О ЖУРНАЛЕ
Научный журнал «Медицинская радиология и радиационная безопасность» (Мedical Radiology and Radiation Safety), ISSN 1024-6177 основан в январе 1956 г. (до 30 декабря 1993 г. выходил под названием «Медицинская радиология», ISSN 0025-8334). В 2018 году журнал получил Online ISSN: 2618-9615 и был зарегистрирован как электронное сетевое издание в Роскомнадзоре 29 марта 2018 года. На его страницах публикуются оригинальные научные статьи по вопросам радиобиологии, радиационной медицины, радиационной безопасности, лучевой терапии, ядерной медицины, а также научные обзоры; в целом журнал имеет более 30 рубрик и представляет интерес для специалистов, работающих в областях медицины¸ радиационной биологии, эпидемиологии, медицинской физики и техники. С 01.07.2008 г. Издатель журнала – ФГБУ «Государственный научный центр Российской Федерации – Федеральный медицинский биофизический центр им. А.И. Бурназяна» ФМБА России. Учредитель с 1956 г. - Министерство здравоохранения РФ, а с 2008 г. по настоящее время – Федеральное медико-биологическое агентство.
Членами редакционной коллегии журнала являются ученые – специалисты, работающие в области радиационной биологии и медицины, радиационной защиты, радиационной эпидемиологии, радиационной онкологии, лучевой диагностики и терапии, ядерной медицины и медицинской физики. В состав редакционной коллегии входят: академики РАН, члены-корреспонденты РАН, доктора медицинских наук, профессора, кандидаты и доктора биологических, физико-математических наук и технических наук. Состав редколлегии постоянно пополняется за счет авторитетных специалистов, работающих в ближнем и дальнем зарубежье.
Периодичность выхода в свет – 6 номеров в год, объемом – 13,5 усл. печатных листов или 88 печатных страниц и тиражом 1000 экземпляров. Журнал имеет идентичную по содержанию полнотекстовую электронную версию, которая одновременно с печатным вариантом и цветными рисунками размещается на сайтах Научной Электронной Библиотеки (НЭБ) и сайте журнала. Распространение по подписке через Агентство «Роспечать» по договору № 7407 от 16 июня 2006 г., через индивидуальных покупателей и коммерческие структуры. Публикация статей бесплатная.
Журнал входит в Перечень ведущих российских рецензируемых научных журналов ВАК, рекомендованных для опубликования результатов диссертационных исследований. С 2008 г. журнал представлен в Интернете и индексируется в базе данных РИНЦ, а также входит в Перечень Russian Science Citation Index (RSCI), размещенной на платформе Web of Science. С 2 февраля 2018 года журнал «Медицинская радиология и радиационная безопасность" индексируется в мультидисциплинарной библиографической и реферативной базе SCOPUS.
Краткие электронные версии статей журнала с 2005 г. находятся в открытом доступе в разделе "Выпуски журнала". С 2011 года в открытом доступе представлены все выпуски журнала целиком, а с 2016 года - полнотекстовые версии научных статей. Полный текст остальных статей любого номера, начиная с 2005 г. могут приобрести подписчики только через НЭБ. Редакция журнала «Медицинская радиология и радиационная безопасность» в соответствии с договором с НЭБ поставляет ей в полном объеме выпускаемую продукцию с 2005 г. по настоящее время.
Основным рабочим языком журнала является русский, дополнительный язык – английский, который используется для написания названий статей, сведений об авторах, аннотаций, ключевых слов, списка литературы.
С 2017 г. журнал «Медицинская радиология и радиационная безопасность» перешел на цифровую идентификацию публикаций, присвоив каждой статье идентификатор цифрового объекта (DOI), что значительно ускорило поиск местонахождения статьи в Интернете. В дальнейшем в планах развития журнала «Медицинская радиология и радиационная безопасность» предполагается его издание в англоязычном варианте. С целью получения информации о публикационной активности журнала в марте 2015 года на сайте журнала был помещен счетчик обращений читателей к материалам, выложенным на сайте с 2005 г. по настоящее время. В течение 2015 – 2016 гг. в среднем было не более 100 – 170 обращений в день. Размещение ряда статей, а также электронных версий профильных монографий и сборников в открытом доступе резко увеличило число обращений на сайт журнала до 500 – 800 в день, а общее число посещений сайта к началу 2019 г. составило 527 тыс.
Двухлетний импакт-фактор РИНЦ, по данным на начало 2019 г., составил 0,447, с учетом цитирования из всех источников – 0,614, а пятилетний импакт-фактор РИНЦ – 0,359.
Медицинская радиология и радиационная безопасность. 2026. Том 71. № 4
DOI:10.33266/1024-6177-2026-71-4-56-61
Ю.Н. Брагин, К.А. Чижов, М.И. Грачев, А.Г. Цовьянов, В.П. Крючков
РЕФЕРЕНСНАЯ БАЗА МОДЕЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ МОЩНОСТИ АМБИЕНТНОГО ЭКВИВАЛЕНТА ДОЗЫ ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ ДЛЯ ВЫБОРА МЕТОДА ИНТЕРПОЛЯЦИИ ДАННЫХ РАДИАЦИОННОГО МОНИТОРИНГА
Федеральный медицинский биофизический центр им. А.И. Бурназяна ФМБА России, Москва
Контактное лицо: Юрий Николаевич Брагин, e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
РЕФЕРАТ
Цель: Формулирование и апробация подхода к формированию референсной базы модельных значений мощности амбиентного эквивалента дозы (МАЭД) гамма-излучения для обоснованного выбора метода интерполяции измеренных значений МАЭД в реперных точках в условиях городской застройки (г. Сосновый Бор).
Материал и методы: Референсная база значений МАЭД представляет собой «псевдо-сплошное» поле МАЭД на регулярной сетке (100×100 точек). Поле генерируется в программе Blender 5.0 в рамках динамической оптической модели (ДОМ) взаимодействия ионизирующего излучения с веществом как суперпозиция трёх протяжённых источников, формирующих разнонаправленные градиенты и локальные максимумы с учетом экранирующего влияния зданий городской застройки. Оцифровка освещённости выполняется в точках детектирования с использованием Python-скрипта Blender 3D, а значения сохраняются в файле CSV/Excel вместе с координатами точек.
Результаты: Описана процедура генерации сложного поля МАЭД. Для визуальной верификации и представления результатов используются карты, построенные в программе Surfer v.25, и финальный рендер в Blender 3D. Предложенный подход обеспечивает контролируемое создание пространственных полей МАЭД с учётом экранирования сооружениями в парадигме ДОМ. Планируется сравнение методов интерполяции (IDW, ordinary kriging, RBF и др.) с расчётом ошибок представления относительно референсного поля.
Заключение: Предлагаемый подход генерации распределений МАЭД по различным площадкам (городским территориям или промплощадкам предприятий), основанный на использовании ДОМ в программе Blender 3D, позволяет создавать карты радиационной обстановки (РО) от любых источников ионизирующих излучений (ИИ) или их комбинаций. Выбор метода интерполяции должен начинаться с определения оптимального реперного набора точек для мониторинга РО и выполняться на этих оптимальных наборах.
Ключевые слова: мощность амбиентного эквивалента дозы, взаимодействие ионизирующего излучения с веществом, динамическая оптическая модель, радиационный мониторинг
Для цитирования: Брагин Ю.Н., Чижов К.А., Грачев М.И., Цовьянов А.Г., Крючков В.П. Референсная база модельных значений мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения для выбора метода интерполяции данных радиационного мониторинга // Медицинская радиология и радиационная безопасность. 2026. Т. 71. № 4. С. 56–61. DOI:10.33266/1024-6177-2026-71-4-56-61
Список литературы
1.Грачев М.И., Талдытов С.В., Шейно И.Н., Карл Л.Э., Цовьянов А.Г., Крючков В.П. Некоторые подходы к обоснованию доминирующей сети пунктов мониторинга радиационной обстановки в случае аварийной ситуации // Медицинская радиология и радиационная безопасность. 2026. Т.71. №3. C. 34-41. Doi: 10.33266/1024-6177-2026-71-3-34-41.
2.ICRP. Conversion Coefficients for Radiological Protection Quantities for External Radiation Exposures. ICRP Publication 116 // Ann. ICRP. 2010. V.40. No. 2–5. 257 p.
3.Блинова Е.В., Козлов А.А. Географические информационные системы и технологии. Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2014. 60 с.
4.Серегин Ю.П. Методы географического анализа данных. М.: Московский государственный университет, 2008.
5.Blender 5.0: Reference Manual.
6.Брагин Ю.Н., Чижов К.А., Клочкова Е.В., Ксенофонтов А.И., Болотов А.А., Жирнов Е.Н., Теснов И.К., Галузин А.С., Абрамов Ю.В., Симаков А.В., Барчуков В.Г., Цовьянов А.Г., Крючков В.П. Программная платформа Blender 3D как среда динамического моделирования полей гамма-излучения // АНРИ. 2026. Т.1. №124. С. 3-19. Doi: 10.37414/2075-1338-2026-124-1-3-19.
7.Брагин Ю.Н., Чижов К.А., Клочкова Е.В., Талдытов С.В., Болотов А.А., Жирнов Е.Н., Теснов И.К., Галузин А.С., Ашуркин А.А., Барчуков В.Г., Барчуков В.В., Цовьянов А.Г., Крючков В.П. Техническое описание программной платформы Blender 3D как среды динамического моделирования полей гамма-излучения // АНРИ. 2026. Т.2. №125 (В печати).
8.Электронный ресурс: https://github.com/TALDYT/Article-reference-sample (Дата обращения: 10.03.2026).
PDF (RUS) Полная версия статьи
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.
Участие авторов. Cтатья подготовлена с равным участием авторов.
Поступила: 20.03.2026. Принята к публикации: 25.04.2026.




