[go: up one dir, main page]

RU2481597C1 - Способ определения положения точечного источника гамма-излучения - Google Patents

Способ определения положения точечного источника гамма-излучения Download PDF

Info

Publication number
RU2481597C1
RU2481597C1 RU2011144488/28A RU2011144488A RU2481597C1 RU 2481597 C1 RU2481597 C1 RU 2481597C1 RU 2011144488/28 A RU2011144488/28 A RU 2011144488/28A RU 2011144488 A RU2011144488 A RU 2011144488A RU 2481597 C1 RU2481597 C1 RU 2481597C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
points
dose rate
radiation
routes
source
Prior art date
Application number
RU2011144488/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Алексей Владимирович Быков
Алексей Вениаминович Васильев
Роман Николаевич Садовников
Сергей Николаевич Тырышкин
Original Assignee
Федеральное 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 Бюджетное Учреждение "33 Центральный Научно-Исследовательский Испытательный Институт" Министерства Обороны Российской Федерации filed Critical Федеральное Бюджетное Учреждение "33 Центральный Научно-Исследовательский Испытательный Институт" Министерства Обороны Российской Федерации
Priority to RU2011144488/28A priority Critical patent/RU2481597C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2481597C1 publication Critical patent/RU2481597C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Measurement Of Radiation (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области выявления радиационной обстановки, а именно к способам поиска и обнаружения точечных источников гамма-излучения. Сущность изобретения заключается в том, что предварительно осуществляют измерения мощности дозы гамма-излучения в точках по периметру участка, внутри которого находится источник, определяются точки с наименьшим, наибольшим и две со средними значениями мощности дозы, причем точки со средними значениями выбираются расположенными по различные стороны от линии, соединяющей точки с максимальным и минимальным значениями мощности дозы, затем намечаются два прямолинейных маршрута разведки, представляющих собой отрезки, соединяющие точку минимума мощности дозы с точками, где наблюдаются средние значения, в точках, лежащих на данных отрезках, проводятся измерения значений мощности дозы, строятся зависимости изменения мощности дозы вдоль маршрутов разведки, с использованием установленных зависимостей на маршрутах определяются точки с максимальными значениями, и в этих точках строятся два перпендикуляра к соответствующим линиям маршрутов, находится точка пересечения этих перпендикуляров, которая и указывает на положение источника ионизирующего излучения. Технический результат - снижение дозы облучения лиц, выполняющих поиск источников гамма-излучения с применением носимых приборов. 2 ил.

Description

Изобретение относится к области выявления радиационной обстановки, а именно к способам поиска и обнаружения источников ионизирующего излучения, предназначается для поиска точечных источников гамма-излучения.
Задача поиска и локализации точечных источников гамма-излучения большой активности является одной из важных задач при ликвидации последствий радиационных аварий. Это могут быть фрагменты конструктивных элементов ядерных реакторов, хранилищ радиоактивных отходов, отработанных тепловыделяющих элементов и другие малоразмерные радиоактивные объекты. Кроме того, известны случаи потери контроля над источниками ионизирующего излучения в результате несанкционированного захоронения, утери или хищения.
Известен способ определения направления на точечный источник на основе анализа результатов измерений мощности дозы гамма-излучения двумя детекторами, разделенными слоем материала, сильно ослабляющего излучение [пат. РФ 2195005. Способ поиска и обнаружения источников гамма-излучения в условиях неравномерного радиоактивного загрязнения. Авторы: Соловых С.Н., Алимов Н.И., Перевозчиков А.Н., Глухов Ю.А., Андриевский Э.Ф. Заявитель ФГУ «33 ЦНИИИ МО РФ», опубл. 23.10.2000 г.]. Если вращать такую детекторную систему вокруг оси, то направление, при котором оба детектора будут давать одинаковые показания, будет указывать на источник излучения. Использование большего количества детекторов позволяет определить не только направление на источник излучения, но и указать его положение в пространстве. Однако реализация указанного подхода для поиска источников излучения требует создания специализированных приборов и комплексов разведки.
В настоящее время для решения задачи поиска и обнаружения источников гамма-излучения на вооружении специальных отрядов ликвидации последствий радиационных аварий находится радиационно-поисковая машина (РПМ-2) [www.russianarms.mybb.ru/viwtopic.php, www.zavod-tula.narod.rn]. В качестве технического средства обнаружения источников излучения РПМ-2 оснащена наземным комплексом разведки (НКР). В основе принципа работы комплекса лежит способ поиска точечных источников гамма-излучения, заключающийся в регистрации излучения четырьмя детектирующими элементами с платформы РПМ-2. Каждый экранированный детектирующий элемент имеет анизотропную зависимость чувствительности к гамма-излучению, что обеспечивает возможность оперативного определения квадранта нахождения источника излучения и угла направления на источник.
Разведывательный комплекс РПМ-2 эффективен для дистанционного поиска отдельных радиоактивных обломков на большой по площади территории. Входящая в состав комплекса аппаратура имеет высокую стоимость, обладает большими массогабаритными характеристиками и значительным энергопотреблением. Существенно важно, что данная аппаратура не пригодна для автономного использования, если поиск источника необходимо осуществлять внутри помещений или в местах, где невозможен проезд транспортных средств. Однако носимых специализированных приборов поиска источников излучения к настоящему времени не создано.
На практике для поиска источников излучения используются носимые измерители мощности дозы (ИМД) типа ДП-5, ИМД-1, МКС-01 или другие аналогичные приборы. Сущность используемого способа заключается в планомерном обследовании всей территории, где может находиться источник излучения, и определении положения этого источника путем локализации участка с наибольшими уровнями радиации. Недостатком такого подхода является возможность получения оператором значительных дозовых нагрузок. Вместе с тем, определение положения источника излучения при обеспечении минимального облучения оператора прибора является вполне достижимым техническим результатом.
Указанный технический результат достигается тем, что для определения пространственных координат источников гамма-излучения используются значения мощностей доз от точечного источника излучения, полученные с помощью измерителя мощности дозы.
Поскольку поле мощностей доз гамма-излучения точечного источника обладает круговой симметрией, то, если двигаться вдоль некоторой прямой, она будет пересекать изолинии поля с различными значениями. При этом прямая будет являться касательной к одной из таких изолиний. Так как данная изолиния будет представлять собой окружность наименьшего радиуса по сравнению с другими пересеченными, то в точке ее касания будет наблюдаться максимальный уровень радиации на рассматриваемой прямой.
Известно, что касательная к окружности и отрезок, соединяющий точку касания с центром окружности, образуют прямой угол. Следовательно, если после измерения мощностей доз на некоторой прямой lм1 определена точка A1, в которой наблюдается максимальный уровень радиации, то перпендикуляр ln1, восстановленный к этой прямой в точке A1, будет проходить через точку, в которой находится источник. При этом локализовать положение источника возможно за счет определения еще одного направления на источник путем определения прямой ln2 после проведения измерений вдоль некоторого другого маршрута lм2 и определения точки А2 (см. фиг.1).
При проведении разведки обследуемого участка предварительно выполняются измерения мощности дозы в точках по периметру, внутри которого находится источник, и определяются точки с наименьшим, наибольшим и две со средними значениями мощности дозы (Рmin, Рmax, Psr1, Psr2). Выбрав точки со средними значениями (Psr1, Psr2) расположенные по различные стороны от линии lz, соединяющей в свою очередь точки максимального и минимального значений мощности дозы, необходимо наметить два прямолинейных маршрута разведки, представляющих собой отрезки, соединяющие точку минимума мощности дозы Рmin с точками, где наблюдаются средние значения Psr1, Psr2. Для определения положения источника излучения проводятся измерения значений мощности дозы на этих отрезках, строится зависимость изменения мощности дозы вдоль маршрутов разведки lм1, lм2, определяются точки с максимальными значениями (A1, А2), и в этих точках строятся два перпендикуляра к соответствующим линиям маршрутов, находится точка пересечения этих перпендикуляров, которая и указывает, в свою очередь, на положение источника ионизирующего излучения (фиг.2).
Определить точки максимумов мощности дозы A1 и А2 возможно путем аппроксимации кривой изменения мощности дозы гамма-излучения вдоль каждого маршрута.
Аппроксимация зависимостей мощности экспозиционной дозы гамма-излучения от величины пройденного пути P1(l) и Р2(l) для первого и второго маршрутов может быть осуществлена полиномом по методу наименьших квадратов:
Figure 00000001
где Р(l) - мощность экспозиционной дозы;
αk - коэффициент полинома;
l - величина пройденного пути вдоль lм1 или lм2;
n - максимальная степень полинома.
Определение положения точек с максимальными значениями мощности дозы возможно на основе решения относительно l следующих уравнений:
Figure 00000002
В полученных точках-максимумах строятся перпендикуляры к линиям маршрутов и определяется точка их пересечения, которая и указывает на местоположение источника.
Особенность способа заключается в том, что поиск точечного источника излучения выполняется обыкновенным измерителем мощности дозы и определяются его координаты без непосредственного приближения к источнику, что позволяет существенно снизить дозовые нагрузки на лиц, проводящих разведку.
Способ может быть положен не только в основу методик поиска источников излучения с использованием носимых ИМД, но также может быть использован при разработке алгоритма обработки данных в перспективных приборах радиационной разведки.

Claims (1)

  1. Способ определения положения точечного источника гамма-излучения, основанный на использовании измерителя мощности дозы гамма-излучения, отличающийся тем, что предварительно проводятся измерения мощности дозы гамма-излучения в точках по периметру участка, внутри которого находится источник, определяются точки с наименьшим, наибольшим и две со средними значениями мощности дозы, причем точки со средними значениями выбираются расположенными по различные стороны от линии, соединяющей точки с максимальным и минимальным значениями мощности дозы, затем намечаются два прямолинейных маршрута разведки, представляющих собой отрезки, соединяющие точку минимума мощности дозы с точками, где наблюдаются средние значения, в точках, лежащих на данных отрезках, проводятся измерения значений мощности дозы, строятся зависимости изменения мощности дозы вдоль маршрутов разведки, с использованием установленных зависимостей на маршрутах определяются точки с максимальными значениями, и в этих точках строятся два перпендикуляра к соответствующим линиям маршрутов, находится точка пересечения этих перпендикуляров, которая и указывает на положение источника ионизирующего излучения.
RU2011144488/28A 2011-11-02 2011-11-02 Способ определения положения точечного источника гамма-излучения RU2481597C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011144488/28A RU2481597C1 (ru) 2011-11-02 2011-11-02 Способ определения положения точечного источника гамма-излучения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011144488/28A RU2481597C1 (ru) 2011-11-02 2011-11-02 Способ определения положения точечного источника гамма-излучения

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2481597C1 true RU2481597C1 (ru) 2013-05-10

Family

ID=48789601

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011144488/28A RU2481597C1 (ru) 2011-11-02 2011-11-02 Способ определения положения точечного источника гамма-излучения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2481597C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2698496C1 (ru) * 2019-01-17 2019-08-28 Федеральное государственное бюджетное учреждение "33 Центральный научно-исследовательский испытательный институт" Министерства обороны Российской Федерации Способ определения местоположения точечного источника гамма-излучения на местности
RU2770797C1 (ru) * 2021-08-11 2022-04-21 Федеральное государственное бюджетное учреждение "33 Центральный научно-исследовательский испытательный институт" Министерства обороны Российской Федерации Способ определения местоположения точечного источника гамма-излучения с анизотропным полем
RU2832988C1 (ru) * 2024-06-10 2025-01-13 Федеральное государственное бюджетное учреждение "33 Центральный научно-исследовательский испытательный институт" Министерства обороны Российской Федерации Способ определения количества точечных источников гамма-излучения в пределах обследуемого района

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2068184C1 (ru) * 1991-04-19 1996-10-20 Институт ядерных исследований АН Украины Устройство для определения местоположения источника гамма-излучения
RU2195005C2 (ru) * 2000-10-23 2002-12-20 Войсковая часть 61469 Способ поиска и обнаружения источников гамма-излучения в условиях неравномерного радиоактивного загрязнения
RU2204149C2 (ru) * 1997-02-17 2003-05-10 Компани Женераль де Матьер Нюклеэр Способ и устройство для картографии источников излучения
US7456405B1 (en) * 2004-03-08 2008-11-25 Thermo Fisher Scientific Inc. Portable radiation monitor methods and apparatus
US20100168947A1 (en) * 2006-06-13 2010-07-01 Winso James H Apparatus and method for detection, location, and identification of gamma sources

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2068184C1 (ru) * 1991-04-19 1996-10-20 Институт ядерных исследований АН Украины Устройство для определения местоположения источника гамма-излучения
RU2204149C2 (ru) * 1997-02-17 2003-05-10 Компани Женераль де Матьер Нюклеэр Способ и устройство для картографии источников излучения
RU2195005C2 (ru) * 2000-10-23 2002-12-20 Войсковая часть 61469 Способ поиска и обнаружения источников гамма-излучения в условиях неравномерного радиоактивного загрязнения
US7456405B1 (en) * 2004-03-08 2008-11-25 Thermo Fisher Scientific Inc. Portable radiation monitor methods and apparatus
US20100168947A1 (en) * 2006-06-13 2010-07-01 Winso James H Apparatus and method for detection, location, and identification of gamma sources

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2698496C1 (ru) * 2019-01-17 2019-08-28 Федеральное государственное бюджетное учреждение "33 Центральный научно-исследовательский испытательный институт" Министерства обороны Российской Федерации Способ определения местоположения точечного источника гамма-излучения на местности
RU2770797C1 (ru) * 2021-08-11 2022-04-21 Федеральное государственное бюджетное учреждение "33 Центральный научно-исследовательский испытательный институт" Министерства обороны Российской Федерации Способ определения местоположения точечного источника гамма-излучения с анизотропным полем
RU2832988C1 (ru) * 2024-06-10 2025-01-13 Федеральное государственное бюджетное учреждение "33 Центральный научно-исследовательский испытательный институт" Министерства обороны Российской Федерации Способ определения количества точечных источников гамма-излучения в пределах обследуемого района

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Tsukamoto et al. Constraining the spin and the deformation parameters from the black hole shadow
Bal Inverse transport theory and applications
Mascarich et al. Radiation source localization in gps-denied environments using aerial robots
US7573039B2 (en) Compton camera configuration and imaging method
RU2698496C1 (ru) Способ определения местоположения точечного источника гамма-излучения на местности
Moon et al. Analytic inversion of a conical Radon transform arising in application of Compton cameras on the cylinder
Louis et al. Measuring polarized emission in clusters in the CMB S4 era
WO2018029392A1 (es) Método para la automatización en la calibración dosimétrica, reconstrucción y verificación de tratamientos complejos de radioterapia integrada en un entorno y sistema para la puesta en práctica del mismo
Lipovský et al. Indoor mapping of magnetic fields using uav equipped with fluxgate magnetometer
JP2014145628A (ja) 放射性物質分布マップ作成システム及び放射性物質分布マップ作成方法
RU2481597C1 (ru) Способ определения положения точечного источника гамма-излучения
RU2620333C1 (ru) Способ ведения воздушной радиационной разведки местности с использованием беспилотного летательного аппарата вертолетного типа
KR101682088B1 (ko) 방사선원의 3차원 영상 처리 장치 및 방법
ES2918126T3 (es) Medidor de sondeo portátil y método
RU2620449C2 (ru) Способ определения местоположения точечного источника гамма-излучения на местности
Hjouj On the exponential Radon transform
CN202522705U (zh) 放射性物质巡检定位设备
Conway Analytical solution for the solid angle subtended at any point by an ellipse via a point source radiation vector potential
RU2770797C1 (ru) Способ определения местоположения точечного источника гамма-излучения с анизотропным полем
JP2020134316A (ja) 飛行体を用いた空間線量算出方法
Lazna Optimizing the localization of gamma radiation point sources using a UGV
US12292499B2 (en) Systems and methods for imaging a concealed surface
RU2832988C1 (ru) Способ определения количества точечных источников гамма-излучения в пределах обследуемого района
Zoglauer et al. Design, implementation, and optimization of MEGAlib's image reconstruction tool Mimrec
Hartshorn et al. Analysis of the feasibility of UAS-based EMI sensing for underground utilities detection and mapping

Legal Events

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

Effective date: 20131103