Патент на изобретение №2230339

Published by on




РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ
(19) RU (11) 2230339 (13) C2
(51) МПК 7
G01T1/167
(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

Статус: по данным на 25.02.2011 – прекратил действие

(21), (22) Заявка: 2002106274/092002106274/09, 11.03.2002

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:

11.03.2002

(43) Дата публикации заявки: 10.09.2003

(45) Опубликовано: 10.06.2004

(56) Список документов, цитированных в отчете о
поиске:
ПРОТАСЕВИЧ Е.Т. Метод определения радиационного загрязнения окружающей среды по свечению воздуха / Оптика атмосферы и океана, 1994, т.7, №5, с.697-700. RU 940014444 A1, 20.10.1995. ФРИШ С.Э. Спектроскопия газоразрядной плазмы. – Л.: “Наука”, 1970, с.640. RU 94035824 A1, 27.07.1996. WO 97/37244 A3, 28.08.2001. WO 98/39628 A3, 11.09.1998. ЕР 0324178 А1, 19.07.1989. ЕР 0193937 А2, 10.09.1986.

Адрес для переписки:

634034, г.Томск, пр. Ленина, 30, ТПУ, отдел интеллектуальной и промышленной собственности

(72) Автор(ы):

Протасевич Е.Т. (RU),
Протасевич А.Е. (RU),
Рыжкин С.А. (RU)

(73) Патентообладатель(и):

Томский политехнический унитверситет (RU)

(54) СПОСОБ ОБНАРУЖЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ (ВАРИАНТЫ)

(57) Реферат:

Изобретение относится к способам измерения радиоактивности объектов, а именно к способам дистанционного обнаружения радиационных выбросов в атмосферу, и может быть использовано для мониторинга состояния приземного слоя атмосферы над различными радиоактивными объектами, например АЭС, складами ядерного топлива и радиоактивных отходов, транспортными средствами с ядерными реакторами. Техническим результатом является разработка эффективного способа обнаружения источников ионизирующего излучения в условиях радиопомех, параметры которых соответствуют характеристикам излучения, возникающих при воздействии источников ионизирующего излучения на влажный воздух. Способы обнаружения источника ионизирующего излучения заключаются в радиолокации приземного слоя атмосферы, причем локацию осуществляют электромагнитными сигналами на частотах генерации излучений образующихся свободных атомов водорода и образующихся молекул гидроксила ОН, при относительной влажности приземного слоя воздуха не менее 60%, при этом ширина линии излучения для атомарного водорода составляет не более 150 кГц, а для гидроксила ОН составляет не более 900 кГц, а регистрацию наличия источника ионизирующего излучения осуществляют по величине поглощения сигнала. 2 с.п. ф-лы.

Изобретение относится к способам измерения радиоактивности объектов, а именно к способам дистанционного обнаружения радиационных выбросов в атмосферу, и может быть использовано для мониторинга состояния приземного слоя атмосферы над различными радиоактивными объектами, например АЭС, складами ядерного топлива и радиоактивных отходов, транспортными средствами с ядерными реакторами.

В сфере мониторинга окружающей среды известны различные способы дистанционного обнаружения источников ионизирующего излучения.

Известен способ дистанционного обнаружения источников -излучения в окружающей среде, при котором используют газ, содержащий азот, который заполняет окружающую среду, осуществляя преобразование -частиц в фотонное излучение. Изображение фотонного излучения формируется на фоточувствительную поверхность (заявки РФ на изобретения. БИПМ №23, 20.08.2000, 98119722, 7 G 01 Т 7/00).

Недостатком известного способа является применение газа, содержащего азот, что делает невозможным проведение глобального мониторинга. Кроме того, данный способ позволяет выявить только альфа-излучение и не дает представление о совокупном радиационном фоне.

Известен также способ дистанционного контроля радиационной обстановки зон с объектами радиоактивных выбросов и загрязнений (патенты РФ на изобретения. БИМП №9, 27.03.2000, 2147137, 99108898/28, 7 G 01 S 13/2, G 01 Т 1/167). Суть способа заключается в том, что посредством радиолокации воздушной среды над зоной контроля и измерения коэффициента отражения радиосигналов от сопутствующей радиации области плазмообразования – плазмоидов, зондируют радиоизлучением в заданном диапазоне длин волн (метровом), измеряют параметры воздушной среды: относительную влажность D, температуру Т, давление Р и вертикальную скорость воздушного потока над зоной контроля Uв, а также либо предварительно устанавливают нуклидный состав Аi радиационного объекта, либо измеряют спектральный состав его гамма-излучения Еi и о радиационной обстановке судят по плотности поверхностной активности go, определяемой из соотношения

,

а для объектов радиоактивных выбросов – по мощности выброса в, определяемой из соотношения

,

где |R| – коэффициент отражения;

К – гамма-постоянная, являющаяся функцией энергетического спектра Еi или нуклидного состава Аi радиоактивного объекта;

=2с/о, где o, с – длина волны падающего радиоизлучения;

с – скорость света в вакууме соответственно;

е – заряд электрона;

М – масса иона;

G – радиационный выход ионов;

Кr – коэффициент рекомбинации ионов;

Nк – концентрация нейтральных капель воды;

Кс – коэффициент захвата ионов нейтральными каплями воды;

Рв – мощность выброса;

i – квантовый выход i-й составляющей энергетического спектра i;

qed=qed(x,y,z) – пространственное распределение активности в выбросе.

Недостатком этого способа является то, что при расчетах используется большое количество параметров и, как следствие, существует большая вероятность ошибки, что в свою очередь делает способ сложным и трудоемким. Другой недостаток способа заключается в том, что для контроля за радиационной обстановкой необходимо располагать информацией о местонахождении зон с объектами радиационных выбросов и загрязнений, что существенно снижает мобильность метода.

Наиболее близким, принятым за прототип, является абсорбционный способ заселения уровней ионизированного газа (Фриш С.Э. Спектроскопия газоразрядной плазмы. – Л., Наука, 1970. – 640 с.). Сущность способа состоит в следующем: через исследуемый ионизированный газ (плазму) пропускают электромагнитное излучение, например излучение лазера, а затем с помощью спектрального прибора измеряют линии поглощения, которые соответствуют отдельным атомам или молекулам вещества, то есть по характеру поглощения определяют состав исследуемого газа.

Данный способ имеет иную область применения, чем предлагаемое изобретение, и, следовательно, речь о его недостатках не ведется.

Задачей предлагаемого изобретения является разработка эффективного способа обнаружения источников ионизирующего излучения, в условиях радиопомех, параметры которых соответствуют характеристикам излучения, возникающих при воздействии источников ионизирующего излучения на влажный воздух.

Кроме частоты 1420 МГц осуществить регистрацию СВЧ-излучения можно на частотах 1612, 1665, 1667 и 1721 МГц (вариант 2). Эти частоты соответствуют уже сверхтонким переходам в молекуле радикала ОН, который присутствует подобно водороду в реакциях разложения воды.

На практике изобретение реализуется следующим образом.

Вариант 1

3 и питается от бортового электрогенератора летательного аппарата, выходная мощность от единиц до сотен кВт. Излучение фокусируется с помощью параболической антенны, ширина луча которой равняется отношению d/, где d – поперечный размер антенны, а – длина волны. Для реализации метода достаточно антенны диаметром 2 м, но для снижения парусности системы необходимо использовать параболическую антенну с фазированной решеткой.

При выполнении указанных условий, атомы водорода поглощают кванты зондирующего электромагнитного излучения и сигнал, отраженный от ионизованного слоя атмосферы над объектом, например, ядерной энергетики, будет отсутствовать. Тогда на экране индикатора кругового обзора РЛС в местах расположения источников ионизирующего излучения появятся неподвижные темные пятна.

Вариант 2

На летательный аппарат (самолет, вертолет) размещается источник высокочастотного излучения (клистротный или магнетронный генератор, работающий на частотах 1612, 1665, 1667 и 1721 МГц).

3 и питается от бортового электрогенератора летательного аппарата, выходная мощность от единиц до сотен кВт. Излучение фокусируется с помощью параболической антенны, ширина луча которой равняется отношению d/, где d – поперечный размер антенны, а – длина волны. Для реализации метода достаточно параболической антенны диаметром 2 м, но для снижения парусности системы необходимо использовать антенну с фазированной решеткой.

При выполнении указанных условий, молекулы гидроксила ОН поглощают кванты зондирующего электромагнитного излучения и сигнал, отраженный от ионизованного слоя атмосферы над объектом, например, ядерной энергетики, будет отсутствовать. Тогда на экране индикатора кругового обзора РЛС в местах расположения источников ионизирующего излучения появятся неподвижные темные пятна.

Формула изобретения

1. Способ обнаружения источника ионизирующего излучения, заключающийся в радиолокации приземного слоя атмосферы, отличающийся тем, что локацию осуществляют электромагнитным сигналом на частоте генерации излучения образующихся свободных атомов водорода – 1420 МГц, при относительной влажности приземного слоя воздуха не менее 60%, при этом ширина линии излучения для атомарного водорода составляет не более 150 кГц, а регистрацию наличия источника ионизирующего излучения осуществляют по величине поглощения сигнала.

2. Способ обнаружения источника ионизирующего излучения, заключающийся в радиолокации приземного слоя атмосферы, отличающийся тем, что локацию осуществляют электромагнитными сигналами на частотах генерации излучений образующихся молекул гидрооксила ОН: 1612, 1665, 1667 и 1721 МГц, при относительной влажности приземного слоя воздуха не менее 60%, при этом ширина линии излучения гидрооксила ОН составляет не более 900 кГц, а регистрацию наличия источника ионизирующего излучения осуществляют по величине поглощения сигнала.


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: 12.03.2004

Извещение опубликовано: 20.11.2005 БИ: 32/2005


Categories: BD_2230000-2230999