travail est la reconstruction des données de projections obtenues par simulation
MCNP de deux échantillons tridimensionnels, symétrique et non-symétrique, formés de différents
matériaux. La simulation MCNP de la transmission neutronique a permet l’optimisation de la distance
Objet-Détecteur et la caractérisation neutronique des matériaux composant les deux échantillons
considérés où l’exploitation des résultats obtenus a permis l'interprétation des résultats de reconstruction.
Le code MCNP peut simuler avec succès les données de projection pour tomographie neutronique Ã
transmission. Ceci permet la détection et la localisation de matériaux incorporés les uns dans les autres en
raison des coefficients d'atténuation neutronique. Les résultats obtenus confirment l’efficacité de la
procédure proposée pour la simulation MCNP des images tomographiques dont les résultats obtenus sont
comparables aux données théoriques.Note de contenu : Sommaire
Liste des figures ....................................................................................................................... iii
Liste des tableaux..................................................................................................................... iv
Introduction Générale ............................................................................................................ 1
Chapitre I : Généralités et rappel théorique ........................................................................ 2
1. Neutronique .......................................................................................................................... 2
1.1. Neutron ............................................................................................................................ 2
1.2. Production des neutrons ................................................................................................... 2
1.2.1. Fission ...................................................................................................................... 2
1.2.2. Spallation ................................................................................................................ 3
1.3. Interaction neutron-matière ............................................................................................. 3
1.3.1. Absorption ................................................................................................................ 3
1.3.2. Diffusion .................................................................................................................. 3
1.4. Section efficace ................................................................................................................ 4
1.4.1. Section efficace microscopique............................................................................... 4
1.4.2. Section efficace macroscopique .............................................................................. 5
1.5. Atténuation des neutrons ................................................................................................. 5
2. Imagerie neutronique ............................................................................................................ 6
2.1. Principe d’imagerie neutronique ..................................................................................... 6
2.2. Différents types d’imagerie neutronique ......................................................................... 8
3. Tomographie neutronique ..................................................................................................... 8
3.1. Principe de la tomographie neutronique à transmission .................................................. 9
3.2. Système de tomographie neutronique ............................................................................ 10
3.3. Reconstruction analytique d’image en tomographie ......................................................... 11
3.3.1. Projection et balayage de l’objet .............................................................................. 12
3.3.2. Transformée de Radon ............................................................................................. 13
3.3.3. Transformée de Fourier ............................................................................................ 14
3.3.4. Théorème de la Coupe Centrale de Fourier ............................................................. 14
3.3.5. Méthode de Rétroprojection Filtrée ......................................................................... 16
Chapitre II : Simulation MCNP et son application dans l’imagerie...................................... 20
1. Historique .............................................................................................................................. 20
2. Code MCNP5 ........................................................................................................................ 20
Sommaire
- ii -
2.1. Description du code MCNP5 ........................................................................................... 20
2.2. Modélisation géométrique ............................................................................................... 22
2.3. Définition de la source .................................................................................................... 23
2.4. Définition de détecteur .................................................................................................... 23
2.4.1. Détecteur type 5 ....................................................................................................... 24
2.4.2. Détecteur type FIR .................................................................................................. 24
3. Simulation MCNP dans l’imagerie ....................................................................................... 26
Chapitre III : Résultats et discussion .................................................................................... 28
1. Introduction ........................................................................................................................... 28
2. Transmission neutronique par simulation MCNP.................................................................. 28
2.1. Optimisation de la distance Objet-Détecteur ................................................................... 28
2.2. Effet de l’épaisseur .......................................................................................................... 30
3. Tomographie neutronique à transmission par simulation MCNP.......................................... 31
3.1. Logiciels et procédure de travail ....................................................................................... 31
3.2. Configurations étudiées.................................................................................................... 34
3.2.1. Fantôme symétrique ................................................................................................ 34
3.2.1.1. Description du fantôme .................................................................................... 34
3.2.1.2. Modélisation MCNP du fantôme ..................................................................... 34
3.2.1.3. Génération des projections tomographiques .................................................... 36
3.2.1.4. Reconstruction d’image tomographique ............................................................ 36
3.2.2. Fantôme non-symétrique ........................................................................................ 41
3.2.2.1. Description du fantôme .................................................................................... 41
3.2.2.2. Modélisation MCNP du fantôme ..................................................................... 41
3.2.2.3. Génération des projections tomographiques .................................................... 41
3.2.2.4. Reconstruction d’image tomographique .......................................................... 43
Conclusion ............................................................................................................................... 47
Référence ................................................................................................................................. 48
RésuméCôte titre : MAPH/0235 Génération des projections tomographiques par simulation Monte Carlo [texte imprimé] / Chirane, Rahma, Auteur ; Naziha Benaskeur, Directeur de thèse . - [S.l.] : Setif:UFA, 2018 . - 1 vol (44 f .) ; 29 cm.
Langues : Français (fre) Langues originales : Français (fre)
Catégories : Thèses & Mémoires:Physique Mots-clés : Tomographie neutronique,
Simulation Monté Carlo,
Atténuation.Index. décimale : 530 - Physique Résumé :
L'objectif de ce travail est la reconstruction des données de projections obtenues par simulation
MCNP de deux échantillons tridimensionnels, symétrique et non-symétrique, formés de différents
matériaux. La simulation MCNP de la transmission neutronique a permet l’optimisation de la distance
Objet-Détecteur et la caractérisation neutronique des matériaux composant les deux échantillons
considérés où l’exploitation des résultats obtenus a permis l'interprétation des résultats de reconstruction.
Le code MCNP peut simuler avec succès les données de projection pour tomographie neutronique Ã
transmission. Ceci permet la détection et la localisation de matériaux incorporés les uns dans les autres en
raison des coefficients d'atténuation neutronique. Les résultats obtenus confirment l’efficacité de la
procédure proposée pour la simulation MCNP des images tomographiques dont les résultats obtenus sont
comparables aux données théoriques.Note de contenu : Sommaire
Liste des figures ....................................................................................................................... iii
Liste des tableaux..................................................................................................................... iv
Introduction Générale ............................................................................................................ 1
Chapitre I : Généralités et rappel théorique ........................................................................ 2
1. Neutronique .......................................................................................................................... 2
1.1. Neutron ............................................................................................................................ 2
1.2. Production des neutrons ................................................................................................... 2
1.2.1. Fission ...................................................................................................................... 2
1.2.2. Spallation ................................................................................................................ 3
1.3. Interaction neutron-matière ............................................................................................. 3
1.3.1. Absorption ................................................................................................................ 3
1.3.2. Diffusion .................................................................................................................. 3
1.4. Section efficace ................................................................................................................ 4
1.4.1. Section efficace microscopique............................................................................... 4
1.4.2. Section efficace macroscopique .............................................................................. 5
1.5. Atténuation des neutrons ................................................................................................. 5
2. Imagerie neutronique ............................................................................................................ 6
2.1. Principe d’imagerie neutronique ..................................................................................... 6
2.2. Différents types d’imagerie neutronique ......................................................................... 8
3. Tomographie neutronique ..................................................................................................... 8
3.1. Principe de la tomographie neutronique à transmission .................................................. 9
3.2. Système de tomographie neutronique ............................................................................ 10
3.3. Reconstruction analytique d’image en tomographie ......................................................... 11
3.3.1. Projection et balayage de l’objet .............................................................................. 12
3.3.2. Transformée de Radon ............................................................................................. 13
3.3.3. Transformée de Fourier ............................................................................................ 14
3.3.4. Théorème de la Coupe Centrale de Fourier ............................................................. 14
3.3.5. Méthode de Rétroprojection Filtrée ......................................................................... 16
Chapitre II : Simulation MCNP et son application dans l’imagerie...................................... 20
1. Historique .............................................................................................................................. 20
2. Code MCNP5 ........................................................................................................................ 20
Sommaire
- ii -
2.1. Description du code MCNP5 ........................................................................................... 20
2.2. Modélisation géométrique ............................................................................................... 22
2.3. Définition de la source .................................................................................................... 23
2.4. Définition de détecteur .................................................................................................... 23
2.4.1. Détecteur type 5 ....................................................................................................... 24
2.4.2. Détecteur type FIR .................................................................................................. 24
3. Simulation MCNP dans l’imagerie ....................................................................................... 26
Chapitre III : Résultats et discussion .................................................................................... 28
1. Introduction ........................................................................................................................... 28
2. Transmission neutronique par simulation MCNP.................................................................. 28
2.1. Optimisation de la distance Objet-Détecteur ................................................................... 28
2.2. Effet de l’épaisseur .......................................................................................................... 30
3. Tomographie neutronique à transmission par simulation MCNP.......................................... 31
3.1. Logiciels et procédure de travail ....................................................................................... 31
3.2. Configurations étudiées.................................................................................................... 34
3.2.1. Fantôme symétrique ................................................................................................ 34
3.2.1.1. Description du fantôme .................................................................................... 34
3.2.1.2. Modélisation MCNP du fantôme ..................................................................... 34
3.2.1.3. Génération des projections tomographiques .................................................... 36
3.2.1.4. Reconstruction d’image tomographique ............................................................ 36
3.2.2. Fantôme non-symétrique ........................................................................................ 41
3.2.2.1. Description du fantôme .................................................................................... 41
3.2.2.2. Modélisation MCNP du fantôme ..................................................................... 41
3.2.2.3. Génération des projections tomographiques .................................................... 41
3.2.2.4. Reconstruction d’image tomographique .......................................................... 43
Conclusion ............................................................................................................................... 47
Référence ................................................................................................................................. 48
RésuméCôte titre : MAPH/0235 Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité MAPH/0235 MAPH/0235 Mémoire Bibliothéque des sciences Français Disponible
Sorti jusqu'au 29/06/2020