RU2449318C1 - Способ выявления фактической радиационной обстановки дистанционным методом с вертикальной трассы сканирования - Google Patents

Способ выявления фактической радиационной обстановки дистанционным методом с вертикальной трассы сканирования Download PDF

Info

Publication number
RU2449318C1
RU2449318C1 RU2010135865/28A RU2010135865A RU2449318C1 RU 2449318 C1 RU2449318 C1 RU 2449318C1 RU 2010135865/28 A RU2010135865/28 A RU 2010135865/28A RU 2010135865 A RU2010135865 A RU 2010135865A RU 2449318 C1 RU2449318 C1 RU 2449318C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
radiation
aircraft
radioactive
vertical scanning
scanning route
Prior art date
Application number
RU2010135865/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Николаевич Соловых (RU)
Сергей Николаевич Соловых
Юлиан Вячеславович Ткачук (RU)
Юлиан Вячеславович Ткачук
Original Assignee
Федеральное государственное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военная академия войск радиационной, химической и биологической защиты и инженерных войск имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко"
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 Федеральное государственное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военная академия войск радиационной, химической и биологической защиты и инженерных войск имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко" filed Critical Федеральное государственное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военная академия войск радиационной, химической и биологической защиты и инженерных войск имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко"
Priority to RU2010135865/28A priority Critical patent/RU2449318C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2449318C1 publication Critical patent/RU2449318C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Measurement Of Radiation (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области обеспечения защиты войск, действующих в условиях воздействия радиационных поражающих факторов. Сущность изобретения заключается в том, что получают панорамное изображение характера радиоактивного загрязнения местности с борта летательного аппарата путем получения проекции пространственно-яркостной структуры области приземного слоя атмосферы, флуоресцирующей под действием ионизирующих излучений и наложения ее на подстилающую поверхность, при этом регистрация УФ-излучения проводится с вертикальной трассы сканирования с использованием выражения зависимости плотности энергетической яркости флуоресценции от высоты полета, уровней радиоактивного излучения и величины угла наблюдения детектора УФ-излучения, установленного на летательном аппарате. Технический результат - повышение достоверности оценки радиационной обстановки. 3 ил.

Description

Использование: для решения задач оперативного выявления и оценки фактической радиационной обстановки (РО) при проведении воздушной радиационной разведки местности (ВРРМ).
Сущность изобретения заключается в реализации возможностей дистанционного метода измерения флуоресценции атмосферного азота над радиоактивно загрязненной местностью (РЗМ) в ультрафиолетовой (УФ) области спектра для решения задач ведения ВРРМ в интересах войсковых подразделений.
Технический результат: получение панорамного изображения РЗМ, обеспечивающего повышение достоверности выявления и оценки РО за счет учета неоднородностей радиоактивного загрязнения.
Изобретение относится к области обеспечения защиты войск, действующих в условиях воздействия радиационных поражающих факторов, возникающих в результате применении ядерного оружия (ЯО) или радиационной аварии.
Анализ состояния вопроса и актуальность изобретения
При проведении оценки РО (прогнозирование доз излучения для военнослужащих, действующих в зонах радиоактивного загрязнения) по данным инструментальных измерений с использованием датчиков, основанных на локальных методах получения информации, суммарная погрешность прогноза дозы характеризуется значительной ошибкой (>50%), связанной с отсутствием учета неоднородностей радиоактивного загрязнения, формирующегося при оседании радиоактивных веществ.
Образующиеся участки со значительно отличающимися уровнями радиации (аномальные участки) появляются за счет турбулентности атмосферы, влияния рельефа местности и сепарации изотопов (Фигура 1). Так как локальные методы регистрации уровней радиации на подстилающей поверхности основаны на принципе измерения мощности дозы (МД) гамма-излучения в точках земной поверхности под движущимся летательным аппаратом (ЛА) и последующей линейной аппроксимацией полученных значений, уровни радиации на «аномальных» участках усредняются при интерполяции функции общего поля МД. За счет этого возникает значительная погрешность в прогнозе доз излучения, выдаваемом для подразделений, находящихся на аномальных участках.
Снижение погрешностей оценки дозы возможно за счет разработки способа ведения ВРРМ, основанного на дистанционных методах получения информации. Одним из наиболее перспективных методов, по мнению авторов [1], является регистрация и измерение эффекта флуоресценции атмосферного азота над РЗМ в УФ-области спектра.
Метод дистанционной регистрации УФ-излучения уже используется для решения задач радиационной разведки (РР), в частности реализован в различных типах аппаратуры дистанционного обнаружения (АДО) источников ионизирующих излучений (ИИИ) для специальной техники войск РХБ защиты [2]. Кроме того, разработан наземный способ дистанционного обнаружения радиоактивных объектов, основанный на данном методе [3].
К сожалению, созданные образцы могут обнаруживать ИИИ только на небольших расстояниях (до 20 метров). Кроме того, данные устройства определяют угловые координаты и интегральные характеристики свечения всего объема светящейся области воздуха, попадающего в поле зрения прибора, в связи с чем измерение и привязка к местности значений уровней радиации не проводятся.
Широкое использование данных образцов для решения задач РР не получило дальнейшего развития ввиду низкой эффективности их применения на горизонтальных трассах, где влияние прямого УФ-излучения Солнца очень велико.
Однако при ведении разведки с вертикальных трасс сканирования (с ЛА) влияние прямого УФ-излучения будет значительно ниже. Зоны загрязнения в этом случае могут быть представлены в виде проекции пространственно-яркостной структуры, светящейся в УФ-области атмосферы, на подстилающую поверхность. Значения энергетической яркости для любой точки этой проекции будут зависеть от поглощенной энергии ИИ в атмосфере над подстилающей поверхностью и, следовательно, изображение РЗМ в УФ-диапазоне может быть «проградуировано» в уровнях радиации.
Научные исследования, проведенные с участием авторов в работах [4, 5], показали, что реальная картина, получаемая оператором, будет представлять собой изображение самосветящейся (в УФ-диапазоне) локальной зоны, распределенной по подстилающей поверхности (Фигура 2). Получаемое изображение может состоять из нескольких участков (пятен), характеризующихся неоднородностью свечения с постепенно возрастающей яркостью к местам с наибольшей интенсивностью излучения. При таком способе получения информации достоверность прогноза дозы возрастает, так как оценка дозы будет проводиться по выявленным фактическим значениям уровней радиации в аномальных участках.
Реализация способа предлагает разработку математической модели ведения дистанционной воздушной разведки местности, представленную фигурой 3.
Будем считать, что при малом R наблюдаемая поверхность РЗМ представляет собой плоский изотропный ИИИ. Источником флуоресценции будут являться точки пространства (элементарного объема), расположенные над ИИИ внутри конуса высотой Н и радиусом R.
Число фотонов флуоресценции, выходящих из элементарного объема dV, будет равно:
Figure 00000001
где I - квантовый выход фотонов УФ-флуоресценции, 1/(Р/ч)см2·с;
Р - мощность дозы ионизирующего излучения, Р/ч;
t - время измерения, с.
Мощность дозы в любой точке над плоским изотропным ИИИ гамма-излучения на высоте h определяется с помощью формулы:
Figure 00000002
где h - высота точки над плоским ИИИ, м;
С - коэффициент, зависящий от размерности величин, отн. ед;
Еγ - энергия гамма-излучения, МэВ;
А - плотность поверхностной активности, Ки/м2;
µkb, µb - линейные коэффициенты поглощения и ослабления гамма-излучения в воздухе, м-1;
E1(x)=-E1(-x) - интегральная показательная функция:
Figure 00000003
В точку нахождения детектора О будет приходить излучение dФ (Вт/м2) из элементарного объема dV с учетом поглощения на трассе L:
Figure 00000004
где Еф - энергия флуоресценции, приходящая в точку О из элементарного объема dV, равная энергии фотона флуоресценции Еф на число фотонов флуоресценции N, Дж;
αf - коэффициент поглощения флуоресценции атмосферой, м-1.
Проинтегрировав выражение (3) по объему конуса, в котором происходит флуоресценция азота воздуха, получаем зависимость плотности энергетической яркости флуоресценции от высоты полета ЛА, МД над РЗМ и угла наблюдения:
Figure 00000005
Краткое описание чертежей
На фигуре 1 под обозначением а) представлена конфигурация прогностического следа осаждения радиоактивных частиц из облака ядерного взрыва, построенная по данным измерений датчиков, основанных на локальных методах регистрации ионизирующих излучений, цифрой 1 обозначены зоны радиоактивного загрязнения, получаемые расчетными методами при проведении оценки радиационной обстановки. Под обозначением б) представлена реальная конфигурация радиоактивного следа, отражающая наличие участков с неоднородным радиоактивным загрязнением, указанных цифрой 2.
На фигуре 2 представлено изображение вида проекции пространственно-яркостной структуры УФ-излучения РЗМ на подстилающей поверхности, образуемой радиоактивными выпадениями трех ЯВ,полученное в результате математического моделирования. Цифрой 1 обозначены зоны наиболее сильного радиоактивного загрязнения, имеющие оранжевый цвет. Цифрой 2 обозначены зоны умеренного загрязнения, имеющие зеленый цвет. Цифрой 3 обозначены зоны слабого загрязнения, имеющие синий цвет.
На фигуре 3 представлена схема, отражающая математическую модель реализации способа выявления фактической радиационной обстановки с вертикальной трассы сканирования на основе дистанционного метода регистрации флуоресценции атмосферного азота в УФ-области спектра, где:
ИИИ - плоский изотропный источник гамма-излучения, имеющий форму круга;
R - радиус ИИИ, м;
Н - высота ведения радиационной разведки местности (полета ЛА), м;
О - точка расположения детектора, находящегося в ЛА (вершина конуса);
dV - элементарный объем воздуха, являющийся источником УФ-излучения;
L - расстояние от точки О до излучающего объема dV, м;
θ - угол между линией, обозначающей высоту конуса, и линией отражающей длину трассы L, град;
α - угол поля зрения детектора регистрирующего УФ-излучение, град.
Список использованных источников
1. Соловых С.Н. Совершенствование возможностей метода дистанционного обнаружения радиоактивных объектов в подсистеме технических средств радиационной разведки и контроля войск РХБ защиты. // Научно-технический сборник. / ВА РХБЗ МО РФ. - Кострома, 2009. - №1(51). - С.257-261. - Инв. №17879.
2. Пояснительная записка к техническому проекту на ОКР, шифр «Антидетонатор»: БУТИ 201219.703ПЗ. - СПб.: ГУДП СКБ ТНВ, 2001. - 139 с.
3. Пат. 2219566 РФ, МПК 7 G01Т 1/169. Способ дистанционного обнаружения радиоактивных объектов. / С.Н.Соловых, А.И.Манец [и др.]; Заявитель и патентообладатель в/ч 61469. - №2001113992; Заявлено 22.05.01; Опубликовано 20.12.03, Бюл. №35. - 8 с.
4. Садовников Р.Н. Математическая модель выявления радиационной обстановки с летательных аппаратов дистанционным прибором обнаружения зон радиоактивного загрязнения местности панорамного типа в УФ-диапазоне. / Р.Н.Садовников, С.Н.Соловых [и др.] // Научно-технический сборник «Необратимые процессы в природе и технике». МГТУ им. Н.Э.Баумана. - М., 2005. - 415 с.
5. Разработка технических требований к элементам комплекса средств выявления радиационной, химической и биологической обстановки: Отчет о НИР №6154 (промежуточный, этап 5); Руководитель Н.И.Алимов; исполнители: С.Н.Соловых [и др.]. - Вольск-18: в/ч 61469, 2004. - 220 с. - Инв. 23670.

Claims (1)

  1. Способ выявления фактической радиационной обстановки, заключающийся в получении панорамного изображения характера радиоактивного загрязнения местности с борта летательного аппарата путем получения проекции пространственно-яркостной структуры области приземного слоя атмосферы, флуоресцирующей под действием ионизирующих излучений и наложения ее на подстилающую поверхность, отличающийся тем, что регистрация УФ-излучения проводится с вертикальной трассы сканирования с использованием выражения зависимости плотности энергетической яркости флуоресценции от высоты полета, уровней радиоактивного излучения и величины угла наблюдения детектора УФ-излучения, установленного на летательном аппарате.
RU2010135865/28A 2010-08-26 2010-08-26 Способ выявления фактической радиационной обстановки дистанционным методом с вертикальной трассы сканирования RU2449318C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010135865/28A RU2449318C1 (ru) 2010-08-26 2010-08-26 Способ выявления фактической радиационной обстановки дистанционным методом с вертикальной трассы сканирования

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010135865/28A RU2449318C1 (ru) 2010-08-26 2010-08-26 Способ выявления фактической радиационной обстановки дистанционным методом с вертикальной трассы сканирования

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2449318C1 true RU2449318C1 (ru) 2012-04-27

Family

ID=46297618

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010135865/28A RU2449318C1 (ru) 2010-08-26 2010-08-26 Способ выявления фактической радиационной обстановки дистанционным методом с вертикальной трассы сканирования

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2449318C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2549610C1 (ru) * 2013-12-06 2015-04-27 Федеральное государственное казенное учреждение "33 Центральный научно-исследовательский испытательный институт" Министерства обороны Российской Федерации Способ обнаружения опасного радиоактивного загрязнения местности
RU2554618C1 (ru) * 2013-12-05 2015-06-27 Федеральное государственное бюджетное учреждение "33 Центральный научно-исследовательский испытательный институт" Министерства обороны Российской Федерации Способ ведения воздушной радиационной разведки местности
RU2601774C1 (ru) * 2015-07-02 2016-11-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение "33 Центральный научно-исследовательский испытательный институт" Министерства обороны Российской Федерации Способ ведения воздушной радиационной разведки местности измерителем мощности дозы с одним детектором
RU2620449C2 (ru) * 2015-10-06 2017-05-25 Федеральное государственное бюджетное учреждение "33 Центральный научно-исследовательский испытательный институт" Министерства обороны Российской Федерации Способ определения местоположения точечного источника гамма-излучения на местности

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU854166A1 (ru) * 1979-02-28 2000-01-10 Научно-Производственное Объединение "Геофизика" Способ аэрогамма-спектрометрической съемки
JP2000249652A (ja) * 1999-02-26 2000-09-14 Matsushita Electric Ind Co Ltd 大気環境モニタリング装置
RU2388018C1 (ru) * 2009-06-26 2010-04-27 Александр Прокопьевич Елохин Способ дистанционного измерения загрязнения радионуклидами подстилающей поверхности в следе радиоактивного выброса радиационно-опасных предприятий и система для его осуществления

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU854166A1 (ru) * 1979-02-28 2000-01-10 Научно-Производственное Объединение "Геофизика" Способ аэрогамма-спектрометрической съемки
JP2000249652A (ja) * 1999-02-26 2000-09-14 Matsushita Electric Ind Co Ltd 大気環境モニタリング装置
RU2388018C1 (ru) * 2009-06-26 2010-04-27 Александр Прокопьевич Елохин Способ дистанционного измерения загрязнения радионуклидами подстилающей поверхности в следе радиоактивного выброса радиационно-опасных предприятий и система для его осуществления

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2554618C1 (ru) * 2013-12-05 2015-06-27 Федеральное государственное бюджетное учреждение "33 Центральный научно-исследовательский испытательный институт" Министерства обороны Российской Федерации Способ ведения воздушной радиационной разведки местности
RU2549610C1 (ru) * 2013-12-06 2015-04-27 Федеральное государственное казенное учреждение "33 Центральный научно-исследовательский испытательный институт" Министерства обороны Российской Федерации Способ обнаружения опасного радиоактивного загрязнения местности
RU2601774C1 (ru) * 2015-07-02 2016-11-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение "33 Центральный научно-исследовательский испытательный институт" Министерства обороны Российской Федерации Способ ведения воздушной радиационной разведки местности измерителем мощности дозы с одним детектором
RU2620449C2 (ru) * 2015-10-06 2017-05-25 Федеральное государственное бюджетное учреждение "33 Центральный научно-исследовательский испытательный институт" Министерства обороны Российской Федерации Способ определения местоположения точечного источника гамма-излучения на местности

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8019556B2 (en) Inspection system and method
US9625606B2 (en) Systems and methods for high-Z threat alarm resolution
US8143575B2 (en) Detection of high Z materials using reference database
US7897925B2 (en) System and method for high Z material detection
US10620336B2 (en) Method, device and system for inspecting moving object based on cosmic rays
Weimar et al. Large-scale boron-lined neutron detection systems as a 3He alternative for cosmic ray neutron sensing
RU2449318C1 (ru) Способ выявления фактической радиационной обстановки дистанционным методом с вертикальной трассы сканирования
US8124935B2 (en) Procedure for the detection of ionizing radiation
RU2388018C1 (ru) Способ дистанционного измерения загрязнения радионуклидами подстилающей поверхности в следе радиоактивного выброса радиационно-опасных предприятий и система для его осуществления
Vetter Multi-sensor radiation detection, imaging, and fusion
AU2014292775A1 (en) System and method for aerial surveying or mapping of radioactive deposits
Adrián-Martínez et al. Time calibration with atmospheric muon tracks in the ANTARES neutrino telescope
RU2377597C2 (ru) Лидарный способ дистанционного мониторинга радиоактивного загрязнения местности
Tirpitz et al. Non-dispersive uv absorption spectroscopy: a promising new approach for in-situ detection of sulfur dioxide
Louedec et al. Atmospheric aerosols at the Pierre Auger Observatory and environmental implications
Woolf et al. An active interrogation detection system (ACTINIDES) based on a dual fast neutron/gamma-ray coded aperture imager
Korpach et al. Real time in situ gamma radiation measurements of the plume evolution from the Full-Scale Radiological Dispersal Device Field Trials
RU2497151C1 (ru) Способ определения загрязнения окружающей среды при аварийных выбросах на аэс
RU2549610C1 (ru) Способ обнаружения опасного радиоактивного загрязнения местности
Huh et al. Real-time radioactive source localization with a moving coded-aperture detector system at low count rates
RU2604695C1 (ru) Способ оценки достоверности результатов измерения носимым измерителем мощности дозы на радиоактивно загрязненной местности в период формирования следа радиоактивного облака
RU2626016C1 (ru) Способ определения местоположения короткоимпульсного высотного источника рентгеновского излучения с помощью средств космического базирования
Fujii et al. A next-generation ground array for the detection of ultrahigh-energy cosmic rays: the Fluorescence detector Array of Single-pixel Telescopes (FAST)
Gueorguiev et al. A novel method to determine the directionality of radiation sources with two detectors based on coincidence measurements
López Coto et al. Very-high-energy-ray observations of pulsar wind nebulae and cataclysmic variable stars with MAGIC and development of trigger systems for IACTs

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20120827