Способ обнаружения слабых потоков ионизирующих излучений
Предложен способ обнаружения слабых потоков ионизирующих излучений от подвижных и неподвижных, открытых и закрытых бета-, гемма- и нейтронных источников с использованием ионизационных счетчиков (пропорциональных или счетчиков Гейгера) или сцинтилляционных детекторов. Суть изобретения заключается в том, что перед началом контроля объектов определяют порог qo в соответствии с задаваемой оператором вероятностью ложных срабатываний по таблицам для нормального распределения, затем измеряют среднюю скорость счета фонда b за время tb и среднюю скорость счета аддитивной смеси сигнала и фона n, полученную за время tn нахождения объекта контроля в поле зрения детектора, далее определяют параметр путем обработки результатов измерений по формуле
который сравнивают с порогом qo для принятия решения о результате обнаружения. Если
> qo, то принимают решение об обнаружении, в противном случае принимают решение о необнаружении. Технический результат заключается в том, что изобретение позволяет снизить минимальный обнаруживаемый сигнал до уровня, близкого к теоретическому пределу. Дополнительным преимуществом данного способа является возможность достижения наибольшей вероятности обнаружения при заданной вероятности ложной тревоги. 1 табл.
Заявляемый способ относится к области оперативного радиационного контроля с использованием ионизационных счетчиков (пропорциональных или счетчиков Гейгера) или сцинтилляционных детекторов и предназначен для обнаружения слабых потоков ионизирующих излучений (ИИ) от подвижных и неподвижных, открытых и закрытых бета-, гамма- и нейтронных источников. Заявляемый способ может применяться в стационарных или носимых (портативных) устройствах для радиационного контроля на железнодорожных и автомобильных трассах, на пограничных блок-постах, на таможенных пунктах досмотра и складирования, на складах свежего ядерного топлива атомных электростанций, на постах входного и выходного контроля предприятий атомной и других отраслей промышленности, для государственного, ведомственного и частного контроля территорий, отвалов, складов (металлолома и других), оборудования, автомобилей, банковских купюр, ценных бумаг и продуктов питания всех видов.
Известны способы обнаружения слабых потоков ионизирующих излучений, используемые в портативных устройствах оперативного радиационного контроля [1-3]. Такие устройства представляют собой, как правило, портативные радиометры-дозиметры, в которые введено электронное пороговое устройство, и соответствующая звуковая и (или) световая сигнализация превышения порога. В упомянутых устройствах (системах) применяются различные счетные детекторы ионизирующих излучений (либо сцинтилляционные счетчики гамма-излучения, либо счетчики нейтронов и т.п.). В этом состоит одно из ключевых отличий устройств регистрации ионизирующих излучений от систем обнаружения, используемых в радиотехнике (в системах связи) и в радиолокации [4, 5]. Сущность этого отличия происходит из природы ионизирующего излучения, которое является всегда потоком квантованным (гамма-кванты, нейтроны и т.п.), подчиняющимся Пуассоновской статистике, тогда как в радиотехнике практически всегда имеют дело с нормальным белым шумом. Так, в одной из новейших разработок - дозиметре поисковом типа ДРС-РМ1401 (СП "Полимастер", г. Минск) [1], построенном на базе сцинтилляционного счетчика с фотодиодом, используется простейший способ обнаружения, основанный на жестком алгоритме контроля и сводящийся к следующей последовательности операций: перед началом контроля проверяемых объектов измеряется количество импульсов фонового излучения Nb за время tb = 36 с; прибор переключается в режим оперативного контроля, т.е. измеряется количество импульсов излучения от контролируемого объекта Nо в течение интервала контроля tn (в [1] tn = 2 с); (физически величина Nо пропорциональна средней скорости счета аддитивной смеси сигнала и фона n, полученной за время tn нахождения объекта контроля в поле зрения детектора - Nо = n






q = b


где

перед началом контроля объектов (автомобилей и пешеходов) измеряется количество импульсов фонового излучения Nb, причем время измерения фона tb может быть любым в зависимости от "оперативной обстановки" (т.е. заданных ограничений на время контроля);
автоматически (по сигналу "датчика присутствия") прибор переключается в режим оперативного контроля, т.е. измеряется количество импульсов излучения от контролируемого объекта Nо в течение интервала контроля tn, равного времени нахождения объекта в зоне контроля плюс дополнительные интервалы (так называемый "взгляд назад" длительностью порядка 1 с и "взгляд вперед" - тоже порядка 1 с);
вычисляется порог q = b


где

m - число, равное количеству среднеквадратических отклонений (с.к.о.), задаваемое оператором и хранящееся в оперативной памяти;
b = Nb/tb - средняя скорость счета фона;
полученное Nо сравнивается с порогом q; если Nо > q, то принимается решение об обнаружении (включается световой или звуковой сигнал "тревоги"); в противном случае принимается решение о необнаружении. Недостаток описанного способа-прототипа, так же, как и аналогов, сводится к тому, что количество с.к.о. m назначается оператором жестко либо по указаниям (рекомендациям) из технического описания, либо интуитивно, и потому порог обнаружения получается завышенным. (Отметим, что в [13] рекомендуется устанавливать m в диапазоне от 4 до 8). При этом, безусловно, достигается низкая вероятность ложных тревог Pлт < 10-4, но за счет существенного увеличения вероятности пропуска слабых сигналов (т.е. снижения вероятности обнаружения). Предлагаемым изобретением решается задача снижения минимального обнаруживаемого сигнала до уровня, близкого к теоретическому пределу. Для решения вышеназванной задачи в заявляемом способе обнаружения слабых потоков ИИ последовательно используется оптимальный способ обнаружения, который базируется на теории обнаружения [9 - 12] (основные полезные для практики выводы из которой кратко описаны выше) и который сводится к следующей последовательности операций:
перед началом контроля объектов определяют порог q0 в соответствии с задаваемой оператором вероятностью ложных срабатываний по таблицам для нормального распределения;
измеряют среднюю скорость счета b, обусловленного фоновым излучением, причем время измерения фона tb может быть любым большим и определяется оперативной обстановкой либо вводится оператором;
прибор переключают в режим оперативного контроля, т.е. измеряют количество импульсов излучения от контролируемого объекта Nо в течение интервала контроля tn, задаваемого оператором; вычисляют среднюю скорость счета аддитивной смеси сигнала и фона n = Nо/tn;
определяют значение параметра

полученное значение параметра





оператор вводит в программу обработки измерительной информации конкретное значение вероятности ложных тревог Pлт, т.е. важнейший параметр, характеризующий качество решения задачи обнаружения (а не количество с.к.о., связанное с параметрами обнаружения довольно сложной и существенно нелинейной зависимостью, как в аналогах и прототипе);
в результате контроля оператор получает не только информацию об обнаружении или необнаружении, но и результирующее значение вероятности обнаружения Pобн. Последнее легко находится по таблицам нормального распределения и соответствует квантилю, равному q


Кратко по поводу дополнительных преимуществ можно подытожить, что при использовании предлагаемого способа оператор "работает" не с какими-то не всегда понятными константами, а с конкретными параметрами обнаружения (Pлт и Pобн), которые ему необходимо достичь. Примечания к таблице
1. Используемые в таблице обозначения расшифрованы в тексте. 2. Значения минимального обнаруживаемого сигнала amin рассчитаны для идентичных условий как по заявляемому способу, так и по прототипу:
сцинтилляционный детектор на основе монокристалла CsI-Tl (диаметр 63 мм, высота 63 мм);
вероятность ложных тревог Pлт:
- для предлагаемого способа - Pлт = 0.05,
- для прототипа Pлт = 3

вероятность обнаружения Pобн:
- при вычислении amin1 - Pобн1 = 0.95;
- при вычислении amin2 - Pобн2 = 0.50. 3. Значение фона соответствует измеренному экспериментально для указанного в п. 2 сцинтилляционного детектора, снабженного свинцовым коллиматором, при установке энергетического диапазона 50 - 3000 кэВ. Литература
1. Дозиметр поисковый микропроцессорный ДРС-РМ1401. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. - Минск: СП Полимастер, 1997. 2. Дозиметр-радиометр ДРБП-03. Паспорт ГКПС 14.00.00.000 ПС. - М.: ВНИИФТРИ, 1996. 3. Радиометр-дозиметр МКС-06Н INSPECTOR. Паспорт. - М.: ТОО "Грин Стар", 1996. 4. Репин В. Г. , Артаковский Г.П. Статистический синтез при априорной неопределенности и адаптации информационных систем. - М.: Сов. радио, 1977, 432 с. 5. Шереметьев А.Г., Статистическая теория лазерной связи. - М.: Связь, 1979. 6. Стационарный радиационный пороговый сигнализатор "Дозор". Информационный лист. - М.: ВНИИФТРИ, 1997. 7. Jobst J. E., A history of aerial surveys radiological incidents and accidents: CONF-860932. - 1987, p. 79 - 84. 8. Кириллов В.М., Супрунов В.И. Обнаружение движущихся источников ионизирующих излучений. Измерительная техника. - 1994. N 8, с. 63 и 64. 9. Ван Трис Г. Теория обнаружения, оценок и модуляции. Т. 1. - М.: Сов. радио, 1972, 744 с. 10. Тихонов В.И. Статистическая радиотехника. -М.: Радио и связь, 1982, 624 с. 11. Акимов П. С., Бакут П.А., Богданович В.А. и др. Теория обнаружения сигналов. -М.: Радио и связь, 1984, 440 с. 12. Закс Ш. Теория статистических выводов. -М.: Мир, 1975, 776 с. 13. Стационарная таможенная система обнаружения делящихся и радиоактивных материалов "Янтарь-1А". Техническое описание и инструкция по эксплуатации. ДКЦИ.425713.004 ТО. - (г. Дубна Московской обл.: НПЦ Аспект, 1997.
Формула изобретения

и сравнивают его с порогом обнаружения qo, причем решение об обнаружении объекта принимают при

РИСУНКИ
Рисунок 1NF4A Восстановление действия патента Российской Федерации на изобретение
Извещение опубликовано: 27.06.2006 БИ: 18/2006