×
19.06.2019
219.017.83c7

Результат интеллектуальной деятельности: Аэростатный способ моделирования облаков зараженного воздуха с заданным спектральным составом оптического излучения для технического диагностирования Фурье-спектрорадиометров

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области испытания оптической аппаратуры и предназначено для экспериментальной оценки технических характеристик Фурье-спектрорадиометров в полевых условиях. Технический эффект, заключающийся в возможности проведения экспериментов по оценке уровня технических характеристик Фурье-спектрорадиометров или диагностированию их технического состояния без ограничения временных параметров, зависящих от метеорологических условий и законов распространения паров токсикантов в турбулентной атмосфере, в обеспечении постоянства спектральных характеристик моделируемого облака заражённого воздуха, а также в расширении диапазона доступных дальностей до тестового объекта индикации, достигается за счёт того, что применяется газонаполненная закрытая оболочка как компактный герметичный объём, которая предотвращает свободное распространение газа-наполнителя в турбулентной атмосфере приземного слоя, при этом используется постоянство оптических свойств газонаполненной закрытой аэростатической оболочки для формирования заданного спектрального состава оптического излучения моделируемого тестового объекта индикации при одновременном исключении воздействия негативных факторов турбулентной приземной атмосферы на изменение геометрических параметров моделируемого объекта индикации. 2 з.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к области испытания оптической аппаратуры, а именно к разработке способов моделирования спектрального состава излучения облаков зараженного воздуха в приземном слое атмосферы как тестовых объектов индикации, и может быть использовано для экспериментальной оценки технических характеристик Фурье-спектрорадиометров в натурных условиях.

Фурье-спектрорадиометры предназначены для поиска, обнаружения и идентификации загрязняющих веществ в атмосфере в режиме реального времени. Особенностью работы Фурье-спектрорадиометров является то, что обнаружение и идентификация облаков токсичных заражающих воздух веществ осуществляется по результатам регистрации спектров поглощения или собственного излучения оптического диапазона электромагнитного излучения.

Создание модельных облаков зараженного воздуха, обладающих заданным спектральным составом собственного оптического излучения, необходимо для использования их в качестве тест-объектов при определении значений параметров обнаружительных характеристик Фурье-спектрорадиометров в целях оценки уровня технических характеристик (или диагностирования их технического состояния) в полевых (натурных) условиях.

Известно, что спектральный состав излучения облака зараженного воздуха определяется его химическим составом. В литературе имеются сведения об искусственно создаваемых облаках паров-имитаторов, в качестве которых использовались пары этилового спирта и аммиака, которые создавались путем распыления с использованием ручной форсунки. [1. Морозов А.Н. Основы

фурье-спектрорадиометрии / А.Н. Морозов, С.И. Светличный; [отв. ред. Г.К. Васильев]. - 2-е изд. испр. и доп.- М.: Наука, 2014].

Известен способ создания искусственных облаков в верхних слоях атмосферы, основанный на выбросе реагента в виде мелких капель в окружающую среду и устройство для его осуществления, содержащее корпус, разделенный поршнем на две полости, - для газа и для жидкого реагента, а также выпускные отверстия и заправочный штуцер [2. Степанов А.В., Трофимов Л.Е. Особенности разработки контейнеров с жидкими реагентами для создания искусственных светящихся облаков в верхней атмосфере. - Труды ИЭМ, вып. 5(2) - М.: Гидрометеоиздат, 1976, с. 146.].

Также известен способ создания искусственных облаков и устройство для его осуществления в верхних слоях атмосферы путем нагревания жидкого реагента в замкнутом объеме до температуры кипения, переводе его в насыщенный пар и выброса с борта летательного аппарата в окружающую среду [3. Патент РФ на изобретение №1007062 А, 3(51) G01W 1/08, 23.03.1983. Бюл. №11].

Кроме вышеуказанных описывается способ создания искусственного облака в верхней атмосфере Земли и устройство для его осуществления, включающий доставку летательным аппаратом на заданную высоту емкости с жидким или пастообразным реагентом и распыление реагента путем управляемого подрыва зарядов пиротехнических или взрывчатых веществ или использования аккумуляторов высокого давления. [4. Патент РФ на изобретение №2007070, МПК A01G 15/00, 15.02.1994].

Недостатком вышеприведенных способов является то, что пространственно-временная изменчивость траектории движения и формы облаков зараженного воздуха зависят от метеорологических условий, характеристик подстилающей поверхности (динамическая и термическая неоднородности), типа источника (точечный или линейный) и физико-химических процессов при образовании облака. Метеорологические условия ограничивают время существования данных облаков, тем самым вынуждая многократно повторно производить процесс их воссоздания. Наряду с этими обстоятельствами, не-

возможно также воспроизвести облака с заданными одинаковыми, стабильными во времени и пространстве макро- и микроструктурными параметрами, что, как следствие, приводит к нестабильности их спектральных характеристик. Кроме того, обеспечение воспроизводимости при помощи различных диспергирующих и распыляющих устройств требует немалых финансовых и временных ресурсов и является само по себе сложной технической задачей.

Существует способ моделирования облаков зараженного воздуха на лабораторном стенде для создания и контроля концентраций газообразных веществ при формировании базы спектральных данных и оценке технических характеристик фурье-спектрорадиометров [5. Патент РФ на полезную модель №103400, МПК G01N 21/00, 10.04.2011, 6. Патент РФ на изобретение №2502967, МПК G01W 1/00, 27.12.2013]. Данный способ позволяет в лабораторных условиях внутри замкнутого объема статической газовой камеры моделировать облако зараженного воздуха с постоянными параметрами концентрации и объема и, следовательно, стабильными спектральными характеристиками. Однако, недостатком такого способа является то, что камера представляет собой стационарный объект, изготовленный из непрозрачного для оптического излучения материала, имеет лишь одно оптическое окно для измерения параметров внутренней среды камеры с помощью Фурье-спектрорадиометра, и следовательно, не может применяться при трассовых дистанционных измерениях в естественных условиях открытой атмосферы. Поэтому указанный способ моделирования облаков зараженного воздуха не находит применения для измерения значений параметров таких важнейших технических характеристик Фурье-спектрорадиометров, как дальность и среднее время обнаружения минимальных количеств загрязняющих веществ, предполагающих при их оценках производить многократные измерения на различных расстояниях от прибора до объекта индикации.

Таким образом, можно отметить, что в настоящее время отсутствует способ моделирования в натурных условиях облаков зараженного воздуха с заданным спектральным составом оптического излучения и фиксированным

во времени значением оптической плотности, без применения специальных распыляющих и диспергирующих технических устройств, позволяющий многократно воспроизводить объект индикации без дополнительного расхода токсикантов или их имитаторов в целях технического диагностирования Фурье-спектрорадиометров и оценки уровня их технических характеристик (диагностированию их технического состояния), а так же обучения специалистов навыкам работы на приборах этого типа.

Целью изобретения является разработка способа моделирования облаков зараженного воздуха с квазистационарными (постоянными) параметрами заданного спектрального состава оптического излучения, геометрических размеров и концентрации для многократного использования при проведении натурных экспериментов по техническому диагностированию Фурье-спектрорадиометров, а так же при обучении специалистов навыкам работы на приборах этого типа.

Данная цель достигается применением газонаполненной закрытой аэростатной оболочки, как компактного герметичного объема, предотвращающего свободное распространение газа-наполнителя в турбулентной атмосфере приземного слоя и обеспечивающего тем самым длительное поддержание заданных концентраций газа-наполнителя внутри оболочки и, как следствие, постоянство спектральных характеристик и геометрических размеров моделируемого тестового объекта.

Новизна предлагаемого технического решения заключается в использовании постоянства оптических свойств газонаполненной закрытой аэростатной оболочки для формирования заданного спектрального состава оптического излучения моделируемого тестового объекта индикации при одновременном исключении воздействия негативных факторов турбулентной приземной атмосферы на изменение геометрических параметров моделируемого объекта индикации.

Для осуществления изобретения применяют оболочки привязных аэростатов двух типов, которые при размещении в поле зрения Фурье-

спектрорадиометра на заданных дистанциях и высотах по трассе дистанционного зондирования, изменяют спектр фонового теплового излучения в рабочем спектральном диапазоне диагностируемого Фурье-спектрарадиометра. Первый тип оболочек - изготовленные из оптически прозрачных в рабочем спектральном диапазоне диагностируемого прибора пленочных полимерных материалов. Второй тип оболочек - имеющие оптические спектральные особенности тождественные целевым токсикантам в облаках зараженного воздуха. Схема применения оболочек для моделирования спектральных характеристик оптического излучения облаков зараженного воздуха при техническом диагностировании фурье-спектрорадиометров представлена на фигуре 1.

В первом случае может использоваться полиэтиленовая оболочка аэростата, в которую вместе с несущим газом, обеспечивающим необходимую плавучесть аэростата, нагнетается необходимое количество газообразного токсиканта (имитатора) с требуемыми спектральными характеристиками, например оболочка аэростата 4ПА-0300.

Во втором случае может использоваться оболочка из цис-1,4-полиизопрена, например радиозондовая оболочка №100, наполняется только несущим газом и используется без наполнения токсикантами, поскольку сама моделирует необходимые спектральные особенности целевых токсикантов [7. Патент РФ на изобретение №2608629, МПК GO1N 21/35, 23.01.2017].

В качестве возможного материала, для создания оболочек аэростатов, в которой будут находиться пары токсикантов или имитаторов, были исследованы пленки различных полимерных материалов: лавсан, полистирол, фторопласт и полиэтилен. Оценивались коэффициенты светопропускания (светопо-глощения) данных материалов в среднем инфракрасном диапазоне, в области 1250-714 см-1, используемом фурье-спектрорадиометрами при своей работе, и соответствующей окну прозрачности атмосферы. Проведены периодические измерения концентрации паров токсикантов (аммиака), созданных в замкнутом объеме 6 м3 полиэтиленовой камеры толщиной 60 мкм (оболочка аэростата 4ПА-0300).

Инфракрасные спектры пропускания исследованных полимерных пленочных материалов представлены на фигуре 2.

График изменения концентрации паров аммиака в полиэтиленовой оболочке аэростата представлен на фигуре 3.

Инфракрасный спектр пропускания цис-1,4-полиизопрена представлен на фигуре 4.

Из представленных данных на спектрах и графиках следует, что по совокупности оцениваемых параметров полиэтилен имеет наименьший коэффициент светопоглощения в инфракрасном диапазоне в границах 1250-714 см-1, и поэтому наиболее пригоден для изготовления оптически прозрачных в данном диапазоне замкнутых оболочек, реализуемых в предложенном способе моделирования облаков зараженного воздуха при его индикации и регистации фурье-спектрорадиометрами. Кроме того, полученные постоянные значения периодических измерений показателей концентрации паров токсикантов внутри замкнутой оболочки из полиэтилена, позволяют проводить многократные повторные натурные (трассовые) эксперименты с последующей возможностью метрологической аттестации указанного оборудования для проведения измерений и более точной оценки технических характеристик по назначению фурье-спектрорадиометров при различных метеоусловиях.

Оболочки из полиэтилена и цис-1,4-полиизопрена являются доступным и удобным в эксплуатации материалом, который широко применяется в качестве специальных изделий в воздухоплавании, метеорологии, а также в качестве изолирующего и упаковочного материала в различных отраслях промышленности и техники [8. Полиэтилен низкого давления: Научно-технические основы промышленного синтеза [Текст] / Л.: Химия, 1980, 9. Еркова Л.Н., Чечик О.С. Латексы [Текст]/Л.: Химия, 1983].

Оптическая плотность газонаполненных закрытых аэростатных оболочек контролируется перед проведением диагностирования тестируемого Фурье-спектрорадиометра при помощи образцового спектрального прибора.

Величина оптической плотности в области характеристических спектральных

полос модельного объекта индикации варьируется с учетом заданной дистанции обнаружения в пределах от минимально достаточной для обнаружения тестового объекта и идентификации регистрируемого характерного спектра его оптического излучения до максимальной обеспечивающей достоверное распознавание тестового объекта по базе данных диагностируемого прибора, но не вызывающей концентрационное искажение формы его спектральных линий. Тем самым обеспечивается наиболее широкий диапазон доступных при диагностировании Фурье-спектрорадиометров дальностей до объекта индикации в натурных условиях.


Аэростатный способ моделирования облаков зараженного воздуха с заданным спектральным составом оптического излучения для технического диагностирования Фурье-спектрорадиометров
Аэростатный способ моделирования облаков зараженного воздуха с заданным спектральным составом оптического излучения для технического диагностирования Фурье-спектрорадиометров
Аэростатный способ моделирования облаков зараженного воздуха с заданным спектральным составом оптического излучения для технического диагностирования Фурье-спектрорадиометров
Аэростатный способ моделирования облаков зараженного воздуха с заданным спектральным составом оптического излучения для технического диагностирования Фурье-спектрорадиометров
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-4 of 4 items.
19.04.2019
№219.017.1cdf

Способ повышения достоверности радиационных измерений при использовании в качестве детектора газоразрядного счетчика гейгера-мюллера

Изобретение относится к области измерения ионизирующих излучений, а именно гамма-излучения с применением газоразрядных счетчиков. Сущность изобретения заключается в том, что способ оценки достоверности радиационных измерений, проводимых дозиметрическим прибором с газоразрядным счетчиком...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685045
Дата охранного документа: 16.04.2019
04.06.2019
№219.017.737a

Бифункциональная рецептура для дегазации и дезинфекции вооружения и военной техники

Изобретение относится к области дегазации и дезинфекции поверхностей вооружения и военной техники (ВВТ), зараженных токсичными химикатами (ТХ) и биологическими средствами (БС), а именно к созданию бифункциональных рецептур, обладающих дегазирующими и дезинфицирующими свойствами....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690356
Дата охранного документа: 31.05.2019
17.07.2019
№219.017.b529

Способ автоматизированного выявления границ зон радиоактивного загрязнения местности с использованием беспилотного летательного аппарата

Изобретение относится к области радиометрических исследований и может быть использовано для автоматизированного выявления границ радиоактивного загрязнения местности. Сущность: беспилотный летательный аппарат движется по траектории, ортогональная проекция которой на земную поверхность совпадает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694465
Дата охранного документа: 15.07.2019
25.07.2019
№219.017.b832

Способ организации передачи данных от совокупности средств радиационного мониторинга окружающей среды в центр обработки информации

Изобретение относится к области вычислительной техники. Технический результат заключается в обеспечении достоверной оценки радиационной обстановки. Способ организации передачи данных от совокупности средств радиационного мониторинга окружающей среды в центр обработки информации, заключающийся в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695495
Дата охранного документа: 23.07.2019
Showing 11-20 of 33 items.
20.03.2016
№216.014.c904

Способ дистанционного контроля размеров тонкодисперсных аэрозолей стойких токсичных химикатов при возникновении запроектных аварий на химически опасных объектах

Изобретение относится к области оптических методов измерения физико-химических характеристик аэрозольных сред и может быть использовано при разработке лидарных комплексов для дистанционного контроля дисперсного состава аэрозольных облаков стойких токсичных химикатов (ТХ) при возникновении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578105
Дата охранного документа: 20.03.2016
20.04.2016
№216.015.3609

Способ измерения высоких уровней мощности дозы гамма-излучения и устройство для его осуществления

Изобретение относится к области измерения ионизирующих излучений, а именно гамма-излучения с применением газоразрядных счетчиков. Способ измерения высоких уровней мощности дозы гамма-излучения заключается в том, что измерения проводят с применением газоразрядного счетчика, питающегося от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002581391
Дата охранного документа: 20.04.2016
27.05.2016
№216.015.4322

Преобразователь напряжения

Изобретение относится к области преобразования и распределения электроэнергии и может быть использовано для питания газоразрядных счетчиков. Технический результат, достигаемый в заявленном изобретении, заключается в уменьшении входного тока преобразователя напряжения при отсутствии внешней...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002585278
Дата охранного документа: 27.05.2016
13.01.2017
№217.015.7c4a

Рецептура самодегазирующего покрытия

Изобретение относится к средствам дегазации объектов по уничтожению химического оружия (ОУХО). Предложена рецептура, при заблаговременном нанесении которой на наружные и внутренние поверхности технологических помещений ОУХО позволяет создать на них защитный слой для обеспечения безопасной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002600387
Дата охранного документа: 20.10.2016
13.01.2017
№217.015.82c2

Способ ведения воздушной радиационной разведки местности измерителем мощности дозы с одним детектором

Изобретение относится к области выявления радиационной обстановки в окрестностях объектов атомной энергетики после аварийного выброса в атмосферу радиоактивных веществ. Сущность изобретения заключается в том, что осуществляют воздушную радиационную разведку местности с помощью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002601774
Дата охранного документа: 10.11.2016
13.01.2017
№217.015.8d43

Способ оценки достоверности результатов измерения носимым измерителем мощности дозы на радиоактивно загрязненной местности в период формирования следа радиоактивного облака

Изобретение относится к области измерения параметров ионизирующего излучения. Способ оценки достоверности результатов измерения носимым измерителем мощности дозы на радиоактивно загрязненной местности в период формирования следа радиоактивного облака заключается в том, что определяют факт...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002604695
Дата охранного документа: 10.12.2016
24.08.2017
№217.015.9558

Применение цис-1,4-полиизопрена в качестве имитатора оптических свойств пинаколилметилфторфосфоната

Изобретение относится к применению цис-1,4-полиизопрена в качестве имитатора оптических свойств пинаколилметилфторфосфоната для проверки работоспособности инфракрасных дистанционных газосигнализаторов и при обучении специалистов работе на них. Предлагаемое техническое решение позволяет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002608629
Дата охранного документа: 23.01.2017
25.08.2017
№217.015.cba0

Способ ведения воздушной радиационной разведки местности с использованием беспилотного летательного аппарата вертолетного типа

Изобретение относится к области ведения радиационной разведки местности. Способ ведения воздушной радиационной разведки местности с использованием беспилотного летательного аппарата вертолетного типа заключается в измерении на высоте полета мощности дозы и приведении ее величины к интересующей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002620333
Дата охранного документа: 24.05.2017
25.08.2017
№217.015.cbf1

Способ определения местоположения точечного источника гамма-излучения на местности

Изобретение относится к области выявления радиационной обстановки, а именно к способам поиска и обнаружения источников ионизирующего излучения (ИИИ), и предназначается для поиска точечных источников гамма-излучения. Способ определения местоположения точечного источника гамма-излучения на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002620449
Дата охранного документа: 25.05.2017
25.08.2017
№217.015.ccbb

Способ автоматического определения местоположения точечного источника гамма-излучения на местности

Изобретение относится к области выявления радиационной обстановки. Сущность изобретения заключается в том, что способ автоматического определения местоположения точечного источника гамма-излучения на местности содержит этапы, на которых с помощью блока детектирования, расположенного на борту...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002620451
Дата охранного документа: 25.05.2017
+ добавить свой РИД