×
27.07.2014
216.012.e519

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОРОГА ОБНАРУЖЕНИЯ РАДИАЦИОННОГО МОНИТОРА

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002524439
Дата охранного документа
27.07.2014
Аннотация: Изобретение относится к ядерной технике, а именно к области радиационного мониторинга, и может быть использовано в машиностроении, медицине и других отраслях для контроля несанкционированного перемещения ядерных материалов и других радиоактивных веществ. Технический результат изобретения - уменьшение порога обнаружения радиационного монитора и определение порога обнаружения монитора, содержащего различное число детекторов, иное число критериев обработки при другом фоне регистрируемого излучения без проведения дополнительных измерений. Технический результат достигается тем, что минимальный порог обнаружения радиационного монитора П с числом детекторов d числом используемых критериев k при фоне регистрируемого излучения N и квантили статистической обработки z определяют на основании измеренного порога П варьированием параметров z и k как , а при других параметрах N, z, d и k порог обнаружения определяют как где , k - число сочетаний счета i детекторов, N - фон одного детектора, n≤d. 1 з.п. ф-лы, 5 табл.
Основные результаты: Способ определения порога обнаружения радиационного монитора на основании подсчета числа обнаружений стандартного образца ядерного материала или радиоактивного вещества из N испытаний при заданной доверительной вероятности, отличающийся тем, что определяют минимальный порог П с числом детекторов d, числом используемых критериев k и квантили статистической обработки z при фоне регистрируемого излучения N, а затем определяют минимальный порог обнаружения П на основании измеренного порога П варьированием параметров z и k как , а при других параметрах фона N, квантили статистической обработки z, числа детекторов d и используемых критериев k порог обнаружения определяют из выражения где , k - число сочетаний счета i детекторов, N - фон одного детектора, n≤d.

Изобретение относится к ядерной технике, а именно к области радиационного мониторинга, и может быть использовано в машиностроении, медицине и других отраслях для контроля несанкционированного перемещения ядерных материалов и других радиоактивных веществ.

Радиационный монитор не является средством измерения. Это пороговое устройство, которое регистрирует фотонное и (или) нейтронное излучение контролируемых ядерных материалов и радиоактивных веществ на уровне внешнего радиационного фона и при превышении пороговых значений выдает сигнал. При этом в задачу контроля не входит определение типа материала и его количества.

Основной характеристикой любого радиационного монитора является его порог обнаружения, который характеризует чувствительность монитора.

Известен способ определения порога обнаружения радиационного монитора при перемещении стандартного образца ядерного материала или радиоактивного вещества, определенный ГОСТ Р 51635-2000. Мониторы радиационные ядерных материалов. Общие технические условия. Госстандарт России. Москва, 2000 г., с.16-17, в котором проводят заданное количество испытаний, пересечений или нахождений стандартного образца в чувствительной области радиационного монитора. При этом минимальное число срабатываний не должно быть меньше числа срабатываний определенных в ГОСТ Р 51635, таблица 1 (доверительная вероятность 0,95).

Основной составляющей частью монитора являются его детекторы. С их помощью регистрируют радиоактивное излучение контролируемых материалов. Количество детекторов d может быть разным - от одного до нескольких десятков. Оно определяется размером контролируемой зоны, требуемой чувствительностью и стоимостью монитора.

Таблица 1
Общее количество перемещений Минимальное количество срабатываний
8 7
9 8
10 9
15 12
20 15
30 20
50 32
100 59
250 139
1000 527

Известен способ определения порога обнаружения радиационного монитора на основании подсчета числа обнаружений стандартного образца ядерного материала или радиоактивного вещества из М испытаний при заданной доверительной вероятности, отличающийся тем, что в качестве стандартного образца используют источник излучения в виде ядерного материала или радиоактивного вещества с произвольным потоком излучения, измеряют величину произвольного потока излучения, находят среднее значение суммарного счета, значение фона и дополнительного излучения, зарегистрированного блоком детектирования, путем сравнения вероятности обнаружения p, определенной из биномиального распределения вероятности обнаружения источника излучения в виде ядерного материала или радиоактивного вещества и интегральной вероятности Pk(K) числа отсчетов k блока детектирования радиационного монитора, находят значение порогового потока обнаружения радиационного монитора из выражения:

где: Фпор - значение порогового потока обнаружения радиационного монитора; Ф - величина произвольного потока излучения; Kф - значение фона; L - порог регистрации, определяемый на основании установленной вероятности ложных тревог и фона Kф; K - среднее значение суммарного счета. Патент Российской Федерации №2467353, МПК: G01T 1/167, 2011 г. Прототип.

Счет с каждого детектора или их комбинацию подвергают статистической обработке. Каждый радиационный монитор характеризуется количеством детекторов d и числом используемых критериев k - комбинаций счета от различных детекторов.

Например, при использовании радиационного монитора с четырьмя детекторами, кроме анализа счета с каждого из них, можно использовать суммы пар детекторов, а также суммарный счет всех детекторов - всего 11 комбинаций.

Получение дополнительной информации за счет комбинации счета с детекторов уменьшает порог обнаружения радиационного монитора, но повышает число ложных обнаружений. Это ведет к необходимости поднимать порог регистрации, чтобы обеспечить неизменное число ложных срабатываний. Поэтому порог обнаружения зависит от числа детекторов и количества критериев.

Для нормального статистического распределения счета в используемых алгоритмах обработки большинства радиационных мониторов порог регистрации L определяют как сумму среднего фона Ифон и добавки, состоящей из среднеквадратического отклонения фона, умноженной на квантиль z нормального распределения, определяемую принятой вероятностью ложных обнаружений,

.

Квантили z для некоторых сочетаний счета от блоков детектирования при вероятности ложных обнаружений 10-3 и соответствующие критерии обработки представлены в таблице 2.

Вероятность ложных обнаружений 10-3 регламентирована ГОСТ Р 51635-2000.

Таблица 2
Число БД Число критериев k Описание критериев Вероятн. ложных обнаруж. Квантиль z
1 1 счет одного детектора 1,00·10-3 3,09
2 2 счет каждого детектора 5,00·10-4 3,29
2 3 счет каждого детектора, сумма счета всех детекторов 3,33·10-4 3,40
4 4 счет каждого детектора 2,50·10-4 3,48
4 5 счет каждого детектора, сумма счета всех детекторов 2,00·10-4 3,54
4 6 счет каждого детектора, 2 суммы счета противоположных детекторов 1,67·10-4 3,59
4 8 счет каждого детектора, 2 суммы счета противоположных детекторов, 2 суммы счета перекрестных детекторов 1,25·10-4 3,66
4 9 счет каждого детектора, 2 суммы счета противоположных детекторов, 2 суммы счета перекрестных детекторов, сумма счета всех детекторов 1,111·10-4 3,69

Порог обнаружения, пропорциональный чистому счету, увеличивается не только с ростом квантиля, но и с ростом фона как . Значение фона зависит от того, какие комбинации счета детекторов используются.

Если Nфон - фоновый счет одного детектора и используется счет пар детекторов, то порог регистрации прирастает с фоном на , если счет троек детекторов, то на и т.п. В общем случае, если используется k1 одиночных критериев с фоном Nфон, k2 двойных критериев, k3 тройных и т.д., то оценку среднего фона, соответствующего таким комбинациям детекторов, предлагается записать как

, где n≥d.

Таким образом, зависит от фона места, где расположен монитор, а также от того, какие и сколько критериев используются.

Для разного фона и количества детекторов существует оптимальное количество критериев koпт и zoпт, которые обеспечивают наименьший порог обнаружения монитора. Заранее определить koпт и zoпт нельзя.

Прототип позволяет определить лишь одно из возможных значений порога обнаружения монитора для конкретных значений Nфон, z, d и k. Данное изобретение устраняет указанные недостатки.

Технический результат изобретения - нахождение минимального порога обнаружения радиационного монитора и определение параметров, его реализующих, без проведения дополнительных измерений с возможностью оценки порога обнаружения для других возможных значений фона регистрируемого излучения, количества детекторов и критериев обработки и соответствующей квантили статистической обработки.

Технический результат достигается тем, что в способе определения порога обнаружения радиационного монитора на основании подсчета числа обнаружений стандартного образца ядерного материала или радиоактивного вещества из N испытаний при заданной доверительной вероятности определяют минимальный порог П1 с числом детекторов d1, числом используемых критериев k1 и квантили статистической обработки z1 при фоне регистрируемого излучения Nфон1, а затем определяют минимальный порог обнаружения Пмин на основании измеренного порога П1 варьированием параметров z2 и k2 из условия , а при других параметрах фона Nфон2, квантили статистической обработки z2, числа детекторов d2 и используемых критериев k2 порог обнаружения определяют из выражения

Другими словами, на основании измеренного порога обнаружения П1 с параметрами Nфон1, z1, d1 и k1 можно определить порог обнаружения П2 с другими параметрами Nфон2, z2, d2 и k2.

А варьируя значение k2 и связанное с ним z2 при постоянном числе детекторов, можно не только определить koпт и zoпт, но и абсолютное значение минимального порога обнаружения, не проводя заново громоздких, длительных и требующих облучения персонала измерений:

Порог обнаружения выражают в виде массы ядерного материала, или активности радионуклида, или потока нейтронного или фотонного излучения. Прямая пропорциональность между потоком излучения и массой ядерного материала выполняется для нейтронного излучения, а также для тонких слоев рентгеновского и гамма-излучения. Для толстых слоев нужно учитывать самопоглощение фотонов в материале источника.

Наблюдается хорошее совпадение (в пределах 5%) расчетных и экспериментальных данных порогов обнаружения при разных параметрах z, d и k (см. табл.3).

Способ удобно использовать для расчетных оценок порогов обнаружения различных конфигураций радиационных мониторов. Имея одно экспериментальное значение порога обнаружения при известном фоне, числе блоков детектирования, можно легко оценить порог обнаружения для другого числа блоков детектирования, критериев и значения фона. Такая ситуация часто возникает при разработке проектов оснащения мониторами контрольно-пропускных пунктов предприятий, которые имеют различный фон и требуют разного числа блоков детектирования при ограниченной общей стоимости проекта.

Таблица 3
Число БД d Число критериев k Относительный порог обнаружения монитора
расчет эксперимент
1 1 1 1
2 2 0,67 0,69
4 8 0,47 0,46
6 9 0,37 0,39
8 8 0,30 0,29

Параметр ζ позволяет количественно сравнивать эффективность использования одного и того же радиационного монитора при разном фоне, числе блоков детектирования и критериев обнаружения

.

Чем меньше этот параметр, тем меньше возможный порог обнаружения ядерных материалов или радиоактивных веществ. В таблице 4 представлены значения параметра ζ, приведенные к одному детектору для некоторых практических случаев и единичного фона. Значения ki означают число сочетаний счета i детекторов.

Сравнение расчетных и экспериментальных данных о количестве срабатываний разных критериев позволяет говорить о корректном описании ситуации с помощью параметра ζ.

Из таблицы 4 видно, что:

- с увеличением количества детекторов уменьшается порог обнаружения, но число детекторов может быть частично компенсировано увеличением числа критериев;

- уменьшение порога обнаружения радиационного монитора с ростом количества критериев ограничено;

- более целесообразно использовать суммирование значений счета от меньшего количества детекторов;

- использование суммы значений счета от большого количества детекторов ухудшает порог обнаружения, например, прибавление всего одного критерия - суммы счетов от всех 8-ми детекторов, увеличивает параметр ζ на 30%.

Таблица 4
Число детекторов d Число критериев k Квантиль z k1 k2 k3 k4 k6 k8 ζ отн. ед.
1 1 3,09 1 0 0 0 0 0 1
2 2 3,29 2 0 0 0 0 0 0,671
2 3 3,4 2 1 0 0 0 0 0,706
4 4 3,48 4 0 0 0 0 0 0,447
4 5 3,54 4 0 0 1 0 0 0,535
4 6 3,59 4 2 0 0 0 0 0,469
4 8 3,66 4 4 0 0 0 0 0,469
4 9 3,69 4 4 0 1 0 0 0,500
6 6 3,59 6 0 0 0 0 0 0,352
6 9 3,69 6 3 0 0 0 0 0,368
6 15 3,82 6 4 0 4 1 0 0,463
8 8 3,66 8 0 0 0 0 0 0,296
8 9 3,69 8 0 0 0 0 1 0,383
8 15 3,82 8 4 0 2 0 1 0,374
8 18 3,86 8 5 2 2 0 1 0,368
8 24 3,93 8 8 2 5 0 1 0,366
8 27 3,96 8 12 0 6 0 1 0,356
8 56 4,13 8 14 16 9 8 1 0,407

В таблице 5 представлены различные варианты 56-ти критериев для 8-ми детекторов. Как видно, только увеличение количества сумм за счет кратных сочетаний счета детекторов без изменения общего числа критериев может привести к уменьшению порога обнаружения в 1,5 раза и более.

Таблица 5
Число критериев k k1 k2 k3 k4 k6 k8 ζ, отн. ед.
56 8 8 10 13 14 1 1
56 8 10 12 13 12 1 0,96
56 8 14 16 9 8 1 0,87
56 8 20 16 9 3 0 0,76
56 8 28 16 4 0 0 0,67

Определив экспериментальное значение порога обнаружения при одном наборе параметров, можно найти минимальный порог обнаружения или оценить пороги при других параметрах, не проводя дополнительных измерений.

Способ определения порога обнаружения радиационного монитора на основании подсчета числа обнаружений стандартного образца ядерного материала или радиоактивного вещества из N испытаний при заданной доверительной вероятности, отличающийся тем, что определяют минимальный порог П с числом детекторов d, числом используемых критериев k и квантили статистической обработки z при фоне регистрируемого излучения N, а затем определяют минимальный порог обнаружения П на основании измеренного порога П варьированием параметров z и k как , а при других параметрах фона N, квантили статистической обработки z, числа детекторов d и используемых критериев k порог обнаружения определяют из выражения где , k - число сочетаний счета i детекторов, N - фон одного детектора, n≤d.
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОРОГА ОБНАРУЖЕНИЯ РАДИАЦИОННОГО МОНИТОРА
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОРОГА ОБНАРУЖЕНИЯ РАДИАЦИОННОГО МОНИТОРА
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 91-100 of 191 items.
20.03.2016
№216.014.c5f6

Устройство для радиационного измерения плотности

Использование: для бесконтактного измерения плотности вещества с помощью нейтронного и гамма-излучения. Сущность изобретения заключается в том, что устройство для радиационного измерения плотности включает в себя источник излучения, находящийся на оси блока радиационной защиты и имеющий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578048
Дата охранного документа: 20.03.2016
20.03.2016
№216.014.c7a7

Способ определения плотности

Использование: для определения плотности путем облучения контролируемого вещества потоком квантов источника электромагнитного излучения. Сущность изобретения заключается в том, что определяют плотность путем облучения контролируемого вещества потоком квантов источника электромагнитного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578047
Дата охранного документа: 20.03.2016
20.03.2016
№216.014.c831

Скважинное устройство с двухсторонним расположением измерительных зондов

Использование: для измерения плотности и пористости породы с использованием нейтронного излучения. Сущность изобретения заключается в том, что скважинное устройство с двухсторонним расположением измерительных зондов содержит нейтронный источник, расположенный соосно с корпусом скважинного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578050
Дата охранного документа: 20.03.2016
10.04.2016
№216.015.2c0f

Спектрозональный однокоординатный детектор рентгеновского и гамма-излучений

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к устройствам для регистрации направленного рентгеновского или гамма-излучения. Спектрозональный однокоординатный детектор рентгеновского и гамма-излучений содержит слой сцинтиллятора, непрозрачный вдоль направления распространения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002579157
Дата охранного документа: 10.04.2016
27.04.2016
№216.015.378d

Импульсный нейтронный способ определения влажности материалов

Использование: для бесконтактного измерения влажности материала с помощью нейтронного излучения. Сущность изобретения заключается в том, что контролируемый материал облучают быстрыми нейтронами с энергией 2,5 МэВ, измеряют поток быстрых нейтронов во время нейтронных импульсов, в промежутках...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002582901
Дата охранного документа: 27.04.2016
27.04.2016
№216.015.3901

Способ защиты углов трёхмерных микромеханических структур на кремниевой пластине при глубинном анизотропном травлении

Использование: для изготовления трехмерных микромеханических структур на кремниевой пластине. Сущность изобретения заключается в том, что способ защиты углов трехмерных микромеханических структур на кремниевой пластине с кристаллографической ориентацией (100) при глубинном анизотропном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002582903
Дата охранного документа: 27.04.2016
27.04.2016
№216.015.3902

Способ лазерной пробивки сквозного отверстия в неметаллической пластине

Изобретение относится к способу лазерной пробивки сквозного отверстия в неметаллической пластине и может найти применение изготовления пластин из полупроводниковых, керамических и стеклообразных материалов с отверстиями. Осуществляют облучение поверхности пластин импульсным лазерным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002582849
Дата охранного документа: 27.04.2016
27.04.2016
№216.015.39c4

Управляющая система безопасности атомной электростанции

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и может быть использовано в системах контроля и управления безопасностью атомных станций (АЭС). Технический результат заключается в повышении надежности системы безопасности. Система включает станции ввода-вывода, станции приоритетного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002582875
Дата охранного документа: 27.04.2016
27.04.2016
№216.015.3a2d

Запаянная нейтронная трубка

Изобретение относится к запаянным нейтронным трубкам и может быть использовано в генераторах нейтронов для проведения неразрушающего элементного анализа вещества и проведения исследований нейтронно-радиационными методами, в том числе для проведения геофизических исследований нефтегазовых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583000
Дата охранного документа: 27.04.2016
10.05.2016
№216.015.3b1d

Способ лазерной обработки неметаллических пластин

Использование: для отжига и легирования пластин из полупроводниковых, керамических и стеклообразных материалов. Сущность изобретения заключается в том, что поверхность обрабатываемого материала облучают импульсом лазерного излучения, при этом материал предварительно нагревают до температуры,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583870
Дата охранного документа: 10.05.2016
Showing 91-100 of 157 items.
20.03.2016
№216.014.c5f6

Устройство для радиационного измерения плотности

Использование: для бесконтактного измерения плотности вещества с помощью нейтронного и гамма-излучения. Сущность изобретения заключается в том, что устройство для радиационного измерения плотности включает в себя источник излучения, находящийся на оси блока радиационной защиты и имеющий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578048
Дата охранного документа: 20.03.2016
20.03.2016
№216.014.c7a7

Способ определения плотности

Использование: для определения плотности путем облучения контролируемого вещества потоком квантов источника электромагнитного излучения. Сущность изобретения заключается в том, что определяют плотность путем облучения контролируемого вещества потоком квантов источника электромагнитного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578047
Дата охранного документа: 20.03.2016
20.03.2016
№216.014.c831

Скважинное устройство с двухсторонним расположением измерительных зондов

Использование: для измерения плотности и пористости породы с использованием нейтронного излучения. Сущность изобретения заключается в том, что скважинное устройство с двухсторонним расположением измерительных зондов содержит нейтронный источник, расположенный соосно с корпусом скважинного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578050
Дата охранного документа: 20.03.2016
10.04.2016
№216.015.2c0f

Спектрозональный однокоординатный детектор рентгеновского и гамма-излучений

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к устройствам для регистрации направленного рентгеновского или гамма-излучения. Спектрозональный однокоординатный детектор рентгеновского и гамма-излучений содержит слой сцинтиллятора, непрозрачный вдоль направления распространения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002579157
Дата охранного документа: 10.04.2016
27.04.2016
№216.015.378d

Импульсный нейтронный способ определения влажности материалов

Использование: для бесконтактного измерения влажности материала с помощью нейтронного излучения. Сущность изобретения заключается в том, что контролируемый материал облучают быстрыми нейтронами с энергией 2,5 МэВ, измеряют поток быстрых нейтронов во время нейтронных импульсов, в промежутках...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002582901
Дата охранного документа: 27.04.2016
27.04.2016
№216.015.3901

Способ защиты углов трёхмерных микромеханических структур на кремниевой пластине при глубинном анизотропном травлении

Использование: для изготовления трехмерных микромеханических структур на кремниевой пластине. Сущность изобретения заключается в том, что способ защиты углов трехмерных микромеханических структур на кремниевой пластине с кристаллографической ориентацией (100) при глубинном анизотропном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002582903
Дата охранного документа: 27.04.2016
27.04.2016
№216.015.3902

Способ лазерной пробивки сквозного отверстия в неметаллической пластине

Изобретение относится к способу лазерной пробивки сквозного отверстия в неметаллической пластине и может найти применение изготовления пластин из полупроводниковых, керамических и стеклообразных материалов с отверстиями. Осуществляют облучение поверхности пластин импульсным лазерным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002582849
Дата охранного документа: 27.04.2016
27.04.2016
№216.015.39c4

Управляющая система безопасности атомной электростанции

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и может быть использовано в системах контроля и управления безопасностью атомных станций (АЭС). Технический результат заключается в повышении надежности системы безопасности. Система включает станции ввода-вывода, станции приоритетного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002582875
Дата охранного документа: 27.04.2016
27.04.2016
№216.015.3a2d

Запаянная нейтронная трубка

Изобретение относится к запаянным нейтронным трубкам и может быть использовано в генераторах нейтронов для проведения неразрушающего элементного анализа вещества и проведения исследований нейтронно-радиационными методами, в том числе для проведения геофизических исследований нефтегазовых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583000
Дата охранного документа: 27.04.2016
10.05.2016
№216.015.3b1d

Способ лазерной обработки неметаллических пластин

Использование: для отжига и легирования пластин из полупроводниковых, керамических и стеклообразных материалов. Сущность изобретения заключается в том, что поверхность обрабатываемого материала облучают импульсом лазерного излучения, при этом материал предварительно нагревают до температуры,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583870
Дата охранного документа: 10.05.2016
+ добавить свой РИД