<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">nbsprot</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Вестник войск РХБ защиты</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Journal of NBC Protection Corps</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">2587-5728</issn><issn pub-type="epub">3034-2791</issn><publisher><publisher-name>27 Научный центр</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.35825/2587-5728-2020-4-3-374-383</article-id><article-id custom-type="edn" pub-id-type="custom">lpzbrc</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">nbsprot-122</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>Вооружение и средства войск РХБ защиты</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>Weapons and Means of NBC Protection Troops</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Обеспечение эффективного функционирования измерителей мощности дозы на газоразрядных счетчиках в условиях Арктической зоны</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Ensuring Effective Functioning of Gas-Discharge Counters, Used in the Military Dose Rate Meters, in the Arctic Zone</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Васильев</surname><given-names>А. В.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Vasiliev</surname><given-names>A. V.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Васильев Алексей Вениаминович. Начальник отдела, канд. техн. наук, доцент.</p><p>412918, г. Вольск-18, ул. Краснознаменная, д. 1</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Aleksey Veniaminovich Vasiliev. Chief of the Department, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor. </p><p>Krasnoznamennaya Street 1, Volsk-18, Saratov region 412918</p></bio><email xlink:type="simple">33cnii-fes@mil.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Глухов</surname><given-names>Ю. А.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Glukhov</surname><given-names>Yu. A.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Глухов Юрий Александрович. Старший научный сотрудник, канд. техн. наук.</p><p>412918, г. Вольск-18, ул. Краснознаменная, д. 1</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Yuri Alexandrovich Glukhov. Senior Researcher, Candidate of Technical Sciences. </p><p>Krasnoznamennaya Street 1, Volsk-18, Saratov region 412918</p></bio><email xlink:type="simple">33cnii-fes@mil.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Кулагин</surname><given-names>И. Ю.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Kulagin</surname><given-names>I. Y.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Кулагин Иван Юрьевич. Научный сотрудник.</p><p>412918, г. Вольск-18, ул. Краснознаменная, д. 1</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Ivan Yurievich Kulagin. Researcher.</p><p>Krasnoznamennaya Street 1, Volsk-18, Saratov region 412918</p></bio><email xlink:type="simple">33cnii-fes@mil.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Абаева</surname><given-names>К. С.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Abaeva</surname><given-names>K. S.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Абаева Ксения Сергеевна. Младший научный сотрудник.</p><p>412918, г. Вольск-18, ул. Краснознаменная, д. 1</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Kseniya Sergeevna Abaeva. Junior Researcher.Ensuring Effective Functioning of Gas-Discharge Counters, Usedin the Military Dose Rate Meters, in the Arctic Zone</p><p>Krasnoznamennaya Street 1, Volsk-18, Saratov region 412918</p></bio><email xlink:type="simple">33cnii-fes@mil.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>Федеральное государственное бюджетное учреждение «33 Центральный научно-исследовательский испытательный институт» Министерства обороны Российской Федерации</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Federal State Budgetary Institution «The 33 Central Research Test Institute» of the Ministry of Defence of the Russian Federation</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2020</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>15</day><month>06</month><year>2023</year></pub-date><volume>4</volume><issue>3</issue><fpage>374</fpage><lpage>383</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Васильев А.В., Глухов Ю.А., Кулагин И.Ю., Абаева К.С., 2023</copyright-statement><copyright-year>2023</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Васильев А.В., Глухов Ю.А., Кулагин И.Ю., Абаева К.С.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Vasiliev A.V., Glukhov Y.A., Kulagin I.Y., Abaeva K.S.</copyright-holder><license xml:lang="ru" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.</license-p></license><license xml:lang="en" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://www.nbsprot.ru/jour/article/view/122">https://www.nbsprot.ru/jour/article/view/122</self-uri><abstract><p>Арктика является приоритетным направлением развития и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. В то же время богатства природными ресурсами Арктической зоны создают условия для военных конфликтов за обладание ими, в том числе с применением ядерного оружия. Современная система метрологического обеспечения войсковой дозиметрической аппаратуры не обеспечивает необходимой достоверности процедуры поверки и градуировки в условиях низких температур Арктической зоны. Цель работы – обеспечение эффективного функционирования измерителей мощности дозы на газоразрядных счетчиках в условиях Арктической зоны. Установлено, что причиной низкой достоверности показаний войсковых дозиметров может быть генерация ложных импульсов из-за снижения гасящей способности счетчика. Ложные импульсы могут появиться спустя некоторое время после завершения поверки. Показано, что для того, чтобы повысить достоверность измерений у приборов на газоразрядных счетчиках, необходимо вводить в их измерительную схему узел диагностики, позволяющий обнаруживать наличие ложных импульсов непосредственно во время измерения. Реализация полученных результатов позволит повысить надежность дозиметрической аппаратуры, построенной на газоразрядных счетчиках, в том числе и в условиях Крайнего Севера, а также обеспечит большую сохранность ее метрологических характеристик. В перспективе целесообразно провести исследование по переводу дозиметрической аппаратуры на электронное управление газоразрядными счетчиками с целью оценки повышения долговечности счетчиков и снижения затрат на их производство.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>The Arctic zone is a priority area for the development and for ensuring the national security of the Russian Federation. At the same time, the region's rich natural resources create conditions for military conflicts and armed struggle of states for possession of these resources. Such conflicts might culminate with an exchange of nuclear strikes. The modern system of metrological support of military dosimetry equipment does not provide the necessary reliability of the verification and calibration procedure under low temperatures in the Arctic zone. The aim of this work is to ensure the effective functioning of gas-discharge counters, used in the military dose rate meters, in the Arctic Zone. It is established, that the reason for the low reliability of readings of military dosimeters can be the generation of false pulses due to a decrease in the suppressing ability of the counter. False impulses may appear soon after the completion of the verification. It is shown in the article, that in order to increase the reliability of measurements for devices on gasdischarge counters, it is necessary to introduce a diagnostic unit into their measuring circuit, which makes it possible to detect the presence of false pulses directly during the measurement. The implementation of the results obtained will increase the reliability of dosimetry equipment in the Far North and will also ensure greater safety of its metrological characteristics. In future, there are good reasons to conduct a study on transfer of dosimetry equipment to electronic control of gas-discharge counters in order to assess the increase in the durability of the counters and reduce the cost of their production.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>воздействие низких температур</kwd><kwd>газоразрядный счетчик</kwd><kwd>двойные лавины</kwd><kwd>диагностика счетчика</kwd><kwd>ионизирующее излучение</kwd><kwd>погрешность измерения</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>low temperature effect</kwd><kwd>gas-discharge counter</kwd><kwd>double avalanches</kwd><kwd>counter diagnostics</kwd><kwd>ionizing radiation</kwd><kwd>measurement uncertainty</kwd></kwd-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Геополитические интересы государств в Арктике / Сб. под ред. В.П. Коваля и Д.Н. Лыжина // Коваль В.П. Морская геополитика в контексте XXI века. СПб.: 2013. С. 129–141.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Koval V.P. Report at the international geography and ocean mapping conference. The marine geopolitics in the context of XXI century. RISI. 2013. P. 129–141 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Назаренко А. Военная активность зарубежных стран в Арктическом регионе // Зарубежное военное обозрение. 2018. № 8. С. 11–17.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Nazarenko A. Foreign military activities at the Arctic region // The Foreign Military Review. 2018. № 8. Р. 11–17 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Светов И. Арктика – регион столкновения интересов зарубежных стран. // Зарубежное военное обозрение. 2016. № 5. С. 3–11.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Svetov I. The Arctic is the region of the foreign countries conflict of interest. The Foreign Military Review. 2016. № 5 (830) (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Pandey S. Role of Geiger-Muller counter in modern physics // J. Pure Appl. Industr. Physics. 2017. V. 5(7). P. 192–196.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Pandey S. Role of Geiger-Muller counter in modern physics // J. Pure Appl. Industr. Physics. 2017. V. 5(7). P. 192–196.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Патент JP2015194454, Япония (2015) (in Russian).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Patent JP2015194454, Japan (2015).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Патент JP2014055817, Япония (2014).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Patent JP2014055817, Japan (2014).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Патент JP2016020886, Япония (2015).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Patent JP2016020886, Japan (2014).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Патент JP2018146316, Япония (2018).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Patent JP2018146316, Japan (2017).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Патент RU0002674119, Российская Федерация (2018) (in Russian).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Patent RU0002674119, The Russian Federation (2018).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Артемьева И.В., Засадыч Ю.Б., Малышев Е.К. Газоразрядные счетчики Гейгера-Мюллера для атомной техники // Атомная энергия за рубежом. 1988. № 9. С. 11–17.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Artemieva I.V., Zasadych Yu.B., Malyshev E.K. Geiger Muller counters for the atomics // Foreign Atomic Energy. 1988. № 9. P. 11–17 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Малышев Е.К., Засадыч Ю.Б., Стабровский С.А. Газоразрядные детекторы для контроля ядерных реакторов. М.: Энергоатомиздат, 1991. 160 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Malyshev E.K., Zasadych Yu.B., Stabrovskiy S.A. Gas-discharge detectors for the nuclear reactors monitoring. Moscow: Energoatomizdat, 1991. 160 p. (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Актон Д.Р. Газоразрядные приборы с холодным катодом М.: Энергия, 1965. 320 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Akton D.R. Gas-discharge devices with the field-emission cathode. Moscow: Energy, 1965. 320 p. (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit13"><label>13</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Калашникова Д.И., Козодаев М.С. Детекторы элементарных частиц: учебное пособие. М.: Наука, 1966. 407 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kalashnikova D.I. Fundamental particles detectors: tutorial. Moscow: Nauka, 1966. 407 р. (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit14"><label>14</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Патент 2685045, Российская Федерация (2019).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Patent № 2610502, Russian Federation (2019).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit15"><label>15</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Патент CN204405851, Китай (2015).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Patent CN204405851, China (2015).</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
