×
23.08.2019
219.017.c32b

Результат интеллектуальной деятельности: Способ определения мощности ядерного взрыва

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области построения и функционирования измерительных информационных систем обнаружения и засечки ядерных взрывов. Способ определения мощности ядерного взрыва содержит этапы, на которых одновременно измеряют сигнал в оптическом диапазоне длин волн и сигнал от ионизирующего излучения, при этом аппаратно или программно дифференцируют сигналы, полученные от каналов измерения оптического сигнала и сигнала ионизирующего излучения, а мощность взрыва определят по величине смещения точки пересечения графиков производных функций сигналов ионизирующего и оптического излучения. Технический результат – повышение точности и достоверности определения параметров ядерного взрыва, в том числе его мощности. 2 ил.

Изобретение относится к области построения и функционирования измерительно-информационных систем обнаружения и засечки ядерных взрывов. Обнаружение ядерных взрывов необходимо для наблюдения за испытаниями ядерного оружия за рубежом и контроля соблюдения договоров о запрещении ядерных испытаний.

В настоящее время определение основных параметров ядерного взрыва осуществляется по данным радиотехнического метода, сейсмического метода и светотехнического метода. Сложность определения мощности ядерного взрыва по данным радиотехнического метода заключается в том, что характеристики электромагнитного излучения в эпицентре (наиболее полно отражающие энергетику источника) существенно отличаются от тех, которые регистрируются в точке обнаружения. Эмпирические же данные, полученные в ходе проведения испытаний ядерного оружия, систематизированы для некоторого расстояния от эпицентра. Следовательно, в лабораториях специального контроля и вычислительных центрах необходимо использовать методики пересчета параметров, зарегистрированных электромагнитных импульсов на этом расстоянии с последующим определением параметров взрыва. В системах сейсмического контроля процесс определения мощности ядерного взрыва проводится в три этапа: расчет магнитуды по сейсмическому сигналу, внесение поправок для учета различий в геологическом строении каждого испытательного полигона, преобразование магнитуды в оценку мощности.

Для определения мощности ядерного взрыва светотехническим методом могут быть использованы следующие три способа [1].

1. Способ, основанный на измерении радиуса светящейся области r(t) в фиксированные относительно начала ядерного взрыва моменты времени или на измерении скорости развития светящейся области Способ характеризуется высокой точностью (σq≤0,07q), применяется при полигонных испытаниях. В станциях засечки применения не нашел, поскольку необходимо фотографировать светящуюся область через малые промежутки времени.

2. Способ определения мощности ядерного взрыва по размерам изображения светящейся области на дневной (аристотипной) фотобумаге.

3. Способы, основаны на измерении информативных параметров оптического сигнала ядерного взрыва. При этом к информативным параметрам оптического сигнала относят: tКНФ - время конца начальной фазы развития световой области; tК1Ф - время конца первой фазы развития световой области; t2max - время наступления второго максимума оптического сигнала ядерного взрыва. На измерении tКНФ основан способ «первого максимума». На измерении tК1Ф основан способ минимума, а на измерении t2max - способ «второго максимума».

Способы, описанные в [1], используют один канал измерения, дифференцирование формы полученных сигналов как функции времени и координат не осуществляют.

В [2] разработан метод и устройство, которые обеспечивают за одно измерение определение мощности и направления на центр ядерного взрыва по его световому излучению. Метод основан на автоматическом определении длительности первой фазы светового излучения ядерного взрыва и сигналов, порожденных импульсами излучения, от двух плоских кремниевых фотодиодов, размещенных под углом друг к другу. Указанный способ [2] использует один канал измерения, дифференцирование формы сигнала не осуществляет.

Наиболее близким по сущности к заявляемому способу является способ, который реализуют в устройстве регистрации импульсного ионизирующего и импульсного оптического излучения с передачей сигнала по ВОЛС [3]. Устройство прототипа регистрирует импульсное ионизирующее и импульсное оптическое излучение микро-, наносекундного временных диапазонов, передает полученный сигнал по волоконно-оптическим линиям связи с использованием внешней модуляции излучения к устройству обработки информации и осуществляет точное восстановление формы регистрируемого импульсного ионизирующего или импульсного оптического излучения по оптическому аналогу. Устройство [3] содержит: лазерный модуль (источник оптического излучения); электрооптический модулятор интенсивности по схеме интерферометра Маха-Цандера; приемник оптического излучения (например, фотодиод или хронографический электронно-оптический регистратор (ЭОР)); источник питания для подачи постоянного напряжения на электроды сдвига модулятора; электроды сдвига модулятора; электрический сигнальный вход модулятора; оцифровщик (например, осциллограф, если в качестве приемника оптического излучения используется фотодиод, или ПЗС-регистратор, если в качестве приемника оптического излучения используется хронографический ЭОР); фотоэлемент (например, фотоэлектронный умножитель сцинтилляционного детектора ионизирующего излучения или полупроводниковый чувствительный элемент); источник калибровочного оптического сигнала, электрический аналог калибровочного оптического сигнала; электрический аналог регистрируемого информационного сигнала; изменение оптического сигнала на выходе модулятора, вызванное калибровочным электрическим сигналом, изменение оптического сигнала на выходе модулятора, вызванное приходом информационного электрического сигнала; входное одномодовое волокно; выходное одномодовое волокно; регистрируемый информационный сигнал (например, импульсное ионизирующее излучение или импульсное оптическое излучение); калибровочный оптический сигнал.

Таким образом, прототип содержит два независимых канала измерения: каналы ионизирующего и оптического излучения, но способ определения параметров ядерного взрыва в силу состава используемых для его реализации технических средств не осуществляет определение его мощности. Также способ прототипа не использует дифференцирование формы полученных сигналов, что снижает его точность и достоверность.

Задачей предлагаемого способа является повышение точности и достоверности определения параметров ядерного взрыва, в том числе, его мощности. Задачу решают путем измерения формы сигнала как в оптическом диапазоне (ультрафиолетовом, видимом и инфракрасном) длин волн, так и в диапазоне ионизирующего излучения (рентгеновского, гамма-излучения), затем формы сигналов как функции времени дифференцируют аппаратно или программно. Известно, что использование производных от функций, имеющих достаточно монотонный вид для повышения точности определения связи значения измеряемой величины со значением аргумента оказалось высоко эффективным способом при исследовании спектров первоначально твердых тел [4], а в последствии широко применяют при спектральном анализе различных физических процессов. Мощность ядерного взрыва по заявляемому способу однозначно и с высокой точностью определяют по величине смещения точки пересечения графиков производных от функций сигналов ионизирующего и оптического излучения. На фиг. 1 представлены зависимости интенсивности гамма и светового импульса ядерного взрыва (100 кт в тротиловом эквиваленте) от времени, а также их производные, взятые по модулю. На фиг. 2 приведен пример смещения точек пересечения производных функций интенсивности светового импульса и гамма-излучения ядерного взрыва с различным тротиловым эквивалентом (ТЭ). Достоверность заявляемого способа достигают за счет использования двух независимых спектральных каналов регистрации излучения взрыва.

Реализация заявляемого способа может быть осуществлена с помощью полупроводникового комбинированного приемника электромагнитного излучения [5].

Литература

1. Г.А. Ивойлов, А.В. Скуридин, М.Ю. Дорофеев. Измерительные информационные системы. Москва.: Военная академия Ракетных войск стратегического назначения, 2008. 272 с.

2. И.Ю. Чернявский, А.Н. Григорьев, З.В. Билык, В.Б. Матыкин. Применение кремниевых PIN детекторов для регистрации параметров ядерного взрыва. 2016, №4 (48).

3. Игнатьев Н. Г., Крапива П.С., Короткое К.Е., Москаленко И.Н. Устройство регистрации импульсного ионизирующего и импульсного оптического излучения с передачей по ВОЛС. Патент на изобретение RU 2 620 589, 2017 г. Опубликовано: 29.05.2017. Бюл. №16.

4. М. Кардона. Модуляционная спектроскопия. Москва: «Мир», 1972 г, 414 с.

5. Средин В.Г., Войцеховский А.В., Васильева Ю.В. Полупроводниковый комбинированный приемник электромагнитного излучения. Патент на изобретение RU 2578103, 2016 г.

Способ определения мощности ядерного взрыва, заключающийся в том, что одновременно измеряют сигнал в оптическом диапазоне длин волн и сигнал от ионизирующего излучения, отличающийся тем, что аппаратно или программно дифференцируют сигналы, полученные от каналов измерения оптического сигнала и сигнала ионизирующего излучения, а мощность взрыва определяют по величине смещения точки пересечения графиков производных функций сигналов ионизирующего и оптического излучения.
Способ определения мощности ядерного взрыва
Способ определения мощности ядерного взрыва
Способ определения мощности ядерного взрыва
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 31-40 of 50 items.
01.12.2019
№219.017.e8a3

Адаптивная система резервирования работающих устройств резервными

Изобретение относится к автоматике и вычислительной техники. Технический результат заключается в расширении арсенала средств. Адаптивная система резервирования работающих устройств резервными содержит первый элемент И, группу вторых и третьих элементов И, выход второго элемента И является...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707703
Дата охранного документа: 28.11.2019
06.12.2019
№219.017.ea20

Автоматизированная многофункциональная адаптивная антенная решетка

Изобретение относится к антенной технике и может быть использовано в радиотехнических системах связи, радиолокации и радионавигации при приеме сигналов в условиях воздействия помех. Сущность изобретения заключается в том, что в прототип дополнительно введены N полосовых фильтров, пульт...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707985
Дата охранного документа: 03.12.2019
20.12.2019
№219.017.ef64

Устройство обращения треугольной матрицы

Изобретение относится к вычислительной технике. Технический результат заключается в повышении быстродействия работы устройства обращения треугольной матрицы за счет учета нулевых элементов выше или ниже главной диагонали треугольной матрицы. Технический результат достигается за счет устройства...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709160
Дата охранного документа: 16.12.2019
22.01.2020
№220.017.f7df

Устройство измерения скорости наземного транспортного средства

Изобретение относится к области приборостроения и может найти применение в системах определения пройденного пути наземных транспортных средств. Устройство измерения скорости наземного транспортного средства содержит механический датчик скорости (МДС) и вычислительное устройство, а также...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002711539
Дата охранного документа: 17.01.2020
22.01.2020
№220.017.f7e0

Способ автономного определения уходов платформы трехосного гиростабилизатора

Изобретение относится к области гироскопических систем и может быть использовано для компенсации уходов платформы трехосных гиростабилизаторов, применяемых в навигационных системах. Технический результат – расширение функциональных возможностей. Определение уходов в азимутальном канале...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002711572
Дата охранного документа: 17.01.2020
01.02.2020
№220.017.fcc1

Автоматизированная система безопасности транспортирования специальных грузов железнодорожным вагоном

Изобретение относится к средствам безопасности транспортирования грузов. Система содержит торцевые соединители на обоих концах железнодорожного вагона, главную информационную магистраль, управляющую магистраль, линию громкоговорящей связи, линию телефонной связи, систему спутниковой связи и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002712471
Дата охранного документа: 29.01.2020
20.02.2020
№220.018.0483

Железнодорожная платформа с поворотной грузовой платформой с выдвижными аппарелями и регулировкой высоты съезда

Изобретение относится к железнодорожной технике, а именно к выгрузке автомобильной и бронетанковой техники из железнодорожного эшелона с насыпи. Железнодорожная платформа с поворотной грузовой платформой (4) содержит две выдвижные аппарели (8), приспособление (7) для размещения выдвижных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714576
Дата охранного документа: 18.02.2020
23.02.2020
№220.018.051f

Способ маскировки объектов

Изобретение относится к области оптико-электронной маскировки объектов. Для маскировки реального объекта применяют технологии голографического трехмерного телеприсутствия. При этом заранее создают и используют динамически изменяемые трехмерные голографические изображения, имитирующие сам...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714946
Дата охранного документа: 21.02.2020
07.03.2020
№220.018.0a15

Адаптивный мажоритарный блок элементов "5 и более из 9"

Изобретение относится к вычислительной техники. Технический результат заключается в обеспечении переключения на режимы реализации им мажоритарной функции «4 и более из 7», «3 и более из 5» или «2 из 3» при функционировании адаптивных вычислительных систем. Устройство содержит: триггеры 1,…, 1,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716061
Дата охранного документа: 05.03.2020
16.07.2020
№220.018.32e3

Способ построения траекторий высокоскоростных беспилотных летательных аппаратов в зоне размещения средств противодействия

Изобретение относится к способу построения траекторий высокоскоростных беспилотных летательных аппаратов в зоне размещения средств противодействия. Для этого на каждом рубеже маневрирования учитывают необходимое и достаточное для достижения цели время начала очередного маневра и минимально...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726512
Дата охранного документа: 14.07.2020
Showing 11-11 of 11 items.
03.09.2019
№219.017.c684

Энергоэффективное устройство лазерной резки материалов

Энергоэффективное устройство лазерной резки материалов может быть использовано для оперативного и высокоточного изготовления сложноконтурных деталей из листовой заготовки. Сущность изобретения заключается в том, что устройство содержит источник питания, лазерный излучатель, оптические элементы,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698896
Дата охранного документа: 02.09.2019
+ добавить свой РИД