ПРОГРАММНАЯ ПЛАТФОРМА BLENDER 3D КАК СРЕДА ДИНАМИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПОЛЕЙ ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ
Аннотация и ключевые слова
Аннотация:
Сетевая версия журнала и подписка на нее доступны по адресу www.anry.pro С помощью комплекса Blender 3D разработаны программы динамического моделирования радиационной обстановки в режиме реального времени в трехмерной виртуальной среде по известному распределению активности радионуклидов в окружающем пространстве. Компьютерная визуализация взаимодействия излучения с веществом выполняется путем сопоставления ионизирующего излучения с видимым светом, устанавливая однозначное соответствие энергии спектральной линии гамма-излучения нуклида и длины волны видимого света. Это позволяет подключить зрение к анализу радиационной обстановки и сократить время принятия решений при работах на радиационно опасных объектах.

Ключевые слова:
процессы взаимодействия гамма-излучения с веществом, мощность амбиентного эквивалента дозы, мощность воздушной кермы, визуализация, динамическое моделирование, объемные шейдеры, пункт временного хранения радиоактивных отходов, яркость объекта
Список литературы

1. I. Szoke, M.N. Louka, T.R. Bryntesen, J. Bratteli, S.T. Edvardsen, K.K. RoEitrheim, K. Bodor, «Real-time 3D radiation risk assessment supporting simulation of work in nuclear environments» J. Radiol. Prot., vol. 34, pp. 389-416, 2014. URL: https://doi.org/ 10.1088/ 0952-4746/ 34/2/ 389 (дата обращенпия: 20.08.2025).

2. K. Chizhov, I. Mazur, I. Kudrin, N. Shandala, A. Simakov, V. Kryuchkov, M.K. Sneve, I. Szoke, N.K. Mark, G.M. Smith, A. Krasnoschekov, A. Kosnikov, I. Kemsky, «3D simulation as a tool for improving the safety culture during the remediation at Andreeva Bay», J. Radiol. Prot., vol. 34, no. 4, pp. 755-773, 2014.

3. K. Chizhov, Yu. Bragin, M.K. Sneve, N. Shandala, V. Seregin, K. Siegien, G.M. Smith, A. Ksenofontov, A. Kryanev, I. Tesnov, Yu. Shimansky, G. Goncharenko, V. Drozdovitch, V. Kryuchkov, «Further development and application of a method for assessing radionuclide surface activity distribution and source location based on measurements of ambient dose equivalent rate. Examples for Andreeva Bay, Chernobyl NPP and Istiklol», J. Radiol. Prot., vol. 43, no. 4, 041506, 2023. Doi:https://doi.org/10.1088/1361-6498/ad005c.

4. Филиппов С.В. Программная платформа Blender как среда моделирования объектов и процессов естественно-научных дисциплин//Препринты ИПМ им. М.В. Келдыша. 2018. № 230. 42 с. Doi:https://doi.org/10.20948/prepr-2018-230.

5. Agostinelli, Sea, et al., «GEANT4 – a simulation toolkit», Nuclear instruments and methods in physics research section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, 506.3, рр. 250-303, 2003.

6. Ларцев М.А., Метляева Н.А., Щербатых О.В. Пути совершенствования системы медицинского и психофизиологического обеспечения персонала объектов использования атомной энергии//Медицина катастроф. 2010. № 3. С. 34-37.

7. Машкович В.П., Кудрявцева А.В. Защита от ионизирующих излучений: Справочник. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Энергоатомиздат, 1995. 496 с.

8. Публикация 103 Международной комиссии по Радиационной защите (МКРЗ). Пер с англ. Под общей ред. М.Ф. Киселева и Н. К. Шандалы. М.: Изд. ООО ПКФ «Алана», 2009.

9. Ландсберг Г.С. Оптика. Учеб. пособие: Для вузов. 6-е изд., стереот. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003. ISBN 5-9221-0314-8.

10. Защита от ионизирующих излучений: В 2 т. Т.1. Физические основы защиты от излучений: Учебник для вузов/Гусев Н.Г., Климанов В.А., Машкович В.П., Суворов А.П. Под ред. Гусева Н.Г. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Энергоатомиздат, 1989. 512 с.

11. Инструментарий к программе Blender. URL: https://https://GitHub.com (дата обращения: 9.07.2025).

12. Лощаков И.И. Введение в дозиметрию и защита от ионизирующих излучений. Санкт-Петербург: Издательство Политехнического университета. 2008. 102 c.

13. T. Binzoni, T.S. Leung, A.H. Gandjbakhche et. al. «The use Henyey-Greenshtein phase function in Monte Carlo simulations in biomedical optics», Phys Med Biol., vol. 51(17), № 313-22, 2006, Sep. 7. Doi:https://doi.org/10.1088/0031-9155/51/17/N04. 14. Goldensoftware.com>Product>Grapher.

14. J.F. Carrier et al., «Validation of GEANT4, an object-oriented Monte Carlo toolkit, for simulations in medical physics», Med Phys., vol. 31, no. 3, pp. 484-492, Mar. 2004. Doi:https://doi.org/10.1118/1.1644532.

Войти или Создать
* Забыли пароль?