ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИБОРОВ РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА МЕТОДОМ НАТУРНЫХ ИСПЫТАНИЙ МОДЕЛЕЙ

В настоящее время большой интерес представляют вопросы, связанные с изучением методов проведения измерений излучений, инструментальных средств радиационной безопасности и контроля радиационной обстановки, а также анализ структуры, принципиальные электрические схемы приборов, функциональные узлы и методы обработки поступающих сигналов. Эти данные можно использовать для оценки возможности эффективного и профессионального применения приборов. Для того чтобы выявить особенности, связанные с функционированием соответствующего прибора, проанализировать схему и эффективность работы и выдать необходимые рекомендации по совершенствованию элементной базы, необходимо создать действующий макет прибора и провести его исследования. Приборы радиационного контроля хаpaктеризуются специфическими особенностями, присущими только данному классу оборудования и связанные с физическими особенностями измеряемых параметров. Это приводит к тому, что у ряда приборов появляется большая погрешность при измерениях. В связи с этим совершенствование приборов радиационного контроля является актуальной задачей. Важной проблемой в настоящее время является рассмотрение возможности применения приборов радиационного контроля в системах автоматической сигнализации при проведении мониторинга территории или объекта. Для этого необходимо провести соответствующие исследования функционирования по принципиальной схеме прибора и рассмотреть возможность применения прибора в системе экологического мониторинга. Метод исследования основывается на проведении измерений в контрольных точках прибора на специально созданном стенде с помощью стандартной различной регистрирующей аппаратуры (вольтметр, осциллограф, частотомер и т.д.). При создании различных систем экологического мониторинга большое значение приобретает вопрос, связанный с возможностью подключения прибора к цифровому оборудованию и компьютеру. Для решения этой задачи также требуется проведение необходимых исследований.
Принципы функционирования подобных устройств, технические данные и другие сведения, необходимые для правильного использования возможностей индикаторов в различных условиях эксплуатации рассматриваются на примере индикатора мощности экспозиционной дозы «Берег» и на этом приборе проводятся исследования. Индикатор - прибор для оперативной оценки радиационной обстановки в единицах мощности экспозиционной дозы (эквивалентной дозы) фотонного излучения. Индикатор экспозиционной дозы «Берег» предназначен для оценки мощности экспозиционной дозы гамма-излучения и разработан в соответствии с официальной концепцией создания и функционирования «Системы радиационного контроля, осуществляемого населением» (СРКН), утвержденной Национальной комиссией по радиационной защите Минздрава. Индикатор позволяет осуществлять индивидуальный радиационный контроль окружающей среды, как в районах с естественным радиационным фоном, так и в районах, загрязненных долгоживущими нуклидами, в районах размещения радиационно-опасных объектов, а также на объектах народного хозяйства, где используются источники гамма-излучения. Индикатор «Берег» предназначен для ориентировочной оценки мощности экспозиционной дозы фотонного излучения путем её индикации стрелочным прибором со шкалой до 250 мкР/ч (мощности эквивалентной дозы до 2,5 мкЗв/ч). Звуковая сигнализация обеспечивает возможность оперативной оценки изменения радиационной обстановки. Полученные численные результаты представляются в виде таблиц или осциллограмм. Для проведения калибровки прибора, сравнения выходных показаний проведем измерения с помощью индикатора «Берег» и дозиметра-радиометра ИРД, имеющего цифровую форму отображения информации на ЖКД. Вывод об уровне излучения, адекватности измерений по схеме делается на основании значений цифрового прибора. По результатам проведенных измерений можно сделать выводы, что измерения с помощью приборов индикаторного типа достаточно точно отражают радиационную обстановку на объекте и вполне применимы для использования в системах экологического мониторинга. Погрешность измерений составила 16%, что вполне приемлемо для данного класса приборов.
Статья в формате PDF
244 KB...
11 06 2026 1:50:41
Статья в формате PDF
100 KB...
10 06 2026 18:35:23
Статья в формате PDF
124 KB...
09 06 2026 12:44:24
Статья в формате PDF
112 KB...
08 06 2026 22:58:18
Статья в формате PDF
119 KB...
06 06 2026 12:15:20
05 06 2026 6:34:11
Статья в формате PDF
111 KB...
04 06 2026 5:22:24
03 06 2026 5:19:18
С помощью элементарных методов комбинаторной математики и единственности решений систем линейных алгебраических уравнений для невырожденных случаев доказана теорема о количестве и структуре особых точек n–мерной динамической системы популяционной динамики Лотки-Вольтерра. Показано, что количество особых точек для этой системы равняется 2n, а их структура в отношении сочетания нулевых и ненулевых координат совпадает с биноминальными коэффициентами. Сделано предположение, что с помощью этой динамической системы можно моделировать конкурентные взаимодействия среди n научных фронтов в рамках широкой области научных исследований.
...
02 06 2026 16:45:56
Статья в формате PDF
118 KB...
01 06 2026 19:42:40
Статья в формате PDF
131 KB...
31 05 2026 16:34:23
Статья в формате PDF
303 KB...
30 05 2026 9:36:39
Статья в формате PDF
115 KB...
29 05 2026 8:10:18
28 05 2026 13:16:22
Статья в формате PDF
313 KB...
27 05 2026 16:49:20
Статья в формате PDF
257 KB...
25 05 2026 22:20:33
Статья в формате PDF
343 KB...
24 05 2026 20:48:35
На основании многолетних наблюдений за комплексом внешних условий и состоянием популяций мелких млекопитающих количественно оценено распределение влияний внутрипопуляционных и внешних факторов на динамику их численности и структуры. Показано, что основное влияние на демографические процессы полевок на протяжении всего сезона размножения оказывают плотностно-зависимые механизмы регуляции (эндогенные факторы). Экзогенные (хищники, кормовые и погодные) факторы выступают в качестве воздействий, ограничивающих рост населения популяции, и наиболее эффективны в переходные осеннее-зимний и зимне-весенний периоды.
...
23 05 2026 1:53:23
Статья в формате PDF
120 KB...
22 05 2026 7:25:55
Адаптация организма к гипоксии существенно повышает возможности животных сохранять функциональный статус в гипоксических условиях. Исследования метаболизма моноаминов в разных отделах мозга выявили функционально зависимый хаpaктер сдвигов. При этом уровень активности моноаминергических систем может быть фактором, лимитирующим реализацию адаптивных возможностей организма.
...
21 05 2026 16:28:35
Статья в формате PDF
276 KB...
20 05 2026 12:56:16
Статья в формате PDF
133 KB...
18 05 2026 6:53:37
Статья в формате PDF
227 KB...
17 05 2026 22:17:39
Статья в формате PDF
236 KB...
16 05 2026 2:32:33
Статья в формате PDF
272 KB...
15 05 2026 21:20:51
Статья в формате PDF
104 KB...
13 05 2026 21:34:39
Статья в формате PDF
115 KB...
12 05 2026 14:12:38
Показана возможность использования электрохимически активированной воды (в виде анолита и католита) для повышения урожайности зерновых и овощных (картофеля) культур и улучшения фитосанитарной ситуации с помощью модуля активации оросительной воды. Наиболее энтомоцидным действием в отношении пшеничного трипса обладал анолит с окислительно-восстановительным потенциалом +600 и +900 мВ. Католит с ОВП – 700 мВ способствовал увеличению всхожести до 96%. Хороший результат в борьбе против колорадского жука давала предпосевная обработка клубней картофеля вначале анолитом, а потом католитом. Заселенность кустов колорадским жуком и проволочником снизилась на 37–83%. Наиболее эффективно в плане оптимизации фитосанитарного состояния посевов сочетание предпосевной обработки семян с последующим опрыскиванием стeблестоя католитом или анолитом. ...
11 05 2026 1:15:40
Статья в формате PDF
110 KB...
10 05 2026 21:39:53
Статья в формате PDF
135 KB...
09 05 2026 21:29:44
Статья в формате PDF
123 KB...
08 05 2026 3:35:38
07 05 2026 12:13:44
Статья в формате PDF
127 KB...
06 05 2026 11:18:19
Статья в формате PDF
111 KB...
04 05 2026 20:31:12
Статья в формате PDF
331 KB...
03 05 2026 6:53:17
Еще:
Поддержать себя -1 :: Поддержать себя -2 :: Поддержать себя -3 :: Поддержать себя -4 :: Поддержать себя -5 :: Поддержать себя -6 :: Поддержать себя -7 :: Поддержать себя -8 :: Поддержать себя -9 :: Поддержать себя -10 :: Поддержать себя -11 :: Поддержать себя -12 :: Поддержать себя -13 :: Поддержать себя -14 :: Поддержать себя -15 :: Поддержать себя -16 :: Поддержать себя -17 :: Поддержать себя -18 :: Поддержать себя -19 :: Поддержать себя -20 :: Поддержать себя -21 :: Поддержать себя -22 :: Поддержать себя -23 :: Поддержать себя -24 :: Поддержать себя -25 :: Поддержать себя -26 :: Поддержать себя -27 :: Поддержать себя -28 :: Поддержать себя -29 :: Поддержать себя -30 :: Поддержать себя -31 :: Поддержать себя -32 :: Поддержать себя -33 :: Поддержать себя -34 :: Поддержать себя -35 :: Поддержать себя -36 :: Поддержать себя -37 :: Поддержать себя -38 ::