Метод определения глубины залегания источников гамма-излучения с использованием ксенонового гамма-спектрометра
The Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation, The strategic academic leadership program “Priority 2030”
Маджидов А.И.
1, Власик К.Ф.
1, Грачев В.М.
1, Дмитренко В.В.
1, Кривова К.В.
1, Улин С.Е.
1, Утешев З.М.
1, Шустов А.Е.
1, Тимашкова М.Д.
11Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", Москва, Россия

Email: aimadzhidov@mephi.ru
Поступила в редакцию: 11 ноября 2024 г.
В окончательной редакции: 22 января 2025 г.
Принята к печати: 5 февраля 2025 г.
Выставление онлайн: 19 мая 2025 г.
Радиоактивное загрязнение ядерно-физических объектов является серьезным препятствием при их эксплуатации и выводе их из эксплуатации. Предложен метод определения глубины залегания радиоактивных источников на основе анализа энергетических гамма-спектров, вычисления отношения площади пика полного поглощения к площади комптоновской долины. Предложенный метод опробован на различных поглотителях с применением ксенонового гамма-спектрометра в качестве регистрирующего устройства. Ключевые слова: гамма-излучение, комптоновская долина, гамма-спектрометр, ксенон.
- M.J. Joyceatal. Finding the depth of radioactivity in construction materials. Proceed. Institution of Civil Engineers: Energy, 2 (166), 67 (2018). DOI: 10.1680/ener.12.00003
- B. Lee, Y. Kim, W. L'yi, J. Kim, B. Seo, S. Hong. Appl. Radiation and Isotopes, 169 (3), 109558 (2021). DOI: 10.1016/j.apradiso.2020.109558
- A.S. Novikov, S.E. Ulin, V.V. Dmitrenko, Z.M. Uteshev, K.F. Vlasik, V.M. Grachev, Y.V. Efremenko, I.V. Chernysheva, A.E. Shustov. Opt. Eng., 53 (2), 021108 (2013). DOI: 10.1117/1.OE.53.2.021108
- I.A. Yujakov, A.I. Madzhidov, V.V. Dmitrenko, S.E. Ulin, K.F. Vlasik, V.M. Grachev, R.R. Egorov, K.V. Krivova, Z.M. Uteshev, I.V. Chernysheva, A.E. Shustov. Phys. Part. Nuclei Lett., 21, 739 (2024). DOI: 10.1134/S154747712470122X
- A.I. Madzhidov, V.V. Dmitrenko S.E. Ulin, V.M. Grachev, K.F. Vlasik, R.R. Egorov, M.G. Korotkov, K.V. Krivova, Z.M. Uteshev, I.V. Chernysheva, A.E. Shustov. J. Phys.: Conf. Ser., 2642, 012011 (2023). DOI: 10.1088/1742-6596/2642/1/012011
- I.F. Khimmatov, S.E. Ulin. Phys. Atom. Nuclei, 87, 620 (2024). DOI: 10.1134/S1063778824700601
- А.И. Маджидов, В.В. Дмитриенко, С.Е. Улин, В.М. Грачев, Д.Н. Власов, Р.Р. Егоров, К.В. Кривова, З.М. Утешев, А.Е. Шустов. Радиоактивные отходы, 1 (26), 26 (2024). DOI: 10.25283/258-9707-2024-1-26-34
- O. Morris, C. Kanali, Z.C.A. Gariy, E. Ronoh. Intern. J. IT, Engineer. Appl. Sci. Res. (IJIEASR), 7 (7), 1 (2018)
- International Atomic Energy Agency Vienna (Austria) N.D.S. XMuDat: Photon attenuation data on PC Version 1.0.1 of August 1998 Summary documentation 1998. C. 2
- Vu Ngoc Ba, Truong Thi Hong Loan, Ngo Quang Huy. J. Radioanalytical Nuclear Chem., 317 (3), 1455 (2018). DOI: 317.10.1007/s10967-018-6035-6
- GEANT4 TOOLKIT Электронный ресурс: Пакет моделирования взаимодействия частиц с веществом. Режим доступа: http://geant4.cern.ch
Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.
Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.