Патент на изобретение №2180126
|
||||||||||||||||||||||||||
(54) СПОСОБ ЛАЗЕРНОГО ДИСТАНЦИОННОГО ОБНАРУЖЕНИЯ НЕЙТРОННЫХ ПОТОКОВ НА РАДИАЦИОННО ОПАСНЫХ ОБЪЕКТАХ
(57) Реферат: Использование: для разработки дистанционных средств обнаружения нейтронных потоков. Способ обнаружения нейтронных потоков основан на зондировании объема воздушной среды (или газовой кюветы), подвергшегося воздействию нейтронного потока, лазерным излучением и регистрации его поглощения продуктами радиационных процессов. В качестве поглощающего продукта используют изотоп двуокиси углерода 14СО2, образующийся при захвате нейтронов ядрами молекул азота с последующим окислением кислородом воздуха. В качестве источника зондирующего излучения используют лазер на изотопе 14СО2. Технический результат: повышение чувствительности обнаружения полей ионизирующих излучений. 1 з.п. ф-лы, 1 табл. Изобретение относится к области оптических методов измерения физико-химических характеристик контролируемых сред и может быть использовано для разработки дистанционных средств обнаружения нейтронных потоков на радиационно опасных объектах. Появление в последнее десятилетие мощных источников ионизирующего излучения и внедрение их практически во все сферы человеческой деятельности, в особенности в энергетику, создали потенциальную угрозу здоровью человека и предпосылки для загрязнения биосферы радиоактивными веществами. Быстрые темпы развития ядерной энергетики, применение и использование радиоактивных источников в различных областях науки и техники неразрывно связаны с проблемой совершенствования радиационной безопасности. В настоящее время известно несколько способов дистанционного обнаружения радиоактивных источников, в частности способ обнаружения прямого гамма-излучения радиоактивных продуктов с помощью гамма-телескопов. Недостатком этого способа является невозможность точного определения местоположения радиоактивных источников вследствие сильного рассеяния гамма-квантов в атмосфере (см. Н.Г.Гусев и др. Защита от ионизирующих излучений. Том 1. – М.: Энергоатомиздат, 1989 г.). Известен способ дистанционного обнаружения полей ионизирующих излучений с помощью лазерного зондирования по продуктам радиолиза воздуха, аналогичный способ обнаружения загрязнения атмосферы вдоль трассы зондирования. За прототип изобретения может быть принят способ дистанционного обнаружения радиоактивных загрязнений, в котором в качестве метки используются окислы азота и озон, образующееся под воздействием ионизирующих излучений. Однако использование этих соединений в качестве метки имеет существенные недостатки. На сильные линии поглощения NO и NO2 с max =5,31 мкм и max=6,32 мкм соответственно накладываются линии поглощения паров H2O, CO2, NO2. Особенно сильно мешающее влияние водных паров. Оптико-акустический спектр поглощения NO, NO2, H2O (см. Clasry P.С., Yoh-Han Рао, Appl. Opt., v. 15, 6, 1976, р. 1506-1509) на линии генерации СО-лазера в диапазоне 5,8-6,3 мкм показывает, что коэффициенты поглощения H2O в этой области на 4-5 порядков превышают коэффициенты поглощения NO и NO2.
Кроме того, окислы азота могут образоваться в атмосфере под действием не радиационных процессов (горение, промышленные выбросы).
Использование для обнаружения полей ионизирующих излучений в качестве метки озона представляется нецелесообразным ввиду его высокой реакционной способности (см. Атмосферный озон. Под ред. Кргиана А.Х. и Еланского Н.Ф. – М: Наука, 1983 г.).
Задачей настоящего изобретения является повышение чувствительности и специфичности обнаружения полей ионизирующих излучений на основе лазерного зондирования объема воздушной среды, подвергшегося воздействию нейтронного потока.
Поставленная задача достигается тем, что, во-первых, обнаружение радиационных полей проводится на основе использования в качестве метки радиоактивной 14CO2, образующейся при захвате нейтронов ядрами молекул азота. Другим оптическим признаком предлагаемого способа является то, что в качестве источника зондирующего излучения используют лазер на изотопе 14CO2.
Известно, что изотоп углерода 14С образуется (в 90-95%, в виде 14CO2) в результате реакции захвата тепловых нейтронов молекулами азота воздуха 14N(n, p)14С (см. Пшежецкий С.Я., Дмитриев М.Т. Радиационные физико-химические процессы в воздушной среде. – М: Атомиздат, 1978 г.). Вероятность захвата нейтронов другими ядрами атмосферы мала. Углерод 14С образует углекислый газ с кислородом атмосферы. Поперечное сечение захвата нейтронов ядрами азота примерно равно 1,7 барна.
Содержание 14CO2 в атмосфере постоянное и приблизительно равно 2 10-10% вес. (см. Атомная энергия. Краткая энциклопедия. БСЭ, 1958 г.). Современная оптическая аппаратура позволяет измерять изменение оптической плотности до 2% или согласно закону Бугера-Ламберта-Бора изменение концентрации до 2% (см. Ландсберг Г.С. Оптика. – М: Наука, 1976 г.).
Поскольку концентрация [14CO2] в зависимости от потока нейтронов F определяется по формуле[14CO2]=0,382 10-21F (вес. %),то отсюда можно определить минимальный поток нейтронов, определяемый с помощью заявляемого способа: Fmin 1 1010 нейтр/см2.
При прохождении нейтронного потока через закрытый объем воздуха будет происходить накопление радиоактивного изотопа 14CO2.
Изотоп 14CO2 относится к долгоживущим изотопам (T1/2=5568 лет) и в отличие от окислов азота и озона время его жизни в атмосфере из-за малой реакционной способности велико. В связи с этим радиоактивная 14CO2 может быть использована в качестве метки для обнаружения и контроля нейтронных потоков.
В настоящее время во всем мире налажен выпуск надежных и простых в обращении СО2-лазеров. Поэтому нет принципиально технических сложностей в замене активной среды лазера СО2 на изотоп 14CO2.
В таблице приведены колебательно-вращательные постоянные молекулы CO2 и ее изотопа 14CO2 (cм. J.C.Syndoroky. J. Appl. Phus., 1968, т. 39, 4854-4855).
Из данных, приведенных в таблице, видно, что частоты линий одного перехода 00o1-10o0 для изотопов 12CO2 и 14CO2 имеют постоянный сдвиг – так называемый “изотопный сдвиг”. Этот изотопный сдвиг в колебательно-вращательном спектре молекулы 14CO2 относительно 12CO2 позволяет проводить регистрацию резонансного поглощения излучения лазера на изотопе 14CO2 (см. Betz A.L. and al Astrophys. J., v. 208, 3, p. 2, 1976, 141-1440).
Таким образом, заявленный способ имеет существенные преимущества перед известными по чувствительности, позволяя значительно повысить специфичность обнаружения нейтронных потоков за счет дистанционности обнаружения 14CO2 и использования лазера на изотопе 14CO2.
Заявленный способ может быть реализован в системе повышения радиационной безопасности и экологического мониторинга радиационно опасных объектов.
Формула изобретения
РИСУНКИ
MM4A Досрочное прекращение действия патента Российской Федерации на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе
Дата прекращения действия патента: 04.03.2002
Номер и год публикации бюллетеня: 10-2003
Извещение опубликовано: 10.04.2003
|
||||||||||||||||||||||||||

max =5,31 мкм и
10-10% вес. (см. Атомная энергия. Краткая энциклопедия. БСЭ, 1958 г.). Современная оптическая аппаратура позволяет измерять изменение оптической плотности до 2% или согласно закону Бугера-Ламберта-Бора изменение концентрации до 2% (см. Ландсберг Г.С. Оптика. – М: Наука, 1976 г.).
Поскольку концентрация [14CO2] в зависимости от потока нейтронов F определяется по формуле
1