RU2685045C1 - Способ повышения достоверности радиационных измерений при использовании в качестве детектора газоразрядного счетчика Гейгера-Мюллера - Google Patents

Способ повышения достоверности радиационных измерений при использовании в качестве детектора газоразрядного счетчика Гейгера-Мюллера Download PDF

Info

Publication number
RU2685045C1
RU2685045C1 RU2018109811A RU2018109811A RU2685045C1 RU 2685045 C1 RU2685045 C1 RU 2685045C1 RU 2018109811 A RU2018109811 A RU 2018109811A RU 2018109811 A RU2018109811 A RU 2018109811A RU 2685045 C1 RU2685045 C1 RU 2685045C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
counter
measurement
radiation
discharge
Prior art date
Application number
RU2018109811A
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Александрович Глухов
Роман Николаевич Садовников
Сергей Олегович Румянцев
Дмитрий Иванович Лукоянов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное 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 бюджетное учреждение "33 Центральный научно-исследовательский испытательный институт" Министерства обороны Российской Федерации filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение "33 Центральный научно-исследовательский испытательный институт" Министерства обороны Российской Федерации
Priority to RU2018109811A priority Critical patent/RU2685045C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2685045C1 publication Critical patent/RU2685045C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01TMEASUREMENT OF NUCLEAR OR X-RADIATION
    • G01T1/00Measuring X-radiation, gamma radiation, corpuscular radiation, or cosmic radiation
    • G01T1/16Measuring radiation intensity
    • G01T1/169Exploration, location of contaminated surface areas

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • High Energy & Nuclear Physics (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
  • Measurement Of Radiation (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области измерения ионизирующих излучений, а именно гамма-излучения с применением газоразрядных счетчиков. Сущность изобретения заключается в том, что способ оценки достоверности радиационных измерений, проводимых дозиметрическим прибором с газоразрядным счетчиком Гейгера-Мюллера, заключается в создании в измерительной схеме прибора дополнительного счетного канала с временной задержкой, для которого серия нескольких следующих один за другим импульсов воспринимается как один импульс. При наличии у газоразрядного счетчика эффекта многократных лавин показания основного канала превышают показания дополнительного канала свыше определенных пределов. При этом делается вывод о неисправности счетчика, результаты измерения считаются недостоверными, а прибор направляется в ремонтные органы. Технический результат – возможность оценки достоверности показаний непосредственно во время измерений. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области измерения ионизирующих излучений, а именно гамма-излучения с применением газоразрядных счетчиков, в частности к индивидуальному дозиметрическому контролю, включающему в себя измерение дозы, а также мощности дозы.
Изобретение может быть применено в индивидуальных дозиметрах при проведении радиационной разведки в ходе ликвидации последствий радиационных аварий, а также при работе персонала с источниками ионизирующих излучений или обслуживании ядерных энергетических установок.
2 Уровень техники
Достоверность радиационных измерений осуществляется в настоящее время системой метрологического обеспечения парка дозиметрических приборов, в основе которой лежит процедура периодической поверки и градуировки [1].
Во время проведения поверки устанавливается факт принадлежности погрешности градуировки интервалу допустимых значений. В противном случае проводится градуировка прибора или ремонт, также завершающиеся процедурой поверки.
Принято считать, что у поверенного дозиметрического прибора погрешность сохраняется в допустимых пределах до назначенного срока повторной поверки.
Способ обеспечения достоверности дозиметрических измерений путем проведения периодической поверки принят за прототип, так как является составной частью предлагаемого способа.
Недостатком существующего способа является то, что в течение межповерочного интервала исправность прибора и соответственно достоверность измерений не оцениваются, в то время как не исключена вероятность наличия или появления неисправности у газоразрядного счетчика, заключающейся в многократном срабатывании при попадании одного гамма-кванта, причем количество срабатываний при попадании гамма-кванта может меняться с течением времени. Это приводит к тому, что кажущаяся чувствительность счетчика может изменяться в разы, увеличивая погрешность свыше допустимых пределов.
Кроме того, эффект многократных лавин не обнаруживается во время поверки и отградуированный прибор через некоторое время может давать неверные показания.
3 Раскрытие изобретения
Основным элементом, определяющим достоверность измерений дозиметром, является газоразрядный счетчик.
Если ресурс счетчика не исчерпан, то его чувствительность к ионизирующему излучению является строго постоянной величиной. Это обуславливает достоверные измерения у отградуированного и исправного прибора в течение всего межповерочного интервала времени. Однако в газоразрядных счетчиках могут происходить определенные деструктивные изменения у газовых компонент внутреннего наполнения. В результате этого гасящая способность счетчика уменьшается и возникает вероятность появления двойных и даже многократных лавин после регистрации одного гамма-кванта.
Данное явление носит стохастический характер и может увеличивать кажущуюся чувствительность счетчика произвольным образом. Во время измерений прибором с таким счетчиком его чувствительность может существенно отличаться от той, которая наблюдалась при градуировке прибора, вследствие чего погрешность измерений будет превышать допустимые пределы, что в итоге приведет к неправильным выводам и принятым решениям.
Задачей, решаемой в данном изобретении, является обнаружение наличия эффекта двойных лавин у газоразрядного счетчика и подачей при этом соответствующего сигнала. Техническим результатом от применения изобретения является возможность оценки достоверности проводимых измерений дозиметром на газоразрядных счетчиках путем контроля за исправностью счетчика и, соответственно, в возможности осуществления своевременной замены его в случае неисправности.
4 Осуществление изобретения
Поставленная цель достигается следующим образом: кроме основного счетного канала в дозиметре создается дополнительный счетный канал, в котором организуется искусственное мертвое время, но не для самого счетчика, а для счетной схемы. Этого можно достичь введя в схему временную задержку по длительности, превышающую мертвое время счетчика в несколько раз. Счетчик в течение этой временной задержки может срабатывать обычным образом, порождая лавины, но при этом счетная схема их не будет регистрировать. Так, в случае неисправности счетчика, сопровождающейся многократными лавинами на один гамма-квант, повторяющиеся лавины будут следовать одна за другой через короткие промежутки времени (приблизительно равные мертвому времени самого счетчика). При этом временная задержка запускается после первого срабатывания счетчика, а вся серия импульсов, порожденных одним гамма-квантом, или некоторая ее часть, произойдет до истечения этой
Figure 00000001
задержки.
Таким образом, даже после серии импульсов, возникающих при регистрации одного гамма-кванта, на счетную схему дополнительного канала проходит только один импульс от первой лавины. Основной счетный канал в этом случае регистрирует обычным образом все возникающие лавины, в том числе и повторные, а дополнительный счетный канал регистрирует только количество гамма-квантов, попавших в счетчик, за вычетом только тех немногих, что попали в счетчик в течение
Figure 00000001
задержки. В результате этого итоговые частоты по двум счетным каналам при неисправном счетчике могут различаться до нескольких раз.
Если счетчик исправен и вероятность повторных лавин исключена, существует некоторая вероятность того, что после регистрации одного гамма-кванта следующий гамма-квант попадет до истечения
Figure 00000001
задержки дополнительного счетного канала. В этом случае показания основного канала будут также превышать результаты, полученные в дополнительном канале. Однако это превышение относительно невелико (до 10%) и подчиняется строгим законам математической статистики, в частности соответствует нормальному распределению Гаусса.
Таким образом, проведя сравнение результатов, полученных по двум счетным каналам, можно абсолютно точно утверждать, подвержен ли газоразрядный счетчик эффекту многократных лавин или нет.
В случае превышения частоты сигналов в основном канале относительно дополнительного канала на величину, превышающую статистически допустимую, подается специальный сигнал на индикатор, после чего делается вывод о недостоверности проводимых измерений, а прибор подлежит сдаче в ремонтные органы.
Таким образом, при работе с дозиметром происходит автоматический непрерывный контроль исправности счетчика, что позволяет оценивать достоверность результатов проводимых измерений.
5 Краткое описание чертежей
На фигуре 1 показана функциональная схема дозиметра с двумя счетными каналами. Между газоразрядным счетчиком и дополнительным счетным каналом введена схема
Figure 00000001
задержки. Сигналы, поступающие с выходов счетных каналов, сравниваются в анализаторе частоты импульсов. При превышении частоты сигналов основного канала относительно дополнительного свыше допустимого статистически допустимого значения включается индикатор неисправности счетчика.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1 Методические указания №9 «Войсковые средства дозиметрического контроля радиационной обстановки и облучения личного состава. Методы и средства аттестации и поверки». [Текст] / - М: Воен. Издат. 1989. - 90 с.

Claims (1)

  1. Способ оценки достоверности радиационных измерений, проводимых дозиметрическим прибором с газоразрядным счетчиком Гейгера-Мюллера, заключающийся в подтверждении факта принадлежности погрешности градуировки интервалу допустимых значений, отличающийся тем, что после поверки прибора при каждом измерении осуществляется слежение за появлением неисправности газоразрядного счетчика в виде эффекта многократных лавин, которые реализуется за счет введения в измерительную схему прибора дополнительного счетного канала с временной задержкой, включаемой после срабатывания счетчика, в течение которой импульсы от повторных срабатываний счетчика не регистрируются, оценка достоверности проведенного измерения осуществляется на основе расчета относительной разности количества импульсов, зарегистрированных за время измерения основным и дополнительным каналами, при этом, если получаемая величина больше статистически разрешенного значения, то результат измерения считается недостоверным.
RU2018109811A 2018-03-20 2018-03-20 Способ повышения достоверности радиационных измерений при использовании в качестве детектора газоразрядного счетчика Гейгера-Мюллера RU2685045C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018109811A RU2685045C1 (ru) 2018-03-20 2018-03-20 Способ повышения достоверности радиационных измерений при использовании в качестве детектора газоразрядного счетчика Гейгера-Мюллера

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018109811A RU2685045C1 (ru) 2018-03-20 2018-03-20 Способ повышения достоверности радиационных измерений при использовании в качестве детектора газоразрядного счетчика Гейгера-Мюллера

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2685045C1 true RU2685045C1 (ru) 2019-04-16

Family

ID=66168326

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018109811A RU2685045C1 (ru) 2018-03-20 2018-03-20 Способ повышения достоверности радиационных измерений при использовании в качестве детектора газоразрядного счетчика Гейгера-Мюллера

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2685045C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2747459C1 (ru) * 2020-04-14 2021-05-05 Федеральное государственное бюджетное учреждение "33 Центральный научно-исследовательский испытательный институт" Министерства обороны Российской Федерации Способ измерения интенсивности ионизирующего излучения с помощью дозиметрического прибора на газоразрядном счетчике Гейгера-Мюллера

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU875963A1 (ru) * 1980-05-26 1982-07-15 Предприятие П/Я В-2502 Способ проверки эквивалентности фильтров ионизирующего излучени источников из ради -226
US6268602B1 (en) * 1995-11-07 2001-07-31 Isp Investments Inc. Method for manufacturing calibrated radiation dosimeter
RU2449315C2 (ru) * 2009-02-05 2012-04-27 Федеральное Государственное Учреждение "33 Центральный Научно-Исследовательский Институт Министерства Обороны Российской Федерации" Способ электрической поверки войсковых измерителей мощности дозы гамма-излучения
RU2561316C1 (ru) * 2014-05-28 2015-08-27 Федеральное государственное казенное учреждение "12 Центральный научно-исследовательский институт" Министерства обороны Российской Федерации Комплекс для испытаний и периодической поверки войсковых индивидуальных дозиметров

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU875963A1 (ru) * 1980-05-26 1982-07-15 Предприятие П/Я В-2502 Способ проверки эквивалентности фильтров ионизирующего излучени источников из ради -226
US6268602B1 (en) * 1995-11-07 2001-07-31 Isp Investments Inc. Method for manufacturing calibrated radiation dosimeter
RU2449315C2 (ru) * 2009-02-05 2012-04-27 Федеральное Государственное Учреждение "33 Центральный Научно-Исследовательский Институт Министерства Обороны Российской Федерации" Способ электрической поверки войсковых измерителей мощности дозы гамма-излучения
RU2561316C1 (ru) * 2014-05-28 2015-08-27 Федеральное государственное казенное учреждение "12 Центральный научно-исследовательский институт" Министерства обороны Российской Федерации Комплекс для испытаний и периодической поверки войсковых индивидуальных дозиметров

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2747459C1 (ru) * 2020-04-14 2021-05-05 Федеральное государственное бюджетное учреждение "33 Центральный научно-исследовательский испытательный институт" Министерства обороны Российской Федерации Способ измерения интенсивности ионизирующего излучения с помощью дозиметрического прибора на газоразрядном счетчике Гейгера-Мюллера

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6212685B2 (ja) デジタルカメラを有する電子端末を用いて放射線を測定する方法、当該端末装置および測定システム
Tsuda et al. Characteristics and verification of a car-borne survey system for dose rates in air: KURAMA-II
CN105607111A (zh) 一种γ核素识别方法
Shamsuzzaman et al. Standardization of gamma radiation field for characterizing radiation detecting instrument at SSDL facilities in Bangladesh
WO2015176553A1 (zh) 用于核动力堆蒸汽发生器泄漏出的16n的监测方法
Brucoli et al. Floating gate dosimeter suitability for accelerator-like environments
KR20140083603A (ko) 개별 감마핵종의 조사선량률 결정방법
RU2685045C1 (ru) Способ повышения достоверности радиационных измерений при использовании в качестве детектора газоразрядного счетчика Гейгера-Мюллера
RU2379710C1 (ru) Способ калибровки счетного канала реактиметра
JP6072977B2 (ja) 放射線モニタ
Morosh et al. Investigation into the performance of dose rate measurement instruments used in non-governmental networks
JP2014085183A (ja) 放射線測定装置、放射線測定方法及び放射線測定プログラム
US20080191887A1 (en) Spectroscopic portal for an adaptable radiation area monitor
JP4417972B2 (ja) 放射線測定装置
Bohm et al. Mandatory type tests of solid state dosimetry systems as an appropriate aid to quality assurance in individual monitoring
JP5028690B2 (ja) オフアングル中性子積分フラックス測定演算装置及びその方法
RU2351953C1 (ru) Способ регистрации нейтронов в присутствии гамма-излучения
RU2449315C2 (ru) Способ электрической поверки войсковых измерителей мощности дозы гамма-излучения
Grinev et al. Evaluation of Uncertainty Measurement of Radionuclides Minimum Detectable Activity in Large Plastic Scinllators
Radtke et al. Single photon detection and signal analysis for high sensitivity dosimetry based on optically stimulated luminescence with beryllium oxide
RU2729600C1 (ru) Способ диагностирования стабильности работы устройства с коронным счетчиком для измерения нейтронных потоков в присутствии гамма-излучения
CN106662659A (zh) 防护效率补偿系统
RU2747459C1 (ru) Способ измерения интенсивности ионизирующего излучения с помощью дозиметрического прибора на газоразрядном счетчике Гейгера-Мюллера
RU2754993C1 (ru) Способ калибровки счетного канала реактиметра
Bourva et al. Monte Carlo calculations of the neutron coincidence gate utilisation factor for passive neutron coincidence counting

Legal Events

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

Effective date: 20200321