RU2694465C1 - Способ автоматизированного выявления границ зон радиоактивного загрязнения местности с использованием беспилотного летательного аппарата - Google Patents

Способ автоматизированного выявления границ зон радиоактивного загрязнения местности с использованием беспилотного летательного аппарата Download PDF

Info

Publication number
RU2694465C1
RU2694465C1 RU2018127228A RU2018127228A RU2694465C1 RU 2694465 C1 RU2694465 C1 RU 2694465C1 RU 2018127228 A RU2018127228 A RU 2018127228A RU 2018127228 A RU2018127228 A RU 2018127228A RU 2694465 C1 RU2694465 C1 RU 2694465C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
dose rate
radioactive contamination
value
boundaries
flight
Prior art date
Application number
RU2018127228A
Other languages
English (en)
Inventor
Дмитрий Андреевич Кожевников
Алексей Вениаминович Васильев
Алексей Владимирович Быков
Иван Юрьевич Кулагин
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 RU2018127228A priority Critical patent/RU2694465C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2694465C1 publication Critical patent/RU2694465C1/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 радиометрических исследований и может быть использовано для автоматизированного выявления границ радиоактивного загрязнения местности. Сущность: беспилотный летательный аппарат движется по траектории, ортогональная проекция которой на земную поверхность совпадает с внешней границей выявляемой зоны радиоактивного загрязнения местности. При этом в процессе полета осуществляют автоматизированную корректировку траектории в зависимости от мощности дозы гамма-излучения. Корректировку траектории полета осуществляют путем автоматизированного изменения курса полета в сторону увеличения мощности дозы, если значение измеряемой мощности дозы меньше нижней границы установленного интервала, или в сторону уменьшения мощности дозы, если значение измеряемой мощности дозы превысит величину верхней границы установленного интервала. Технический результат: повышение достоверности выявления границ радиоактивного загрязнения местности, обеспечение радиационной безопасности персонала. 3 ил.

Description

1 Область техники, к которой относится изобретение
Изобретение относится к области выявления радиационной обстановки техническими средствами воздушной радиационной разведки местности (ВРРМ) и может быть использовано при создании перспективных и применении существующих технических средств ВРРМ.
2 Уровень техники
Известны различные способы выявления границ зон радиоактивного загрязнения местности воздушными техническими средствами, основанные на измерении мощностей доз радиоактивного загрязнения местности и применяемые в период ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Одним из них является способ реперной сети. Данный способ заключается в разделении всей зоны вокруг электростанции на 36 секторов через 10° и измерении мощности дозы в контрольных точках, расположенных в узлах реперной сети, в качестве которых назначались, как правило, хорошо наблюдаемые с воздуха ориентиры и населенные пункты, геодезические пункты, узлы дорог и т.п.[1].
Также известны способы ведения ВРРМ по маршруту с последовательным определением значений мощностей доз ионизирующего излучения в заданных точках или через заданные интервалы времени и по маршруту с последовательным определением заданных значений мощностей доз ионизирующего излучения с уточнением привязки точек снятия показаний приборов к местности [1].
Для выявления границ зон радиоактивного загрязнения местности наиболее широкое применение получил способ параллельного галсирования. Скорость ведения воздушной разведки, высота полета и шаг сканирования устанавливается в соответствии с техническими характеристиками приборов радиационной разведки [1].
Способ параллельного галсирования выбран в качестве прототипа, так как обладает наибольшим сходством с предлагаемым способом.
При реализации всех перечисленных способов-аналогов во время разведки на карте отмечают точки измерения мощности дозы и у каждой из них указывают мощность дозы, пересчитанную на высоту 1 метр от земли. Затем точки с мощностями доз излучения, равными или близкими к их значениям на границе выявляемой зоны радиоактивного загрязнения, соединяют между собой плавными линиями [1].
Все указанные способы-аналоги реализуются с помощью пилотируемых воздушных средств, что создает высокую вероятность облучение экипажа, привлекаемого для выявления радиационной обстановки. Наличие экипажа также ограничивает возможность проведения разведки на минимальной высоте, так как над участками местности с высокими уровнями радиоактивного загрязнения высота разведки должна быть увеличена, что снижает достоверность результатов измерений.
Кроме этого при решении задачи выявления границ зон радиоактивного загрязнения существующими способами воздушное средство двигается по трассам, пересекающим обследуемый район, которые назначаются на расстоянии друг от друга не более 3 км [1]. В результате границы зон радиоактивного загрязнения местности выявляются лишь в отдельных точках пересечения маршрута разведки и выявляемой границы, расположенных на расстоянии, равном шагу галсирования, что также снижает достоверность выявления радиационной обстановки.
3 Раскрытие изобретения
Выброс в атмосферу радиоактивных веществ в результате аварийной ситуации на радиационно опасном объекте может обусловить опасное загрязнение значительных по площади районов. В таком случае большое значение имеет оперативное выявление конфигурации опасных зон радиоактивного загрязнения местности.
В начальный период после аварии выявляется внешняя граница зоны радиационной опасности с высоким уровнем мощности дозы (140 мрад/ч), а в последующем осуществляется разведка на оставшейся территории [1].
Наиболее оперативным способом выявления радиационной обстановки является воздушная радиационная разведка. При ведении воздушной радиационной разведки выполняют измерения мощности дозы гамма-излучения на высоте полета летательного аппарата, а затем полученные значения автоматически пересчитывают на высоту 1 метр над поверхностью земли.
Опыт ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции показывает, что при осуществлении радиационной разведки местности требуется значительная детализация и точность определения границ загрязнения, что вызывает необходимость максимально допустимого снижения высоты (25-50 м) и скорости (50-100 км/ч) ведения воздушной разведки. В этом случае происходит увеличение интенсивности и продолжительности воздействия ионизирующего излучения на экипаж воздушных средств разведки. Поэтому для выполнения указанной задачи целесообразно применять безэкипажные средства [1].
Задача настоящего изобретения заключается в повышении достоверности радиационной разведки, обеспечении радиационной безопасности персонала, привлекаемого для выявления радиационной обстановки и автоматизации процесса выявления границ зон радиоактивного загрязнения местности.
Поставленная задача решается тем, что в способе автоматизированного выявления границ зон радиоактивного загрязнения местности с использованием беспилотного летательного аппарата (БЛА), включающем измерение мощности дозы гамма-излучения на выбранной высоте полета с автоматическим пересчетом ее величины к соответствующей мощности дозы на высоте 1 метр над поверхностью земли, БЛА, осуществляя автоматизированную корректировку полета, двигается по траектории, ортогональная проекция которой на земную поверхность совпадает с внешней границей выявляемой зоны радиоактивного загрязнения местности. Движение по указанной траектории достигается корректировкой полета путем автоматизированного изменения курса полета в сторону увеличения мощности дозы, если значение измеряемой мощности дозы меньше нижней границы интервала
Figure 00000001
или в сторону уменьшения мощности дозы, если значение измеряемой мощности дозы превысит величину верхней границы интервала
Figure 00000002
где
Figure 00000003
- мощность дозы на внешней границе выявляемой зоны радиоактивного загрязнения местности,
Figure 00000004
- установленный предел отклонения измеряемой мощности дозы
Figure 00000005
от заданной
Figure 00000006
Технический результат изобретения - автоматизация процесса выявления границ зон радиоактивного загрязнения местности, обеспечение радиационной безопасности персонала, привлекаемого для выявления радиационной обстановки, а также повышение достоверности радиационной разведки.
Основной особенностью предлагаемого способа является автоматизация процесса выявления границ зон радиоактивного загрязнения местности за счет использования беспилотного летательного аппарата (БЛА) с целевой нагрузкой радиационной разведки.
Беспилотный летательный аппарат двигается в направлении увеличения плотности радиоактивного загрязнения до момента, когда окажется над участком местности с мощностью дозы
Figure 00000007
соответствующей внешней границе зоны, которую необходимо выявить. После этого БЛА поворачивает на 90° вправо (или влево) и продолжает полет. При этом происходит непрерывное измерение мощности дозы и автоматический пересчет к высоте 1 метр над поверхностью земли. В случае если значение мощности дозы отклоняется от мощности дозы, соответствующей внешней границе выявляемой зоны, в заранее установленном интервале
Figure 00000008
БЛА корректирует направление своего полета. Корректировка полета происходит в сторону увеличения мощности дозы, если значение измеряемой мощности дозы меньше нижней границы интервала
Figure 00000009
или в сторону уменьшения мощности дозы, если значение измеряемой мощности дозы превысит величину верхней границы интервала
Figure 00000010
Таким образом, БЛА двигается по траектории, проекция которой на земную поверхность подобна внешней границе выявляемой зоны радиоактивного загрязнения местности.
Во время ведения радиационной разведки непрерывно осуществляется привязка БЛА к местности. На электронную карту наносится маршрут движения БЛА с отображением измеренной мощности дозы, информация о котором передается на наземные пункты сбора информации по телекодовому радиоканалу в автоматическом режиме.
Таким образом, нанесенный на карту маршрут движения БЛА во время регистрации мощности дозы, соответствующей величине
Figure 00000011
является внешней границей выявляемой зоны радиоактивного загрязнения местности. При реализации описанного способа уменьшение интервала
Figure 00000012
приведет к увеличению достоверности, а увеличение указанного интервала - к увеличению оперативности. Поэтому есть возможность в зависимости от выполняемой задачи подобрать такую величину интервала
Figure 00000013
которая позволит достигнуть необходимого отношения «достоверность-оперативность».
При необходимости для повышения оперативности радиационной разведки и достоверности результатов измерения в условиях динамично изменяющейся радиационной обстановки целесообразно выявляемую радиоактивно загрязненную зону разделить на участки и одновременно применять несколько БЛА.
Предлагаемый способ позволяет автоматизировать процесс выявления границ радиоактивного загрязнения местности. Также обеспечивается повышение достоверности радиационной разведки, так как использование БЛА позволяет проводить измерения на небольших высотах благодаря отсутствию экипажа на летательном аппарате.
Кроме этого, при осуществлении предлагаемого способа в отличие от способов-аналогов персонал, привлекаемый для выявления радиационной обстановки, не подвергается воздействию ионизирующего излучения.
4 Осуществление изобретения
Приведем пример использования предлагаемого способа для случая, когда радиоактивное загрязнение местности сформировалось в результате выпадения радиоактивных веществ из облака, образовавшегося в результате аварийного выброса на ядерном реакторе.
Рассмотрим реализацию предлагаемого способа при выявлении границы зоны радиационной опасности с мощностью дозы
Figure 00000014
равной 140 мрад/ч [1].
Перед началом полета устанавливают значение предела отклонения
Figure 00000015
измеряемой мощности дозы
Figure 00000016
от заданной
Figure 00000017
Для примера выберем значение предела
Figure 00000018
равное 35 мрад/ч.
Вначале БЛА двигается над радиоактивно загрязненной местностью в направлении увеличения мощности дозы
Figure 00000019
до момента, когда она будет равна мощности дозы границы выявляемой зоны
Figure 00000020
После этого БЛА осуществляет поворот по курсу на 90° влево.
Первая точка с измеренным значением мощности дозы
Figure 00000021
равным 140 мрад/ч, является точкой начала маршрута радиационной разведки. Далее БЛА двигается прямолинейно до тех пор, пока измеряемые значения мощности дозы укладываются в интервал от 105 до 175 мрад/ч. Если значение измеряемой мощности дозы меньше нижней границы интервала 105 мрад/ч, то БЛА делает поворот на 90° вправо, то есть в сторону повышения мощности дозы, если значение измеряемой мощности дозы превысит величину верхней границы интервала 175 мрад/ч, то БЛА делает поворот на 90° влево, то есть в сторону уменьшения мощности дозы, как показано на фигуре 1. Координаты нахождения БЛА отображаются на карте, формируя траекторию его движения в виде ломаной прямоугольной линии.
После этого производят интерполяцию выявляемой границы загрязнения, например, путем соединения середин отрезков, образующих траекторию движения БЛА, плавной линией, как показано на фигуре 2.
На фигуре 3 представлено сравнение результатов выявления внешней границы зоны радиоактивного загрязнения с ее реальной конфигурацией для рассмотренного примера.
5 Краткое описание чертежей
На фигуре 1 показан пример полета беспилотного летательного аппарата при выявлении внешней границы зоны опасного радиоактивного загрязнения с мощностью дозы 140 мрад/ч при значении предела отклонения, равном 35 мрад/ч.
На фигуре 2 показан пример интерполяции выявляемой границы загрязнения путем соединения середин отрезков, образующих траекторию движения беспилотного летательного аппарата, плавной линией.
На фигуре 3 представлено сравнение результатов выявления внешней границы зоны радиоактивного загрязнения с ее реальной конфигурацией для рассмотренного примера.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1 Учебник сержанта войск радиационной, химической и биологической защиты Учебник. [Текст] / - М: УНВ РХБЗ ВС РФ, 2006. - 736 с.: ил.

Claims (1)

  1. Способ автоматизированного выявления границ зон радиоактивного загрязнения местности с использованием беспилотного летательного аппарата (БЛА), заключающийся в измерении мощности дозы гамма-излучения на выбранной высоте полета с автоматическим пересчетом ее величины к соответствующей мощности дозы на высоте 1 метр над поверхностью земли, отличающийся тем, что БЛА осуществляет автоматизированную корректировку полета и движется по траектории, ортогональная проекция которой на земную поверхность совпадает с внешней границей выявляемой зоны радиоактивного загрязнения местности; корректировка полета осуществляется путем автоматизированного изменения курса полета в сторону увеличения мощности дозы, если значение измеряемой мощности дозы меньше нижней границы интервала
    Figure 00000022
    , или в сторону уменьшения мощности дозы, если значение измеряемой мощности дозы превысит величину верхней границы интервала
    Figure 00000023
    , где
    Figure 00000024
    - мощность дозы на внешней границе выявляемой зоны радиоактивного загрязнения местности,
    Figure 00000025
    - установленный предел отклонения измеряемой мощности дозы
    Figure 00000026
    от заданной
    Figure 00000027
    .
RU2018127228A 2018-07-24 2018-07-24 Способ автоматизированного выявления границ зон радиоактивного загрязнения местности с использованием беспилотного летательного аппарата RU2694465C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018127228A RU2694465C1 (ru) 2018-07-24 2018-07-24 Способ автоматизированного выявления границ зон радиоактивного загрязнения местности с использованием беспилотного летательного аппарата

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018127228A RU2694465C1 (ru) 2018-07-24 2018-07-24 Способ автоматизированного выявления границ зон радиоактивного загрязнения местности с использованием беспилотного летательного аппарата

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2694465C1 true RU2694465C1 (ru) 2019-07-15

Family

ID=67309326

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018127228A RU2694465C1 (ru) 2018-07-24 2018-07-24 Способ автоматизированного выявления границ зон радиоактивного загрязнения местности с использованием беспилотного летательного аппарата

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2694465C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2741732C1 (ru) * 2020-06-17 2021-01-28 Федеральное государственное бюджетное учреждение "33 Центральный научно-исследовательский испытательный институт" Министерства обороны Российской Федерации Способ определения оптимального маршрута движения при преодолении участка холмистой радиоактивно загрязненной местности
CN115562358A (zh) * 2022-12-05 2023-01-03 杭州湘亭科技有限公司 一种无人机放射性烟羽追踪监测方法及系统

Citations (3)

* 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
RU2620333C1 (ru) * 2016-08-17 2017-05-24 Федеральное государственное бюджетное учреждение "33 Центральный научно-исследовательский испытательный институт" Министерства обороны Российской Федерации Способ ведения воздушной радиационной разведки местности с использованием беспилотного летательного аппарата вертолетного типа
KR101792945B1 (ko) * 2016-05-30 2017-11-01 전자부품연구원 레이저 고도계 기반의 무인 비행체를 이용한 원격 방사선량률 탐사 방법 및 시스템

Patent Citations (3)

* 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
KR101792945B1 (ko) * 2016-05-30 2017-11-01 전자부품연구원 레이저 고도계 기반의 무인 비행체를 이용한 원격 방사선량률 탐사 방법 및 시스템
RU2620333C1 (ru) * 2016-08-17 2017-05-24 Федеральное государственное бюджетное учреждение "33 Центральный научно-исследовательский испытательный институт" Министерства обороны Российской Федерации Способ ведения воздушной радиационной разведки местности с использованием беспилотного летательного аппарата вертолетного типа

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2741732C1 (ru) * 2020-06-17 2021-01-28 Федеральное государственное бюджетное учреждение "33 Центральный научно-исследовательский испытательный институт" Министерства обороны Российской Федерации Способ определения оптимального маршрута движения при преодолении участка холмистой радиоактивно загрязненной местности
CN115562358A (zh) * 2022-12-05 2023-01-03 杭州湘亭科技有限公司 一种无人机放射性烟羽追踪监测方法及系统

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Connor et al. Airborne radiation mapping: overview and application of current and future aerial systems
Li The UAV intelligent inspection of transmission lines
Rolph et al. Modeling the fallout from stabilized nuclear clouds using the HYSPLIT atmospheric dispersion model
KR101792945B1 (ko) 레이저 고도계 기반의 무인 비행체를 이용한 원격 방사선량률 탐사 방법 및 시스템
Connor et al. Radiological mapping of post-disaster nuclear environments using fixed-wing unmanned aerial systems: A study from chornobyl
Suziedelyte Visockiene et al. Unmanned aerial vehicles for photogrammetry: analysis of orthophoto images over the territory of Lithuania
RU2694465C1 (ru) Способ автоматизированного выявления границ зон радиоактивного загрязнения местности с использованием беспилотного летательного аппарата
RU2620451C1 (ru) Способ автоматического определения местоположения точечного источника гамма-излучения на местности
RU2620333C1 (ru) Способ ведения воздушной радиационной разведки местности с использованием беспилотного летательного аппарата вертолетного типа
RU2601774C1 (ru) Способ ведения воздушной радиационной разведки местности измерителем мощности дозы с одним детектором
Moore et al. Autonomous Inspection of Electrical Transmission Structures with Airborne UV Sensors-NASA Report on Dominion Virginia Power Flights of November 2016
Kwasiborska et al. The influence of visibility on the opportunity to perform flight operations with various categories of the instrument landing system
Contreras-Alonso et al. Environmental assessment of Obstacle Limitation Surfaces (OLS) in airports using geographic information technologies
RU2620449C2 (ru) Способ определения местоположения точечного источника гамма-излучения на местности
Moore et al. Autonomous inspection of electrical transmission structures with airborne UV sensors and automated air traffic management
WO2014207492A1 (en) Measurement data collection method and system for spatially detecting atmosphere properties
Fellner et al. Airborne measurement system during validation of EGNOS/GNSS essential parameters in landing
RU2673505C1 (ru) Способ аэрогаммаспектрометрической съемки геологического назначения
Zabulonov et al. Airborne gamma spectrometric survey in the Chernobyl exclusion zone based on oktokopter UAV type
US20190122566A1 (en) Method for securing a provisional itinerary for an aircraft, corresponding system and computer program
Miura et al. Herbaceous vegetation height map on Riverdike derived from UAV LiDAR data
Miura et al. Can UAV LiDAR derive vertical structure of herbaceous vegetation on riverdike?
Ciritcioğlu et al. Assessment of Unmanned Aerial Vehicle use opportunities in forest road project (Düzce Sample)
Bakó et al. The GSD dependency of the eTOD photogrammetric survey
Kaub et al. Developing an autonomous unmanned aerial system to estimate field terrain corrections for gravity measurements

Legal Events

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

Effective date: 20200725