RU2142146C1 - Способ регистрации воздушного радиоактивного выброса по оптической флюоресценции - Google Patents

Способ регистрации воздушного радиоактивного выброса по оптической флюоресценции Download PDF

Info

Publication number
RU2142146C1
RU2142146C1 RU97114774A RU97114774A RU2142146C1 RU 2142146 C1 RU2142146 C1 RU 2142146C1 RU 97114774 A RU97114774 A RU 97114774A RU 97114774 A RU97114774 A RU 97114774A RU 2142146 C1 RU2142146 C1 RU 2142146C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
optical
photometric
ejection
working
radioactive
Prior art date
Application number
RU97114774A
Other languages
English (en)
Other versions
RU97114774A (ru
Inventor
С.В. Авакян
М.С. Шендрик
Original Assignee
Всероссийский научный центр "Государственный оптический институт им.С.И.Вавилова"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Всероссийский научный центр "Государственный оптический институт им.С.И.Вавилова" filed Critical Всероссийский научный центр "Государственный оптический институт им.С.И.Вавилова"
Priority to RU97114774A priority Critical patent/RU2142146C1/ru
Publication of RU97114774A publication Critical patent/RU97114774A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2142146C1 publication Critical patent/RU2142146C1/ru

Links

Landscapes

  • Measurement Of Radiation (AREA)
  • Investigating, Analyzing Materials By Fluorescence Or Luminescence (AREA)

Abstract

Способ регистрации воздушного радиоактивного выброса по оптической флюоресценции воздуха основан на измерении интенсивности оптического излучения этого выброса фотометрической установкой, на оптической оси которой помещают последовательно во времени три оптических фильтра "в рабочих" областях спектра: 400-420, 430-450, 460-480 нм, а также фильтры, имеющие полосу пропускания вне указанных "рабочих" областей, показания на которых вычитают из показаний фотометрической установки в "рабочих" областях спектра. Технический результат заключается в увеличении точности и надежности идентификации воздушного радиоактивного выброса объекта в технологическом или аварийном режиме, включая случаи катастроф и ядерных взрывов. 2 з.п.ф-лы.

Description

Изобретение относится к оптике и, конкретнее к оптике плазмы, и может быть использовано в экологии при создании систем дистанционного контроля на земной поверхности, на летательном аппарате или с космического носителя за безопасным функционированием ядерных объектов, прежде всего атомных электростанций, а также за эволюцией радиоактивных загрязнений атмосферы от других источников.
Известны радиолокационный и лидарный способы дистанционного зондирования воздушных выбросов атомных электростанций и радиоактивных облаков [1]. Однако оба эти способа регистрируют также аэрозольную компоненту выброса, что часто не позволяет отделить сигнал от аэрозольной (дымовой) составляющей (имеющейся, например, и у тепловых электростанций). Подтверждением важности регистрации ионизирующего компонента выброса и/или облака с целью идентификации его радиоактивного происхождения может служить тот факт, что впервые Чернобыльский выброс за пределами СССР (в Швеции, Уппсала) был зарегистрирован по аномалиям в изменении параметров приземного атмосферного электричества, вызванным ионизацией в дошедшем из Чернобыля радиоактивном облаке [2] . Однако при обсуждении возможности использования этого способа регистрации в [3] , сделан вывод, что многообразие физических процессов, которые могут вызвать наблюдаемые аномальные пространственные изменения атмосферного электрического поля, не позволяет только по электрическим данным достоверно назвать причину обнаруживаемых вариаций.
Имеются также устройства, прямо использующие оптическую флюоресценцию ионизированного воздуха гамма- и рентгеновским излучением, а также бета-частицами, как раз для регистрации ядерно-обусловленных событий, таких, например, как ядерные взрывы в атмосфере и околоземном космическом пространстве [4, 5]. При этом конкретно указывается, что непосредственно флюоресцирующей частицей является молекулярный азот в нейтральном или однократно ионизированном состоянии. Наиболее близким к предлагаемому изобретению является [4], где предложено устройство для регистрации заатмосферных ядерных взрывов по оптической флюоресценции однократно ионизированного молекулярного азота в полосе с длиной волны 391,4 нм. Однако, в этом изобретении, также как и в [5] , реализуется низкая помехозащищенность, поскольку имеется множество других естественных и искусственных источников свечения атмосферы в используемой области спектра.
Задачей настоящего изобретения является увеличение точности и надежности идентификации воздушного радиоактивного выброса атомного (ядерного) объекта в технологическом или аварийном режиме, включая случаи катастроф и ядерных взрывов.
Эта задача решается путем выделения последовательно во времени отдельными оптическими фильтрами регистрирующего устройства дистанционного зондирования только характеристического собственного излучения многозарядных (двухзарядных) положительных ионов газов атмосферы, фактически отсутствующего у естественных и искусственных источников излучения атмосферы. Исключением являются кратковременные молниевые разряды, сигнал от которых может быть легко отделен при использовании измерений в характерной для излучения молний области спектра. Возникновение такого характеристического излучения связано с особым физическим механизмом взаимодействия рентгеновского и гамма-излучения с газовой средой - эффектом Оже. Как известно, эффект Оже - наиболее вероятный процесс взаимодействия рентгеновского и гамма-излучения с атмосферными газами, если только энергия кванта превышает энергию ионизации не наружной, а внутренней оболочки. В результате эффекта Оже образуются преимущественно многозарядные (обычно двухзарядные) положительные ионы, возбужденные в различные электронные состояния. Их излучение обнаруживается в лабораторных условиях в видимой области спектра при воздействии рентгеновского излучения на атмосферный кислород. При этом максимальная интенсивность характеристического излучения достигается в трех диапазонах длин волн: 400-420 нм, 430-450 нм и 460-480 нм. Именно эти диапазоны предлагаются в качестве основных для селекции сигнала от воздушного радиоактивного выброса (облака). Одновременно измеряется уровень фона в интервалах длин волн между этими полосами. Все диапазоны выделяются оптическими фильтрами с соответствующей полосой пропускания.
Сущность изобретения состоит в новом способе регистрации воздушного радиоактивного выброса (облака) по оптической флюоресценции воздуха, основанном на измерении интенсивности оптического излучения этого выброса облака. Это измерение может осуществляться фотометрической установкой, располагающейся на земной поверхности или на летательном аппарате, или на космическом носителе. На оптической оси фотометрической установки помещают отдельно последовательно во времени три оптических фильтра в рабочих областях спектра: 400-420 нм, 430-450 нм и 460-480 нм (соответствующих спектральному диапазону характеристического излучения двухзарядных положительных ионов одного из основных атмосферных газов - кислорода, образующихся при взаимодействии проникающей рентгеновской и гамма-радиации с атмосферой), а также фильтры, имеющие полосу пропускания вне указанных "рабочих" областей для измерения уровня фона. Кроме того, изобретение распространено на случаи регистрации радиоактивного облака, а также заатмосферного, высотного, космического ядерного взрыва, для чего предлагается направлять оптическую ось фотометрической установки на область, где интенсивность флюоресценции атмосферы максимальная.

Claims (3)

1. Способ регистрации воздушного радиоактивного выброса по оптической флюоресценции воздуха, основанный на измерении интенсивности оптического излучения этого выброса фотометрической установкой, отличающийся тем, что на оптической оси этой фотометрической установки помещают отдельно последовательно во времени три оптических фильтра "в рабочих" областях спектра: 400 - 420, 430 - 450, 460 - 480 нм, соответствующих спектральному диапазону характеристического излучения двухзарядных положительных ионов одного из основных атмосферных газов - кислорода, образующихся при взаимодействии проникающей рентгеновской и гамма-радиации с атмосферой, а также, для более уверенного выделения полезного сигнала, фильтры, имеющие полосу пропускания вне указанных "рабочих" областей, показания на которых вычитают из показаний фотометрической установки в "рабочих" областях спектра.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что радиоактивным выбросом является облако.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что в случае применения его для регистрации заатмосферного, высотного, космического ядерных взрывов оптическую ось фотометрической установки направляют на область, где интенсивность флюоресценции атмосферы максимальна.
RU97114774A 1997-08-26 1997-08-26 Способ регистрации воздушного радиоактивного выброса по оптической флюоресценции RU2142146C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97114774A RU2142146C1 (ru) 1997-08-26 1997-08-26 Способ регистрации воздушного радиоактивного выброса по оптической флюоресценции

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97114774A RU2142146C1 (ru) 1997-08-26 1997-08-26 Способ регистрации воздушного радиоактивного выброса по оптической флюоресценции

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU97114774A RU97114774A (ru) 1999-07-10
RU2142146C1 true RU2142146C1 (ru) 1999-11-27

Family

ID=20196852

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU97114774A RU2142146C1 (ru) 1997-08-26 1997-08-26 Способ регистрации воздушного радиоактивного выброса по оптической флюоресценции

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2142146C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2456704C1 (ru) * 2009-12-24 2012-07-20 Тосиба Лайтинг Энд Текнолоджи Корпорейшн Устройство освещения

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2456704C1 (ru) * 2009-12-24 2012-07-20 Тосиба Лайтинг Энд Текнолоджи Корпорейшн Устройство освещения

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Pakull et al. Detection of an X-ray-ionized nebula around the black hole candidate binary LMC Xl
Goldsten et al. The MESSENGER gamma-ray and neutron spectrometer
Hudson et al. Biomass‐burning particle measurements: Characteristic composition and chemical processing
Onsager et al. Operational uses of the GOES energetic particle detectors
Buckley et al. A new measurement of the flux of the light cosmic-ray nuclei at high energies
WO1994029717A1 (en) Laser-based detector of nitro-containing compounds
Klimov et al. Vernov satellite data of transient atmospheric events
RU2377597C2 (ru) Лидарный способ дистанционного мониторинга радиоактивного загрязнения местности
RU2142146C1 (ru) Способ регистрации воздушного радиоактивного выброса по оптической флюоресценции
Garipov et al. Ultraviolet radiation detector of the MSU research educational microsatellite Universitetskii-Tat’yana
Timothy et al. The ion chemistry and thermal balance of the E-and lower F-regions of the daytime ionosphere: An experimental study
Gburek et al. Soft X-ray variability over the present minimum of solar activity as observed by SphinX
Grebowsky et al. Evidence for Venus lightning
Arnone et al. Seeking sprite-induced signatures in remotely sensed middle atmosphere NO2: latitude and time variations
Zinn et al. Coordinated observations of two large Leonid meteor fireballs over northern New Mexico, and computer model comparisons
Nagata et al. Rocket measurements of the 6300 Å and 3914 Å dayglow features
Bauer et al. Deployment of a sequential two-photon laser-induced fluorescence sensor for the detection of gaseous elemental mercury at ambient levels: fast, specific, ultrasensitive detection with parts-per-quadrillion sensitivity
Westervelt et al. The Los Alamos air fluorescence detection system
Avakyan Possible method of registration of radioactive air ejection by means of optical fluorescence
Appenzeller et al. The short-term spectral variability of the T Tauri star RW Aur
Shayeganrad et al. DIAL–phoswich hybrid system for remote sensing of radioactive plumes in order to evaluate external dose rate
O’Neil et al. The excede spectral artificial auroral experiment: an overview
Wise et al. Overview and summary of results and significant findings from the CIRRIS-1A experiment
Wraight Is there a continuum near infra-red dayglow?
Hietel et al. Dual-energy technique for rapid, high-sensitivity PIXE analysis of aerosol samples covering elements with atomic numbers down to Z= 13