Автономные погружные гаммаспектрометры NaI(Tl) и SrI2(Eu2+)
Аннотация
Описаны этапы работ по созданию автономных погружных гамма-спектрометров для длительного подводного мониторинга радиационной обстановки.
Об авторах
Ю. КурочкинБеларусь
Юрий Курочкин, заведующий научным центром «Фундаментальные взаимодействия и астрофизика», доктор физико-математических наук, профессор
В. Кабанов
Беларусь
Владамир Кабанов, главный научный сотрудник центра «Фундаментальные взаимодействия и астрофизика», доктор физико-математических наук, доцент
С. Андрухович
Беларусь
Сергей Андрухович, научный сотрудник центра «Фундаментальные взаимодействия и астрофизика»
А. Науменко
Беларусь
Александр Науменко, старший научный сотрудник центра «Фундаментальные взаимодействия и астрофизика», кандидат физико-математических наук
Д. Шелковый
Беларусь
Дмитрий Шелковый, заместитель заведующего центром «Фундаментальные взаимодействия и астрофизика», кандидат физико-математических наук
Е. Сапрунов
Беларусь
Евгений Сапрунов, научный сотрудник центра «Фундаментальные взаимодействия и астрофизика»
Л. Близнюк
Беларусь
Леонид Близнюк, ведущий инженер отдела научно-организационного и конструкторского сопровождения
Список литературы
1. A. Naumenko [et al.]. Autonomous NaI(Tl) gamma-ray spectrometer for in situ underwater measurements // Nuclear Inst. and Methods in Physics Restarch, A (2018). Р. 97–109.
2. Zhukouski A. [et al.]. Gamma-spectrometer for water areas and bottom sediments radiation monitoring // Приборы и методы измерений. 2016. Т.7, №3. С.256–261.
3. Kilel K.K. [etal.]. A low-cost delta underwater gamma system (DUGS) for in-situ measurement of natural radionuclides in aquatic sediments // https://doi.org/10.1007/s10967–022–08701–7.
4. Vlastoua R. [et al.]. Monte Carlo simulation of g-ray spectra from natural radionuclides recorded by a NaI detector in the marine environment // Applied Radiation and Isotopes 64 (2006). Р. 116–123.
5. Patiris D.L., Pensieri S., Tsabaris C. Rainfall Investigation by Means of Marine In Situ Gamma-ray Spectrometry in Ligurian Sea, Mediterranean Sea, Italy // https://doi.org/10.3390/jmse9080903.
6. Anistratenko S.S., Gareev G.A., Kuznetcova E.Y. Detection and identification of radionuclides under water Marine // Intellectual technologies. 2020. №3, part 1. Р. 155–163.
7. Lunardon M. [et al.]. Development of aprototype of monitor for alpha and beta radiation in water using new silicone-based contamination-safe detectors // EPJ Conferences 288(3):06005 November 2023. DOI: 10.1051/epjconf/202328806005
8. Андрухович С.К. [и др.]. Автономной комплекс калибровки погружного SrI2 гамма-спектрометра // Материалы XII Междунар. науч.-тех. конф. «Квантовая электроника» (Минск, 18–22 ноября 2019г.). – Минск, 2019. С.188–190.
9. Naumenko A. [et al.]. Submersible in situ NaI(Tl) gamma spectrometers: methods of passive and active temperature stabilization of spectra, temperature dependences of characteristics // Nonlinear Dynamics and Applications. Vol. 27. 2021. Р. 331–337. Proceedings of the Twenty eight Anniversary Seminar NPCS’2021, Minsk, May 18–21, 2021 / редкол.: В.А. Шапоров [и др.]; под ред. В.А. Шапорова, А.Г.Трифонова; Объединенный институт энергетических и ядерных исследований – «Сосны» НАН Беларуси. – Минск, 2021.
10. Naumenko A., Andrukhovich S., Saprunov E. / Underwater in situ gamma spectrometers based on NaI(Tl) and SrI2(Eu2+) scintillators: comparison, temperature dependences, methods of temperature stabilization of spectra // VIIКонгресс физиков Беларуси (26–28апреля 2023г.): Сборник науч. трудов. / редкол.: Д.С. Могилевцев (гл. ред.) [и др.]. – Минск, 2023. С.31–32.
Рецензия
Для цитирования:
Курочкин Ю., Кабанов В., Андрухович С., Науменко А., Шелковый Д., Сапрунов Е., Близнюк Л. Автономные погружные гаммаспектрометры NaI(Tl) и SrI2(Eu2+). Наука и инновации. 2024;(10):73-78.
For citation:
Kurochkin Yu., Kabanov V., Andrukhovich S., Naumenko A., Shelkovy D., Saprunov E., Bliznyuk L. Autonomous submersible gamma-spectrometers NaI(Tl) and SrI2(Eu2+). Science and Innovations. 2024;(10):73-78. (In Russ.)