RU2549610C1 - Способ обнаружения опасного радиоактивного загрязнения местности - Google Patents

Способ обнаружения опасного радиоактивного загрязнения местности Download PDF

Info

Publication number
RU2549610C1
RU2549610C1 RU2013154386/28A RU2013154386A RU2549610C1 RU 2549610 C1 RU2549610 C1 RU 2549610C1 RU 2013154386/28 A RU2013154386/28 A RU 2013154386/28A RU 2013154386 A RU2013154386 A RU 2013154386A RU 2549610 C1 RU2549610 C1 RU 2549610C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
image
fluorescence
radiation
range
contrast
Prior art date
Application number
RU2013154386/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Владимирович Мозжилкин
Роман Николаевич Садовников
Алексей Вениаминович Васильев
Original Assignee
Федеральное государственное казенное учреждение "33 Центральный научно-исследовательский испытательный институт" Министерства обороны Российской Федерации
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 казенное учреждение "33 Центральный научно-исследовательский испытательный институт" Министерства обороны Российской Федерации filed Critical Федеральное государственное казенное учреждение "33 Центральный научно-исследовательский испытательный институт" Министерства обороны Российской Федерации
Priority to RU2013154386/28A priority Critical patent/RU2549610C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2549610C1 publication Critical patent/RU2549610C1/ru

Links

Images

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к области воздушного радиационного мониторинга. Сущность: получают изображения участков в диапазоне видимых длин волн, а также в диапазоне длин волн флуоресценции атмосферного азота под воздействием ионизирующих излучений с помощью матричных фоточувствительных детекторов. По изображениям участков незагрязненной местности определяют отношение контраста соседних элементов изображения видимого диапазона спектра и аналогичного контраста изображения в диапазоне флуоресценции азота. В процессе мониторинга постоянно определяют значение данного отношения контрастов для всех элементов получаемых изображений. Если получаемая величина отличается от значения, определенного для участка незагрязненной местности, то участки местности, изображение с которых регистрировалось рассматриваемыми элементами матричных фоточувствительных детекторов, считают радиоактивно загрязненными. Технический результат: повышение достоверности результатов мониторинга. 2 ил.

Description

Изобретение относится к области мониторинга радиационной обстановки, а именно к разработке способа поиска и обнаружения опасного радиоактивного загрязнения местности, и может быть использовано при создании технических средств ведения воздушного радиационного мониторинга местности.
Одной из основных задач экологического радиационного мониторинга местности является обнаружение и максимально достоверное определение параметров радиоактивного загрязнения местности и различных объектов в минимальные сроки, что позволит своевременно и целенаправленно привести в действие комплекс мероприятий по защите населения от воздействия ионизирующего излучения.
Известен способ радиационного мониторинга, основанный на регистрации гамма-квантов детектором, расположенным на летательном аппарате. Способ основан на приведении результатов измерений величин мощности дозы гамма-излучения на высоте ведения радиационного мониторинга к высоте 1 м при помощи пересчетных высотных коэффициентов [Комплекс ИМД-32. Техническое описание и инструкция по эксплуатации ЖШ1.289.459 ТО. - М.: НИЦ СНИИП, 1997. - 85 с.].
Однако пересчетные коэффициенты существенно зависят от радионуклидного состава загрязнения, высоты полета и характеристик атмосферы (температура воздуха, влажность) [Израэль Ю.А., Стукин Е.Д. Гамма-излучение радиоактивных выпадений. - М.: Атомиздат, 1967. - 224 с.]. Поскольку указанные параметры или неизвестны, или известны с определенной ошибкой, результаты пересчета измеренных уровней радиации обладают некоторой погрешностью.
При увеличении высоты полета происходит трансформация спектра излучения и при достижении определенной толщи ослабляющего воздушного слоя он становится равновесным, теряя свои первоначальные особенности, что обуславливает возрастание погрешности определения высотных коэффициентов [Фано У., Спенсер Л., Бергер М. Перенос гамма-излучения. Пер. с англ. - М.: Госатомиздат, 1963. - 284 с.]. Кроме того, при увеличении высоты полета летательного аппарата над земной поверхностью происходит ослабление уровней радиации, что обуславливает возрастание статистической погрешности измерения.
В целом достижение приемлемой величины статистической погрешности измерения требует выработки компромисса между скоростью полета летательного аппарата, его высотой, а также временем проведения одного измерения. Выбор большего времени измерения позволит использовать менее чувствительный детектор излучения или увеличить высоту полета, но потребует снижения скорости мониторинга, так как в противном случае возрастет динамическая погрешность, характеризующая точность приведения измеренного уровня радиации к точке на земной поверхности, где он наблюдается.
С учетом указанных обстоятельств, воздушный радиационный мониторинг местности может осуществляться при полетах на высоте не более нескольких сотен метров, а скорость полета при этом не должна превышать 150-200 км/ч. Подобные ограничения не позволяют построить техническое средство детектирования, с помощью которого было бы возможно при полете с большой скоростью со значительной высоты осуществлять обзор широкой полосы местности, в короткие сроки выполнять мониторинг обширной области и достоверно устанавливать положение и конфигурацию районов радиоактивного загрязнения местности.
Такая возможность открывается при использовании дистанционного технического средства с широким углом поля зрения, основанного на регистрации флуоресценции атмосферного азота на фоне подстилающей земной поверхности в ультрафиолетовом (УФ) диапазоне спектра. Такой способ позволяет уменьшить время, необходимое для сбора информации о полях ионизирующих излучений (ИИ), за счет высокой скорости ведения мониторинга и широкого угла поля зрения, а также уменьшить вероятность переоблучения персонала, осуществляющего мониторинг, за счет большой высоты полета.
Известен также способ дистанционного обнаружения радиоактивных объектов, основанный на регистрации поля яркости УФ флуоресценции атмосферного азота под действием ИИ [Уостервельт Д.Р. Лос-аламосская система обнаружения флуоресценции атмосферы [Текст] / Д.Р. Уостервельт, X. Термин // ТИИЭР. - 1965. - т.53. - №12. - С.2287; Донахью Т.М. Обнаружение высотных взрывов по флуоресценции атмосферы [Текст] / Т.М. Донахью // ТИИЭР. - 1965. - т.53. - №12. - С.2293]. Под действием ионизирующих излучений атмосферный азот флуоресцирует в УФ диапазоне спектра. Наиболее интенсивно он флуоресцирует на длинах волн 315,9 нм; 337,1 нм; 357,7 нм. При помощи электронно-оптического преобразователя УФ излучение преобразуется в видимую область, что позволяет визуально, на фотографии или телевизионном экране, наблюдать поля ионизирующих излучений. К основным недостаткам этого метода относятся наличие фоновых засветок солнечным излучением в диапазоне спектра 300-360 нм, в котором располагаются основные линии флуоресценции азота воздуха, а также невозможность определения расстояния до радиоактивно загрязненного участка местности при наблюдении на наклонных трасах.
Известен способ дистанционного обнаружения радиоактивных объектов при наблюдении на наклонных трасах, в основу которого положена возможность определения расстояния до радиоактивных объектов путем измерения значений интенсивности флуоресценции атмосферного азота в УФ диапазоне спектра на длинах волн 315,9 нм, 337,1 нм и 357,7 нм и определения различия величин ослабления излучения атмосферой на этих длинах волн [Пат. №2219566 Российская Федерация, МПК7 G01Т 1/169 Способ дистанционного обнаружения радиоактивных объектов [Текст] / Манец А.И., Алимов Н.И., Мозжилкин А.В., Соловых С.Н., Бойко А.Ю., Григорьев А.А.; заявитель и патентообладатель в/ч 61469. - №2001113992/28; заявл. 22.05.01; опубл. 20.12.03]. Данный метод требует использования фильтров в УФ диапазоне длин волн с узкими спектральными характеристиками, поскольку полуширины линий флуоресценции не достигают величин 10 нм, что предполагает использование высокочувствительных регистраторов излучения. Кроме этого, рассмотренный подход также имеет трудности реализации за счет необходимости уменьшения влияния фоновых засветок солнечного излучения.
Задача настоящего изобретения заключается в уменьшении влияния фоновых засветок при обнаружении опасного радиоактивного загрязнения местности и повышении на этой основе достоверности результатов воздушного экологического радиационного мониторинга местности.
В общем случае, средняя спектральная яркость неба сложным образом зависит от длины волны, при этом в диапазоне 300-400 нм яркость имеет четкий минимум при 325 нм и максимум около 360 нм [Афонин А.В. Моделирование спектральной освещенности элементов земной поверхности от небосвода в РЖ области спектра [Текст] / А.В. Афонин, В.В. Казанский, B.C. Яцык // Оптический журнал. - 2000. - т.67. - №10. - С.22-24]. Кроме этого функция яркости от длины волны является непрерывной и гладкой, а на некоторых участках может быть аппроксимирована простой линейной зависимостью.
Необходимо отметить, что приходящее из нижней полусферы, отраженное от подстилающей поверхности солнечное излучение зависит не только от яркости самого солнечного излучения, но и от коэффициента диффузного отражения (альбедо) подстилающей поверхности. Спектральная зависимость альбедо в ближнем УФ диапазоне спектра солнечного излучения является непрерывной и гладкой функцией и в УФ области спектра снижается до величин 0,05-0,1 [Афонин А.В. Моделирование спектральной освещенности элементов земной поверхности от небосвода в РЖ области спектра [Текст] / А.В. Афонин, В.В. Казанский, B.C. Яцык // Оптический журнал. - 2000. - т.67. - №10. - С.22-24]. То есть использование предлагаемого способа позволяет снизить на порядок значение фоновых засветок солнечного излучения. При этом появляется возможность использовать менее чувствительные фотоприемники излучения с уменьшенными массогабаритными характеристиками, либо улучшить индикационные свойства чувствительных фотоприемников излучения при неизменных массогабаритных характеристиках.
Поставленная задача изобретения решается получением изображения подстилающей земной поверхности с помощью матричных фоточувствительных детекторов на борту летательного аппарата в диапазоне длин волн флуоресценции атмосферного азота под действием ионизирующих излучений, а также изображения местности в диапазоне видимых длин волн и последующей обработкой этих изображений.
Рассмотрим изображения двух участков подстилающей поверхности, полученных на матричных фоточувствительных детекторах (например, ПЗС-матрицах) в диапазоне длин волн флуоресценции азота воздуха (315,9 нм; 337,1 нм; 357,7 нм) и видимом диапазоне длин волн. Каждая матрица изображений имеет определенное конечное значение элементарных ячеек, каждая из которых имеет свою яркость. На фиг.1 представлен вариант получения изображений на ПЗС-матрицах, расположенных на борту летательного аппарата.
Введем следующие обозначения. Нижними индексами тип обозначим величины применительно к элементарным участкам изображения подстилающей поверхности, а индексами ф и в обозначим величины, определяемые на длинах волн флуоресценции и в видимом диапазоне длин волн соответственно.
В общем случае значения яркости каждой элементарной ячейки в флуоресцентном и видимом каналах различно в силу хода спектральной яркости атмосферы. При этом изображения в различных каналах для каждого участка полученных изображений в силу неоднородности подстилающей поверхности имеют различие яркости. Определим значения контраста между полученными изображениями двух элементарных ячеек т и п по различным каналам Кв и Кф как [Карасик В.Е. Лазерные системы видения [Текст]: учебное пособие / В.Е. Карасик, В. М. Орлов. - М.: Изд. МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2001. - 352 с.]:
Figure 00000001
где Кв, Кф - контраст между полученными изображениями двух элементарных ячеек m и n по видимому и флуоресцентному каналам соответственно;
L, L - яркость полученных элементарных ячеек изображений m и n по видимому каналу;
L, L - яркость полученных элементарных ячеек изображений m и n по флуоресцентному каналу.
В условиях, когда в поле зрения аппаратуры дистанционного зондирования заведомо отсутствуют участки РЗМ, введем поправочный коэффициент Θ, зависящий от выбора длин волн флуоресцентного и видимого каналов таким образом, чтобы скомпенсировать ход спектральной яркости солнечного излучения и альбедо:
Figure 00000002
Под действием ионизирующих излучений над РЗМ происходит флуоресценция атмосферного азота. В этом случае яркость L ф /
Figure 00000003
изображения элементарного участка подстилающей поверхности в сигнальном канале можно представить следующим образом:
Figure 00000004
где L ф /
Figure 00000005
- яркость элементарной ячейки полученного изображения по флуоресцентному каналу при флуоресценции азота воздуха;
Lф - яркость элементарной ячейки полученного изображения по флуоресцентному каналу;
Lфл - яркость флуоресценции азота воздуха в полученном изображении по флуоресцентному каналу.
В общем случае при определении контраста возможно два варианта изменения яркости: флуоресценция азота воздуха имеет место на обеих элементарных ячейках изображения подстилающей поверхности или на одной из них.
В первом случае очевидно, что контраст К ф '
Figure 00000006
между двумя элементарными ячейками m и n полученных изображений по флуоресцентному каналу будет иметь значение меньше ожидаемого Кф, который был определен с помощью поправочного коэффициента Θ:
Figure 00000007
Во втором случае контраст К ф '
Figure 00000008
равен:
Figure 00000009
Как видно из выражений (4) и (5), значения контраста изображения элементарных участков подстилающей поверхности при наличии радиоактивного загрязнения на длинах волн флуоресценции отличается от значений контраста изображения этих же элементарных участков в видимом диапазоне длин волн с учетом поправочного коэффициента. Различия контраста определяется яркостью флуоресцирующего азота воздуха Lфл.
В качестве сигнального канала предполагается использование диапазона длин волн 310-340 нм, в который попадают две линии флуоресценции азота воздуха под действием ионизирующих излучений, а фон солнечного излучения имеем локальный минимум в этом же диапазоне. Выбор видимого диапазона длин волн в качестве фонового канала обусловлен возможностью не только обнаруживать участки радиоактивного загрязнения местности, но и осуществлять привязку их местоположения к данным аэрофотосъемки.
На фиг.2 представлены результаты математического моделирования предлагаемого способа обнаружения зон опасного радиоактивного загрязнения. В качестве исходного изображения подстилающей поверхности был взят аэрофотоснимок в видимом диапазоне длин волн с разрешением 1 пиксел изображения - 5 м (фиг.2а). Исходное изображение усреднялось по яркости таким образом, чтобы смоделировать разрешение 1 пиксел - 50 м (фиг.2б). На обработанное таким образом изображение подстилающей поверхности в видимом диапазоне накладывалось модельное поле ионизирующих излучений - поле флуоресценции со случайным выбором координат центра внутри исходного изображения (фиг.2в). Размеры поля определялись произвольно, а распределение излучения флуоресценции описывалось нормальным законом. С учетом хода спектральной яркости солнечного излучения и изменения альбедо в УФ области спектра получено изображение подстилающей поверхности в диапазоне длин волн флуоресценции азота воздуха (фиг.2г).
Данные изображения (фиг.2б и фиг.2г) могут быть представлены в виде матрицы с размерами, определяемыми количеством элементов изображения (пикселов), и в цифровом виде представляют из себя набор чисел от 0 до 255 пропорционально яркости пиксела изображения.
С использованием формул (1) и (2) была получена матрица отношения контрастов соседних элементарных ячеек изображения на длинах волн в видимом и УФ флуоресценции диапазонах. На фиг.2д представлены результаты расчетов в виде изображения с разрешением 50 м в системе координат подстилающей поверхности, нормированные относительно диапазона полученных отношений контрастов. Как видно из представленных расчетных данных, отношения контрастов изменяются лишь на участках с наличием поля флуоресценции, то есть на участках местности с радиоактивным загрязнением.
Таким образом, эффективность данного способа по сравнению с существующими способами определяется принципиальной возможностью обнаружения опасного радиоактивного загрязнения местности при получении изображения подстилающей земной поверхности на длинах волн флуоресценции атмосферного азота под действием ионизирующих излучений, а также изображения на длинах волн видимого диапазона, при этом возможно обнаружение радиоактивного загрязнения местности по изменению контраста изображения, обусловленного флуоресценцией атмосферного азота под действием ионизирующих излучений, в каждом элементе пространственного разрешения изображения, относительно контраста изображения на длинах волн видимого диапазона.

Claims (1)

  1. Способ обнаружения опасного радиоактивного загрязнения местности при ведении воздушного радиационного мониторинга местности, заключающийся в анализе изображения, полученного на борту летательного аппарата с помощью матричных фоточувствительных детекторов, в диапазоне длин волн флуоресценции атмосферного азота под действием ионизирующих излучений, отличающийся тем, что дополнительно получают изображение местности в диапазоне видимых длин волн, в начале мониторинга при получении изображения участков заведомо незагрязненной местности определяют отношение контраста соседних элементов изображения видимого диапазона спектра и аналогичного контраста изображения в диапазоне флуоресценции азота, при дальнейшем мониторинге радиационной обстановки постоянно определяют значение данного отношения контрастов для всех элементов изображений, при этом если получаемая величина отличается от значения, определенного для участка незагрязненной местности, то участки местности, изображение с которых регистрировалось рассматриваемыми элементами матричных фоточувствительных детекторов, считаются радиоактивно загрязненными.
RU2013154386/28A 2013-12-06 2013-12-06 Способ обнаружения опасного радиоактивного загрязнения местности RU2549610C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013154386/28A RU2549610C1 (ru) 2013-12-06 2013-12-06 Способ обнаружения опасного радиоактивного загрязнения местности

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013154386/28A RU2549610C1 (ru) 2013-12-06 2013-12-06 Способ обнаружения опасного радиоактивного загрязнения местности

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2549610C1 true RU2549610C1 (ru) 2015-04-27

Family

ID=53289805

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013154386/28A RU2549610C1 (ru) 2013-12-06 2013-12-06 Способ обнаружения опасного радиоактивного загрязнения местности

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2549610C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2615706C1 (ru) * 2015-12-25 2017-04-07 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный университет леса" (ФГБОУ ВПО "МГУЛ") Способ контроля фонового уровня радиации вокруг АЭС
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
RU2219566C2 (ru) * 2001-05-22 2003-12-20 Войсковая часть 61469 МО РФ Способ дистанционного обнаружения радиоактивных объектов
RU2377597C2 (ru) * 2006-04-21 2009-12-27 33 Центральный Научно-Исследовательский Испытательный Институт Министерства Обороны Российской Федерации Лидарный способ дистанционного мониторинга радиоактивного загрязнения местности
RU2449318C1 (ru) * 2010-08-26 2012-04-27 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" Способ выявления фактической радиационной обстановки дистанционным методом с вертикальной трассы сканирования

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2219566C2 (ru) * 2001-05-22 2003-12-20 Войсковая часть 61469 МО РФ Способ дистанционного обнаружения радиоактивных объектов
RU2377597C2 (ru) * 2006-04-21 2009-12-27 33 Центральный Научно-Исследовательский Испытательный Институт Министерства Обороны Российской Федерации Лидарный способ дистанционного мониторинга радиоактивного загрязнения местности
RU2449318C1 (ru) * 2010-08-26 2012-04-27 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" Способ выявления фактической радиационной обстановки дистанционным методом с вертикальной трассы сканирования

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
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
RU2615706C1 (ru) * 2015-12-25 2017-04-07 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный университет леса" (ФГБОУ ВПО "МГУЛ") Способ контроля фонового уровня радиации вокруг АЭС

Similar Documents

Publication Publication Date Title
White et al. Probing the Ionization State of the Universe at z> 6
KR102146287B1 (ko) 임의의 풍경 사진 영상을 이용한 대기 중 미세 먼지의 소산 및 크기 정보 추출 시스템
Tao et al. Profiling the PM 2.5 mass concentration vertical distribution in the boundary layer
Lopes et al. Evaluating CALIPSO's 532 nm lidar ratio selection algorithm using AERONET sun photometers in Brazil
US6868361B2 (en) Method of determining the volume scattering function of ocean waters in the backward direction using a satellite ocean color sensor
Baschenko Remote optical detection of alpha particle sources
US8395119B2 (en) Airborne/spaceborne oil spill determining system
CN102621102A (zh) 基于ccd激光雷达的水平能见度的测量方法
US20160154140A1 (en) System and Method for Aerial Surveying or Mapping of Radioactive Deposits
CN106769895A (zh) 一种标定测量整层大气光谱透过率的方法
RU2422859C1 (ru) Способ определения загрязнения атмосферы мегаполисов
Chelotti et al. Space-Temporal analysis of suspended sediment in low concentration reservoir by remote sensing
Verma et al. Atmospheric aerosols monitoring: Ground and satellite-based instruments
RU2549610C1 (ru) Способ обнаружения опасного радиоактивного загрязнения местности
RU2460059C1 (ru) Способ определения загрязнения атмосферы мегаполисов вредными газами
RU2449318C1 (ru) Способ выявления фактической радиационной обстановки дистанционным методом с вертикальной трассы сканирования
RU2586939C1 (ru) Способ определения индекса состояния атмосферы для антропогенных источников загрязнения
Chytka et al. An automated all-sky atmospheric monitoring camera for a next-generation ultrahigh-energy cosmic-ray observatory
Zhang et al. Signal-to-noise ratio analysis based on different space remote sensing instruments
Nakajima et al. Near-global scale retrieval of the optical and microphysical properties of clouds from Midori-II GLI and AMSR data
Lavigne et al. Experimental and theoretical studies of the aureole about a point source that is due to atmospheric scattering in the middle ultraviolet
RU2489804C2 (ru) Оптико-электронный комплекс для ведения воздушной радиационной разведки местности дистанционным методом
Lau et al. Initial On-Sky Performance Testing of the Single-Photon Imager for Nanosecond Astrophysics (SPINA) System
Larouche et al. In-ice measurements of full spectral angular radiance distribution using a 360-degree camera
RU2463556C1 (ru) Способ верификации системы наземных измерений состояния атмосферы мегаполисов

Legal Events

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

Effective date: 20151207