RU2738763C1 - Способ измерения интенсивности импульсного источника излучения в условиях кругового перемещения источника - Google Patents

Способ измерения интенсивности импульсного источника излучения в условиях кругового перемещения источника Download PDF

Info

Publication number
RU2738763C1
RU2738763C1 RU2020115222A RU2020115222A RU2738763C1 RU 2738763 C1 RU2738763 C1 RU 2738763C1 RU 2020115222 A RU2020115222 A RU 2020115222A RU 2020115222 A RU2020115222 A RU 2020115222A RU 2738763 C1 RU2738763 C1 RU 2738763C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
source
meters
radiation source
intensity
circle
Prior art date
Application number
RU2020115222A
Other languages
English (en)
Inventor
Виктор Васильевич Баранов
Павел Дмитриевич Журавлев
Андрей Юрьевич Кожевников
Original Assignee
Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Д. Духова" (ФГУП "ВНИИА")
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 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Д. Духова" (ФГУП "ВНИИА") filed Critical Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Priority to RU2020115222A priority Critical patent/RU2738763C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2738763C1 publication Critical patent/RU2738763C1/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
    • G01T1/167Measuring radioactive content of objects, e.g. contamination

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 измерительной технике. Значение интенсивности импульсного источника излучения, перемещаемого во время выполнения измерений по круговой траектории без контроля его углового положения, определяется по совокупности выходных откликов двух или более однотипных измерителей, равномерно размещенных по окружности, соосной окружности перемещения источника. При этом измерители должны быть идентичными, их коэффициенты преобразования должны подчиняться закону обратных квадратов, то есть быть обратно пропорциональными квадрату расстояния между источником и детектором измерителя. Показания измерителей линейно зависят от интенсивности источника для любого его положения относительно измерителей, расположенных на окружности, соосной окружности перемещения импульсного источника излучений. Техническим результатом является возможность измерения интенсивности импульсного источника излучения в условиях перемещения импульсного источника излучения по круговой траектории без контроля его углового положения. 2 ил.

Description

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерений интенсивности импульсного источника излучения в условиях кругового перемещения этого источника.
Известен способ выявления источников ионизирующего излучения движущегося объекта, заключающегося в измерении мощности дозы, осуществляемом работающей одновременно группой детекторов ионизирующего излучения в последовательные промежутки времени. По результатам измерений, полученных от каждого детектора ионизирующего излучения в каждый промежуток времени, строят матрицу измерений. Определяют методом вычисления меры близости на основе заданной метрики разность данных матрицы измерений и эталонной матрицы, построенной на основе известного уровня естественного фона и информации о скорости движения объекта измерения, и сравнением значения разности с ее пороговым значением. Патент РФ №2094821, МПК G01T 1/167, 27.10.1997. Недостатками этого способа является его направленность на измерения мощности дозы, при этом источник движется по прямой, в связи с чем невозможно применить этот способ применительно к решаемой задаче - измерениям интенсивности импульсного источника в условиях его кругового перемещения.
В качестве прототипа принят способ контроля порога обнаружения проносимого источника излучений через пешеходный портал. Порог обнаружения перемещаемого источника излучений определяется по показаниям нескольких детекторов измерителей расположенных на пешеходном портале. Расчет порога обнаружения источника излучений проводится решением системы уравнений и зависит от геометрии расположения детекторов, расстояния от источника до каждого из детекторов и угла между детектором и источником. А.В. Шумаков. Радиационные мониторы ядерных и радиоактивных материалов. Основы и особенности. - М.: Буки Веди, 2015. - С. 119-129. Схема расположения детекторов измерителей и источника приведена на фиг. 1.
Недостатками вышеприведенного способа является то, что:
- способ распространяется исключительно на нахождение превышения порога обнаружения постоянно работающего источника излучений, при этом неизвестно точное значение интенсивности перемещаемого источника.
- невозможно узнать в момент срабатывания импульсного источника излучений фактические расстояния между перемещаемым источником и измерителями, на которых обеспечивается достаточная для выполнения измерений чувствительность измерителя и заданная точность измерений.
Техническим результатом является возможность измерения интенсивности импульсного источника излучения в условиях перемещения импульсного источника излучения по круговой траектории без контроля его углового положения.
Технический результат достигается тем, что интенсивность контролируемого импульсного источника излучения, перемещаемого во время выполнения измерения по круговой траектории, без контроля его углового положения оценивается по совокупности выходных откликов нескольких однотипных измерителей, равномерно размещенных по окружности, соосной окружности перемещения источника. При этом измерители должны быть идентичными, их коэффициенты преобразования должны подчиняться закону обратных квадратов, то есть быть обратно пропорциональными квадрату расстояния между источником и детектором измерителя, их показания должны линейно зависеть от интенсивности источника для любого положения относительно измерителей, расположенных на соосной окружности.
Сущность изобретения поясняется фиг. 2, где представлена возможная геометрия относительного размещения импульсного источника излучений и измерителей.
При размещении контролируемого импульсного источника излучения и измерителя на соосных окружностях квадрат расстояния между импульсным источником излучения и измерителями описывается выражением:
Figure 00000001
где:
Ri - расстояние между источником излучений и эффективным центром детектора i-го измерителя на момент измерения интенсивности;
RY - радиус окружности размещения измерителей;
Q - угол положения контролируемого источника излучения, отсчитываемый от фиксированного направления в плоскости окружности;
2π/N - угол размещения между двумя любыми ближайшими измерителями при их равномерном размещении;
N - общее число измерителей;
Rn - радиус окружности перемещения импульсного источника излучений;
Н - перепад высот между плоскостями окружностей.
Сумма квадратов расстояний после раскрытия скобок и приведения подобных членов дает величину, которая не зависит от положения источника излучений и определяется только геометрическими параметрами размещения импульсных источников излучения и параметрами измерителей:
Figure 00000002
При выполнении закона обратных квадратов зарегистрированное значение электрического сигнала (напряжение) Ui каждого измерителя равно
Figure 00000003
где:
Y - интенсивность импульсного источника излучения;
К0 - номинальный коэффициент преобразования интенсивности источника в значение электрического выходного сигнала (например, в напряжение) измерителя;
R0 - номинальное расстояние, на котором определен коэффициент К0.
Из приведенных зависимостей следует, что сумма значений величин, обратных откликам нескольких одинаковых измерителей, равномерно размещенных по окружности, соосной окружности перемещения импульсного источника излучения, не зависит от его углового положения в момент генерации импульса. Таким образом, отпадает необходимость в фиксации положения источника излучения в момент срабатывания.
Каждый измеритель выдает сигнал, значение которого зависит от фактического положения источника излучения в момент его срабатывания. Однако отклики измерителей не являются независимыми: они связаны углами равномерного размещения на одной и той же окружности. Таким образом, если в качестве выходной информации каждого измерителя использовать величину, обратную его выходному сигналу, то при выполнении закона обратных квадратов может быть сформирована величина эффективного суммарного отклика UN, не зависящая от положения контролируемого источника на своей окружности перемещения:
Figure 00000004
из чего можно получить оценку интенсивности импульса излучения:
Figure 00000005
Таким образом, использование представленного способа позволяет измерять интенсивность импульса излучения без фиксации его мгновенного положения на траектории перемещения контролируемого импульсного источника излучения в момент срабатывания (выдачи импульса излучения).
Кроме того, способ позволяет увеличивать суммарную чувствительность путем добавления необходимого числа измерителей, чем достигается требуемая точность.

Claims (12)

  1. Способ измерения интенсивности импульсного источника излучения, заключающийся в том, что интенсивность источника оценивается по показаниям двух и более измерителей, отличающийся тем, что во время измерения источник перемещается по круговой траектории, измерения выполняются без контроля углового положения источника и результаты измерений оцениваются по совокупности выходных откликов двух или более однотипных идентичных измерителей с коэффициентами преобразования, подчиняющимися закону обратных квадратов, то есть обратно пропорциональных квадрату расстояния между источником и детектором измерителя, показания измерителей линейно зависят от интенсивности источника для любого его положения относительно измерителей, расположенных на окружности, соосной окружности перемещения источника, при этом по полученным значениям показаний измерителей рассчитывают интенсивность импульсного источника излучения по формуле:
  2. Figure 00000006
  3. где:
  4. Y - интенсивность импульсного источника излучения;
  5. N - общее число измерителей;
  6. Rn - радиус окружности перемещения контролируемого импульсного источника излучений;
  7. RY - радиус окружности размещения измерителей;
  8. Н - перепад высот между плоскостями окружностей;
  9. К0 - номинальный коэффициент преобразования интенсивности источника излучения в значение электрического сигнала (в напряжение) измерителя;
  10. R0 - номинальное расстояние, на котором выполняется коэффициент К0;
  11. Ui - измеренное значение показаний i-го измерителя, измеренное значение напряжения на i-м измерителе;
  12. UN - эффективное значение суммарного отклика измерителей, равное
    Figure 00000007
RU2020115222A 2020-04-17 2020-04-17 Способ измерения интенсивности импульсного источника излучения в условиях кругового перемещения источника RU2738763C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020115222A RU2738763C1 (ru) 2020-04-17 2020-04-17 Способ измерения интенсивности импульсного источника излучения в условиях кругового перемещения источника

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020115222A RU2738763C1 (ru) 2020-04-17 2020-04-17 Способ измерения интенсивности импульсного источника излучения в условиях кругового перемещения источника

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2738763C1 true RU2738763C1 (ru) 2020-12-16

Family

ID=73835070

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020115222A RU2738763C1 (ru) 2020-04-17 2020-04-17 Способ измерения интенсивности импульсного источника излучения в условиях кругового перемещения источника

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2738763C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2022299C1 (ru) * 1992-10-08 1994-10-30 Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики Способ контроля пространственной конфигурации источников ионизирующего излучения в закрытых объемах и устройство для его осуществления
RU2094821C1 (ru) * 1994-09-07 1997-10-27 Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики Способ выявления источников ионизирующего излучения движущегося объекта
EP1569012A2 (de) * 2004-02-25 2005-08-31 Berthold Technologies GmbH & Co. KG Verfahren und Vorrichtung zum Nachweis ionisierender Strahlung
RU2366976C1 (ru) * 2008-02-27 2009-09-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный Ядерный Центр-Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Технической Физики имени академика Е.И. Забабахина" (ФГУП "РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина") Способ контроля пространственной конфигурации источников ионизирующего излучения в закрытых объемах и устройство для его осуществления

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2022299C1 (ru) * 1992-10-08 1994-10-30 Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики Способ контроля пространственной конфигурации источников ионизирующего излучения в закрытых объемах и устройство для его осуществления
RU2094821C1 (ru) * 1994-09-07 1997-10-27 Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики Способ выявления источников ионизирующего излучения движущегося объекта
EP1569012A2 (de) * 2004-02-25 2005-08-31 Berthold Technologies GmbH & Co. KG Verfahren und Vorrichtung zum Nachweis ionisierender Strahlung
RU2366976C1 (ru) * 2008-02-27 2009-09-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный Ядерный Центр-Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Технической Физики имени академика Е.И. Забабахина" (ФГУП "РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина") Способ контроля пространственной конфигурации источников ионизирующего излучения в закрытых объемах и устройство для его осуществления

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2640311C1 (ru) Способ поиска и обнаружения источников гамма-излучения в условиях неравномерного радиоактивного загрязнения
US7613578B2 (en) Method for noninvasive determination of a distribution of electrical current and apparatus for the same
CN109855583A (zh) 三坐标测量机测量不确定度的确定方法
CN106885617A (zh) 一种液位计检测装置及其检测方法
US9488567B2 (en) Pipe damage detection apparatus and method
RU2738763C1 (ru) Способ измерения интенсивности импульсного источника излучения в условиях кругового перемещения источника
CN108507956A (zh) 水体光学衰减系数测量装置及方法
JP2017173239A5 (ru)
RU2350974C1 (ru) Способ определения трассы прокладки и локализации места повреждения кабеля
RU2715364C1 (ru) Способ дистанционного определения координат коронного разряда на высоковольтной линии электропередачи
CN105783738B (zh) 一种增量式小量程位移传感器的测量方法
Kaburagi et al. Calibration methods of voltage-to-distance function for an electromagnetic articulometer (EMA) system
RU2661551C1 (ru) Способ определения трассы прокладки и локализации места повреждения кабеля
JPS636428A (ja) 物体の表面温度測定方法
KR101179952B1 (ko) 비접촉식 3차원 좌표 측정 장치
CN208547571U (zh) 水体光学衰减系数测量装置
KR20180032459A (ko) 공기중 부유입자 측정방법
JP3948965B2 (ja) 多点計測厚み計
CN105043210A (zh) 一种物体表面镀层厚度的检测装置及过程管控方法
RU2640124C2 (ru) Способ теплового контроля сопротивления теплопередачи многослойной конструкции в нестационарных условиях теплопередачи
Egorov et al. Estimating the errors of the results of lidar probing of a weakly turbid atmosphere
RU2561792C1 (ru) Способ измерения нестационарных перемещений электропроводящих объектов
RU2482520C2 (ru) Способ тестирования аппаратуры импульсной электроразведки и средств обработки измеренных данных в полевых условиях
JPH0481684A (ja) 放射能測定装置
RU2679579C1 (ru) Способ определения места нахождения утечки жидкости из трубопровода и устройство для бесконтактного определения места нахождения утечки жидкости из трубопровода