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.