Räjähteiden ja taistelukaasujen tunnistaminen ammuksen ulkopuolelta neutronitykin avulla

Samankaltaiset tiedostot
CBRNE-aineiden havaitseminen neutroniherätteen avulla

TIIVISTELMÄRAPORTTI NEUTRONISÄTEILYÄ LÄHETTÄVIEN AINEIDEN HAVAITSEMINEN JA TUNNISTAMINEN

Matalan intensiteetin hajaspektrisignaalien havaitseminen ja tunnistaminen elektronisessa sodankäynnissä

Neutronisäteilyä lähettävien aineiden havaitseminen ja tunnistaminen

PIXE:n hyödyntäminen materiaalitutkimuksessa

Hiukkaskiihdyttimet ja -ilmaisimet

SKV-LAATUKÄSIKIRJA Ohje SKV 9.2 Liite 1 1(7)

CERN ja Hiukkasfysiikan kokeet Mikä se on? Mitä siellä tehdään? Miksi? Mitä siellä vielä aiotaan tehdä, ja miten? Tapio Lampén

Työturvallisuus fysiikan laboratoriossa

KOTITEKOINEN PALOSAMMUTIN (OSA II)

Hajaspektrisignaalien havaitseminen elektronisessa

Spektroskooppiset menetelmät kiviaineksen laadun tutkimisessa. Lasse Kangas Aalto-yliopisto Yhdyskunta- ja ympäristötekniikka

JOHTAMINEN CBRNE- TILANTEISSA

Laatuparametrille TPR 20,10 haastaja pienissä kentissä DAPR 20,10 :n ominaisuuksia

KEMIA. Kemia on tiede joka tutkii aineen koostumuksia, ominaisuuksia ja muuttumista.

eriste C K R vahvistimeen Kuva 1. Geigerilmaisimen periaate.

Leptonit. - elektroni - myoni - tauhiukkanen - kolme erilaista neutriinoa. - neutriinojen varaus on 0 ja muiden leptonien varaus on -1

Gamma- ja röntgenspektrin mittaaminen monikanava-analysaattorilla

Radioaktiivisen säteilyn läpitunkevuus. Gammasäteilty.

Oikeanlaisten virtapihtien valinta Aloita vastaamalla seuraaviin kysymyksiin löytääksesi oikeantyyppiset virtapihdit haluamaasi käyttökohteeseen.

Neutronimenetelmällä mahdollista määrittää puun ominaisuuksia

Teoreettinen hiukkasfysiikka ja kosmologia Oulun yliopistossa. Kari Rummukainen

Taulukko 1. Ionisoiva säteily. Kansallisena mittanormaalilaboratoriona tarjottavat kalibrointi- ja säteilytyspalvelut DOS-laboratoriossa.

MAAILMANKAIKKEUDEN PIENET JA SUURET RAKENTEET

Kvantitatiivisen PCR:n käyttö mikrobivaurion toteamisessa

TIIVISTELMÄRAPORTTI HAJASPEKTRISIGNAALIEN HAVAITSEMINEN ELEKTRONISESSA SO- DANKÄYNNISSÄ

Ydinfysiikka lääketieteellisissä sovelluksissa

PHYS-C0240 Materiaalifysiikka kevät 2017

Paula Eerola

Mittaamisen maailmasta muutamia asioita. Heli Valkeinen, erikoistutkija, TtT TOIMIA-verkoston koordinaattori

Valumavesien ravinnepitoisuuksien seuranta eloperäisillä mailla

Hiukkaskiihdyttimet ja -ilmaisimet

FYS207/K5. GAMMASÄTEILYN JA AINEEN VUOROVAIKUTUS

Spektri- ja signaalianalysaattorit

Menetelmäohjeet. Muuttuvan magneettikentän tutkiminen

1 Tietoliikennelaboratorio V0.0. X

Ainemäärien suhteista laskujen kautta aineiden määriin

MoveSole StepLab. Mobiili liikkumisen mittausjärjestelmä

pitkittäisaineistoissa

erilaisten mittausmenetelmien avulla

Top Analytica Oy Ab. XRF Laite, menetelmät ja mahdollisuudet Teemu Paunikallio

Braggin ehdon mukaan hilatasojen etäisyys (111)-tasoille on

kartoitus ja arviointi(chemsea)

JÄTEHUOLLON ERIKOISTYÖ

Jatkuvatoiminen monitorointi vs. vuosittainen näytteenotto

LIITE 1 VIRHEEN ARVIOINNISTA

Drones: mahdollisuudet ympäristön tilan seurannassa. Kristian Meissner ja Lari Kaukonen SYKE

Luvun 8 laskuesimerkit

Massaspektrometria. magneetti negat. varautuneet kiihdytys ja kohdistus

Johdanto Tavoitteet Työturvallisuus Polttokennoauton rakentaminen AURINKOPANEELITUTKIMUS - energiaa aurinkopaneelilla...

Kaksi yleismittaria, tehomittari, mittausalusta 5, muistiinpanot ja oppikirjat. P = U x I

7.4 Fotometria CCD kameralla

2. Pystyasennossa olevaa jousta kuormitettiin erimassaisilla kappaleilla (kuva), jolloin saatiin taulukon mukaiset tulokset.

40D. RADIOAKTIIVISUUSTUTKIMUKSIA

fissio (fuusio) Q turbiinin mekaaninen energia generaattori sähkö

Perusteet puun ominaisuuksien mittaamiseksi neutronimenetelmällä

pitkittäisaineistoissa

Korkean resoluution ja suuren kuva-alueen SAR

Kosteusmittausten haasteet

Aineopintojen laboratoriotyöt 1. Veden ominaislämpökapasiteetti

Tämän sybolin esiintyessä, käyttäjän tulee lukea käyttöohje, josta lisätietoa. Tämä symboli normaalikäytössä indikoi vaarallisesta mittausjännitteestä

LIITE 1 VIRHEEN ARVIOINNISTA

Kemialliset aseet ja verifikaatioanalytiikka

Massaspektrometria. magneetti negat. varautuneet kiihdytys ja kohdistus

PHYS-C6360 Johdatus ydinenergiatekniikkaan (5op), kevät 2016

TIIVISTELMÄRAPORTTI (SUMMARY REPORT) MATALAN INTENSITEETIN HAJASPEKTRISIGNAALIEN HAVAITSEMINEN JA TUNNISTAMINEN ELEKTRONISESSA SODANKÄYNNISSÄ

LIITE 1 VIRHEEN ARVIOINNISTA

Paikka: L220. Aalto ELEC 1 (6)

UAV-alustainen radiometrinen mittaus

LIITTEET. ehdotukseen EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Uudet teknologiat alemman tieverkon rakentamisen ja ylläpidon apuna

TAKAVARIKKO TULLISSA

Radonin mittaaminen. Radonkorjauskoulutus. Ylitarkastaja Tuukka Turtiainen

Mittaustekniikka (3 op)

Tiedonkeruu ja analysointi

DC-moottorin pyörimisnopeuden mittaaminen back-emf-menetelmällä

Ydin- ja hiukkasfysiikka: Harjoitus 1 Ratkaisut 1

MITTAUSPÖYTÄKIRJA. Dir-Air Oy: Myrskysäleikön USMLTO-200 sadevedenerotuskyky. Työ

Limsan sokeripitoisuus

Supernova. Joona ja Camilla

Kemia 3 op. Kirjallisuus: MaoL:n taulukot: kemian sivut. Kurssin sisältö

Atomimallit. Tapio Hansson

Neutroniaktivaatio puun kosteuden mittauksessa

IR-lämpömittarityypit

Koesuunnitelma Alumiinin lämpölaajenemiskertoimen määrittäminen

EU FP7 EURATOM vuoden 2011 työohjelman valmistelu, mitä tiedetää. ään n? Reaktoriturvallisuus

BIOSÄHKÖISET MITTAUKSET

Otannasta ja mittaamisesta

EPMAn tarjoamat analyysimahdollisuudet

FYSP101/K1 KINEMATIIKAN KUVAAJAT

Operaattorivertailu SELVITYS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA TOIMIVIEN 3G MATKAVIESTINVERKKOJEN DATANOPEUKSISTA

Ligniini NMR. Otto Mankinen Molecular materials, NMR research group

Harjoitus 11. Betonin lujuudenkehityksen arviointi

Satelliittipaikannus

FLAMCOVENT- ILMANEROTTIMEN EROTTELUKYKY

1240eV nm. 410nm. Kun kappaleet saatetaan kontaktiin jännite-ero on yhtä suuri kuin työfunktioiden erotus ΔV =

Ympäristön aktiivinen kaukokartoitus laserkeilaimella: tutkittua ja tulevaisuutta

Hajoamiskaaviot ja niiden tulkinta (PHYS-C0360)

Talousveden kemiallisten määritysmenetelmien oikeellisuus, täsmällisyys ja toteamisraja - vaatimukset STMa 461/2000

Kokemuksia radiofotoluminesenssidosimetriasta

Transkriptio:

Räjähteiden ja taistelukaasujen tunnistaminen ammuksen ulkopuolelta neutronitykin avulla Hannes Vainionpää, JHV Physics Saatu rahoitus: 60000 Kokonaisbudjetti:80000

Esityksen sisältö Neutroniaktivointi Motivaatio MATINE -sovelluksen kuvaus Simulaatiot Mittaustulokset Päätelmät

Neutroniaktivaatioanalyysin (NAA) periaate Explosives CW http://www.mlz-garching.de/pgaa Neutron source PGNAA and DGNAA n Object Gamma Gamma detector

Motivaatio Mereen dumpattujen taisteluaineiden tunnistus ja kunnon arviointi. Itämeressä arviolta 4 miljoonaa tonnia taisteluaineita. Taistelukenttien purkaminen (Iron harvest), pelkästään Ypres Salient, Belgia ympäristössä arvellaan olevan noin 300 miljoonaa räjähtämätöntä ammusta. Ammusten tunnistaminen in situ, ilman näytteenottoa. Metodi muokattavissa myös muihin sovelluksiin. http://ghostwriterhistory.blogspot.fi/p/the-iron-harvest.html http://www.miljodirektoratet.no/old/klif/publikasjoner/avfall/1907/ta1907.pdf

Muita neutronipohjaisia sovelluksia Field Border Control Detection/scanning of illicit substances C(B)RNE materials on cargo/luggage Defense/Military Demining / IED detection Convoy protection / route clearing Proses- and quality- control in manufacturing Battlefield clearing Proliferation control Sensor technology Submarine detection Nuclear weapons research Security Check point scanners for cars, people, luggage and cargo Bomb squad decision aid tool. Detection of CBRNE materials. Research Tool/instrument in R&D of new technologies

Mittausjärjestelmä Käyttää ydinfuusioreaktiota neutronisäteilyn muodostukseen. Järjestelmä koostuu neutronitykistä, ilmaisimesta ja tutkittavasta kohteesta Deuteriumionisuihku kiihdytetään 200kV ja törmäytetään kohtioon. Kohtiossa deuterium törmää toiseen deuterium atomiin, jolloin syntyy D(d,n)He reaktion kautta 2.5MeV nopea neutroni. Suuri osa nopeista neutroneista hidastuu kohtion lähellä olevassa moderaattorissa. Nopeita neutroneita syntyy niin kauan kuin ionisuihku on päällä.

Mittausjärjestelmä Nopeat neutronit lentävät ulos järjestelmästä n. 0.1 mikrosekunnissa. Jäljelle jää vain hitaita neutroneita, jotka poistuvat järjestelmästä millisekunttien aikana. Hitaat neutronit aiheuttavat prompt- ja delayed-gammasäteilyä, joka havaitaan gammailmaisimella Havaitusta gammaspektristä voidaan päätellä ammuksen sisältämien alkuaineiden massat sekä suhteet. Alkuainekoostumus antaa riittävän informaation tutkittavan ammuksen sisällön määrittämiseksi. Voidaan selvittää onko ammuksen täyte räjähde, kemiallinen ase vai taistelukaasu, ja kuinka paljon ammuksessa on täytettä.

Pulssitettu neutronilähde vs. isotooppilähde Suurempi neutronituotto Signaali/häiriö suhde parempi Nopeiden neutronien aiheuttama häiriö voidaan poistaa termisten neutronien signaalista Vastaus saadaan ulos nopeammin. Sama tulos voidaan saavuttaa pienemmällä neutroniannoksella eli pienemmällä neutronigeneraattorilla Tulkitsemalla signaalien aikaevoluutiosta saadaan lisäinformaatiota Voidaan mitata nopeita puoliintumisaikoja Voidaan kaikuluodata kohteen etäisyys neutronilähteestä Mahdollistaa nopeiden ja hitaiden neutronien aiheuttaman vasteen erottelun Mahdollistaa uusien metodien käyttämisen esim Differential Die away Neutron Analysis DDNA

Simulaatiot

Simulaatiotulokset Oletetaan 1E9 n/s neutronituotto. Piikin havaitseminen 2MeV korkeammilla energioilla kestää minuutteja. Esimerkiksi typen havaitseminen kestää noin 2min. Mittausaika riippuu ilmaisimesta ja mitattavan fotonin energiasta. Eri elementtien suhteiden määrittäminen 5% tarkkuudella voi kestää kymmeniä minuutteja S, As, F, Cl, ja P piikit ovat indikaattoreita kemiallisesta aseesta. N piikit ilman P ja F piikkejä indikaattori räjähde täytteestä NONDESTRUCTIVE IDENTIFICATION OF CHEMICAL WARFARE AGENTS AND EXPLOSIVES BY NEUTRON GENERATOR-DRIVEN PGNAA T. R. TWOMEY a, A.J. CAFFREY b, and D. L. CHICHESTER

Neutronigeneraattori mittaukset Mitattiin n. 100mA hiukkassuihkun intensiteetti. Kyetään luultavasti ajamaan kiihdytintä ilman suuria muutoksia 500mA asti. 10-20us tällä hetkellä pulssin minimipituus Pulssin laskuaika n10-30us. Kiihdytin operoi 180kV jännitteellä.

Neutronimittaukset STUK:lta lainassa Blaster nopeiden neutronien ilmaisin. Kiihdytintä ajettiin 100us pulssilla ja 100ms periodilla Ilmaisin mittasi neutroneita 100ms välein Nopeiden neutronien pulssi kesti noin 90us ja laskuaika oli 30-40us. Hitaita neutroneita havaittiin vielä n.1ms pulssin jälkeen

Neutronimittaukset Raakadatasta derivoitiin pulssin muoto ulos Neutronipulssi ja kiihdyttimestä mitattu ionivirtapulssi, vastaavat hyvin toisiaan. Simulaatioissa tehdyt oletukset pulssin muodosta ja laskuajasta pitävät paikkansa.

Gammamittaukset Laiterikoista ja vaikeuksista säteilytyöluvan saamisessa johtuen mittaukset viivästyivät n. 4-5kk. NaI-tuikeilmaisin saatiin lainaan eilen Helsingin fysiikantutkimuslaitokselta. Meneillä on gammaspektrin mittauksia 150mm haupitsin ammuksella käyttäen NaI-tuikeilmaisinta. Helsingin yliopistolta saadaan ehkä germaniumilmaisin ja Puolustusvoimientutkimuskeskukselta LaBr-ilmaisin lainaan. Verrataan eri ilmaisimien toimivuutta operatiivisessa järjestelmässä Tutkitaan ilmaisimien sopivuutta pulssitettuun neutronijärjestelmään Loput mittaukset suoritetaan seuraavan 1-2 kk sisällä Varmistetaan kyky tunnistaa kemialliset aseet ja räjähteet nopeasti ja tarkasti. Simulantit ammuksen täytteeksi toimittaa VERIFIN.

Päätelmät Neutronitykki on operatiivinen ja toimii oletetulla tavalla. Neutronitykin karateeriset ominaisuudet on kartoitettu. Simulaatiotulokset näyttävät lupaavilta. Nykyisellä laitteistolla havainnointi nopeaa. Eri räjähteiden ja kemiallisten aseiden tunnistaminen pitäisi olla mahdollista nopeasti. Nopeiden neutronien ja termisten neutronien aiheuttama vaste eroteltavissa. Mittaukset vielä kesken, gammaspektrin mittaus ammuksesta suorittamatta.

Mitä seuraavaksi Vedenalaiset mittaukset ensi vuoden alussa.( EU rahoittama DAIMON projekti) Ensimmäiset mittaukset laboratorio-olosuhteissa altaassa. Rahoitus haussa laitteiston muokkaamiseksi kenttätesteihin sopivaksi. Testeissä konsepti todistetaan toimivaksi matalissa rannikko vesissä. Operaattorina toimii merivoimien sukeltaja. Operatiivinen järjestelmä, jossa neutronitykki pienennetty kannettavaan muotoon. (ROV, ihminen, ajoneuvo) Uusi neutroni-ilmaisinteknologia, joka pystyy mittaamaan neutronienergian. mahdollistaa erittäin tehokkaat kuvantavat läpivalaisulaitteet Muokkaa neutronitykkiä niin, että D(t,2n)He reaktio käytettävissä. 50-100 kertaa enemmän neutroneita. Korkeampi neutronienergia mahdollistaa nopean neutronin herätteen hyödyntämisen. Käyttää radioaktiivista polttoainetta. Lahjakkaan taiteilijan näkemys vedenalaisesta järjestelmästä

Kiitoksia, kun ette nukahtaneet Kysymyksiä?