Использование эффектов космического излучения – G21H 7/00

МПКРаздел GG21G21HG21H 7/00
Раздел G ФИЗИКА
G21 Ядерная физика, ядерная техника
G21H Получение энергии от радиоактивных источников; применение излучения радиоактивных источников; использование космического излучения
G21H 7/00 Использование эффектов космического излучения

Патенты в данной категории

СПОСОБ ДИАГНОСТИКИ АВАРИЙНОГО ЯДЕРНОГО РЕАКТОРА

Изобретение относится к использованию космического излучения в ядерной энергетике, а именно к диагностике аварийного ядерного реактора наземного базирования, осуществляемой с использованием мюонной компоненты космического излучения. Способ диагностики включает в себя размещение двух координатно-трековых детекторов ниже реактора и вне здания, в котором он находится. При этом оси детекторов направлены на реактор, а их проекции на горизонтальной плоскости составляют угол 90±15 градусов. С помощью детекторов регистрируют поток космических мюонов, формируют двухмерные матрицы интегрального потока мюонов. Далее визуализируют изображение в мюоном потоке ядерного реактора и примыкающих к нему конструктивных элементов, выявляют на изображении повреждения реактора, дают оценку его состояния. Технический результат -снижение риска облучения персонала, возможность ведения диагностики при любой степени обрушения перекрытий реакторного зала, независимость получаемых сигналов от уровня радиоактивности диагностируемого объекта. 7 з.п. ф-лы, 1 ил.

2503075
выдан:
опубликован: 27.12.2013
СПОСОБ КАЛИБРОВКИ МЮОННЫХ ГОДОСКОПОВ

Изобретение относится к области использования космических лучей и может быть применимо для мюонной калибровки координатно-трековых детекторов годоскопического типа большой площади (мюонных годоскопов), расположенных на поверхности Земли. Технический результат заключается в обеспечении возможности одновременной калибровки большого числа каналов, причем не для одного слоя, а для годоскопа в целом. Сущность изобретения: осуществляется внешняя независимая регистрация треков мюонов со всех направлений небесной полусферы, проходящих через годоскоп, размещенный между двумя плоскими координатными детекторами, расположенными параллельно друг другу в горизонтальной плоскости. Оба координатных детектора соединяются с контроллером через схему совпадения. На этот же контроллер заведены выходы со всех детектирующих слоев годоскопа. Когда на контроллер приходит сигнал от схемы совпадения, он считывает координаты прошедшего мюона со всех слоев годоскопа. Контроллер передает на компьютер информацию о треке мюона, прошедшего через координатные детекторы и соответствующую информацию с годоскопа. В результате производится оценка эффективности срабатывания отдельных каналов годоскопа. Одновременно строятся пространственно-угловые распределения потока мюонов, прошедших через координатные плоскости, и сравнивается с распределениями, полученными от мюонного годоскопа. 6 з.п. ф-лы, 2 ил.

2461903
выдан:
опубликован: 20.09.2012
СПОСОБ ОБНАРУЖЕНИЯ ГЕЛИОСФЕРНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

Изобретение относится к области использования космических лучей для наземного мониторинга гелиосферных процессов и может применяться службами для предсказания космической погоды. Регистрируют проникающую компоненту космических лучей на поверхности Земли одним координатно-трековым детектором одновременно со всех направлений небесной полусферы, формируют матрицу интенсивности потока - двумерный массив, ячейки которого содержат количество треков, зарегистрированных в определенном интервале углов за единицу времени. Сначала формируют опорную матрицу интенсивности потока, относительно которой по данным следующих периодов регистрации формируют матрицы вариаций интенсивности потока, показывающие относительные изменения в потоке частиц с различных направлений. Каждая такая матрица вариаций интенсивности потока с помощью асимптотических направлений протонов, отображается в геоцентрическую систему координат. Находят асимптотические направления и посредством преобразования из геоцентрической системы координат в любую геоцентрическую солнечную систему, например в систему GSE (geocentric solar ecliptic system), с помощью матриц вариаций формируют изображение состояния гелиосферы. Технический результат - возможность отслеживания динамики гелиосферных возмущений малым числом детекторов. 9 з.п. ф-лы., 4 ил.

2446495
выдан:
опубликован: 27.03.2012
СПОСОБ ОБРАЗОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА СВОБОДНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЗАРЯДОВ И ИХ НАПРАВЛЕННОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ В НОСИТЕЛЕ

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для разработки новых источников тока, для существенного повышения электропроводимости материалов, а также для зарядки конденсаторов и аккумуляторов. Носитель свободных электрических зарядов с проводниками размещают в потоках частиц поля космической среды в непосредственной близости от экрана так, что по меньшей мере один вертикальный поток частиц поля космической среды, ориентированный к центру тяжести экрана, проходит одновременно по меньшей мере одну поверхность по меньшей мере одного проводника и по меньшей мере через сколь угодно малую поверхность носителя. Проводники выполняют подвижными. Технический результат - возможность варьировать количество свободных электрических зарядов и характеристики получаемого электрического тока в широких пределах. 5 з.п. ф-лы, 6 ил.
2160939
выдан:
опубликован: 20.12.2000
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МГНОВЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ БАРОМЕТРИЧЕСКИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ НЕЙТРОННОЙ КОМПОНЕНТЫ КОСМИЧЕСКИХ ЛУЧЕЙ

Изобретение относится к геофизике, может быть использовано для определения мгновенных значений барометрических коэффициентов нейтронной компоненты космических лучей на различных уровнях в атмосфере Земли по данным наблюдений интенсивности нейтронной компоненты космических лучей и атмосферного давления на этих уровнях. Для целей определения мгновенных значений барометрических коэффициентов нейтронной компоненты космических лучей необходимо иметь два или более детекторов нейтронной компоненты космических лучей на разных уровнях в атмосфере Земли вместе с датчиками давления. Необходимо, чтобы различие между базовыми давлениями на нижнем и верхнем уровнях наблюдения составляло бы не менее 90 - 100 мб. Технический результат заключается в том, что получаемые мгновенные значения барометрических коэффициентов нейтронной компоненты космических лучей могут быть использованы для более качественного введения поправок на барометрический эффект в данные наблюдений интенсивности космических лучей на мировой сети станций космических лучей. Кроме того, мгновенные значения барометрических коэффициентов определяются независимо от условий в межпланетном пространстве.
2152098
выдан:
опубликован: 27.06.2000
СПОСОБ ПРОМЫШЛЕННОЙ ДОБЫЧИ ВНУТРЕННЕЙ ЭНЕРГИИ-МАССЫ ВАКУУМА МАТЕРИАЛЬНОГО, ОСВОБОЖДАЕМОЙ ИЗ МНОГОМЕРНО КВАНТУЮЩЕЙСЯ МИРОВОЙ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ "ВАКУУМ МАТЕРИАЛЬНЫЙ + НУКЛИДЫ", И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

Изобретение относится к области промышленной добычи полезной и экологически чистой энергии-массы из вакуума материального. Способ добычи основан на искусственном создании неравновесного термодинамического состояния в ограниченном объеме вакуума материального, сопровождаемого фазовым переходом первого рода квазигазовой структуры вакуума материального в вакуумный конденсат, что сопряжено с выделением внутренней энергии вакуума материального. Неравновесное состояние вакуума материального достигается путем столкновения двух встречных пучков тяжелых релятивистских нуклидов с неподвижной мембраной-мишенью, установленной в специальном устройстве, которое имеет конструкцию, аналогичную конструкции реактора лазерного термоядерного синтеза. Технический результат - повышенная добыча внутренней энергии-массы вакуума материального в диапазоне порядка 107 - 1013 Дж. 5 з.п. ф-лы, 1 ил.
2145742
выдан:
опубликован: 20.02.2000
СПОСОБ ОБРАЗОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА СВОБОДНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЗАРЯДОВ И ИХ НАПРАВЛЕННОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ В НОСИТЕЛЕ

Использование: для получения малых электрических токов. Носитель свободных электрических зарядов с проводниками размещают в сформированных экраном направленных потоках частиц поля космической среды в непосредственной близости от экрана. По меньшей мере два проводника касаются носителя свободных электрических зарядов по меньшей мере частью своей поверхности. По меньшей мере один вертикальный поток частиц поля космической среды, ориентированный к центру тяжести экрана, проходит одновременно по меньшей мере одну поверхность по меньшей мере одного проводника и по меньшей мере через сколь угодно малую поверхность носителя. Сформированный поток частиц поля космической среды перемещает свободные электрические заряды из одной части носителя в другую, обеспечивая их неравномерную концентрацию в зоне расположения проводников. С проводников снимается электрический ток и передается во внешнюю цепь. Технический результат заключается в получении новых источников тока. 1 з.п. ф-лы, 11 ил.
2141163
выдан:
опубликован: 10.11.1999
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА И ИСТОЧНИК ТОКА НА ОСНОВЕ ЭТОГО СПОСОБА

Изобретение относится к электротехнике. Сущность изобретения заключается в том, что в процессе получения электрического тока для создания в носителе потока движущихся свободных электрических зарядов на него воздействуют потоком частиц полем космической среды, сформированным в зоне размещения носителя, создавая различную концентрацию электрических зарядов на разных его концах, обеспечивая тем самым направленное движение свободных электрических зарядов при наличии внешней цепи. Технический результат заключается в экономичности процесса получения электрического тока. 2 с. и 5 з.п. ф-лы, 15 ил.
2132589
выдан:
опубликован: 27.06.1999
Наверх