航空放射性测量方法和技术应用交流.ppt
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1、航空放射性测量方法与技术,讲课内容,方案设计作业飞行数据处理标定实施应用范例,工作方案设计,明确测量对象环境辐射评价放射性污染调查本底调查与监测核事故应急寻找放射源制定任务目标,测区,测区范围应根据任务需求、地形、测量目标分布等情况合理确定,并应兼顾资料的完整和施工的方便。应使探测对象或主要异常处在测区的中央。,工作方案设计,测区,测区范围或边部一般应包括必要的正常值或区域背景值。测区边界应尽量规则。,工作方案设计,测区,申请飞行范围要大于测区范围,要在设计的测区基础上每边外扩,保留足够的空间让飞机转弯。测区还应考虑军事管辖区。,工作方案设计,工作方案设计,测区,需要了解测区相关信息地理位置交
2、通人文气候地形以往工作程度周围机场飞行管制,测网,测网的选择应根据任务、探测对象的大小、异常特点及能谱测量分辨率来确定以不漏掉主要的探测对象为原则,即至少应有一条测线穿过其产生的异常,所以线距应不大于该异常的长度。简单地说:异常体大,可用较小的比例尺(如1:5万,一般不能小于该比例尺);异常体小,应需用较大的比例尺(如1:2.5万,1:1万,或更大比例尺),工作方案设计,测线方向,测线方向应尽量与测区内的主要异常方向垂直,或尽量以最大角度相交。在详查或更大比例尺测量中,则要建立比较规则的测网。,工作方案设计,1,2,1000,测线,控制线,飞行高度和飞行速度,根据任务要求和测区内的地形条件,结
3、合作业飞机类型和天气变化等特点,设计飞行高度。飞行采用沿地形缓起伏飞行或平飞的方法。尽量保持相邻测线的飞行高度相近。设计平均飞行高度保持150m以下。飞行速度尽量小。越低能谱测量效果越好,但飞行安全不能保证。,工作方案设计,导航定位,测量使用全球卫星导航定位系统。实际飞行中,领航员根据飞行计划,依次用测线两端点建立理论航线,导航系统随即提供飞机的三维空间位置、飞行航向、飞行高度、速度、偏航距、待飞距及预达时间等多种信息。供飞行人员随时校准,以引导飞机进入测线并保持航向。采用测网疏密度评价全区导航质量。如1:5万测量比例尺,要求测网疏密度在500m100m以内,最大偏航距150m。为确定平面定位
4、精度,要分别对导航定位系统地面静态定点观测。每次观测时间不少于2小时,要求平面定位误差优于10m。,工作方案设计,飞机及仪器设备,选用飞机 固定翼飞机,还是直升机,航空公司,机号。仪器设备 伽玛能谱系统,导航定位系统,无线电高度计,稳压电源。选用XX机场为作业基地,XX机场为备降场。数据处理系统 计算机配置,数据处理软件,打印机,数据备份设备,工作方案设计,RS-500能谱仪结构,PC数据收录系统,数字(串口)或模拟量,RS232串口或网,飞行领航,GPS定位系统,高度计,RS-500能谱数据0,RS232串口,RS232串口,RS-500能谱数据3,RS232串口或网,RS501接口,RS2
5、32串口或网,工作方案设计,测区申报,执行单位编制测区申请报告 测区名称,测量位置和范围(附图),测量方法,航空公司,使用飞机(机号),工作量,飞行高度,作业时间国家环保局起文向总参申报。总参批后,向空司报送,向相关部门下达任务。飞行公司拿到批文,到使用机场和飞行涉及到的各飞行部门进行协调。召开飞行任务协调会。待以上各个环节均打通后,才能飞行测量。,作业飞行,飞行协调会,参加单位:飞行管制、通讯、油料、机场保障、救护等,明确各方责任和如何协调工作。测量内容,作业方法作业时间,飞行架次作业范围,飞行高度安全保障,应急预案,作业飞行,飞行任务书,向飞行管制部分申报第二天的飞行测量任务一般是下午3点
6、之前向作业所在机场航调部门申请作业时间,作业区域,飞行高度主计划和备份计划向机长下达飞行任务书,并进行交流起飞时间,作业时间,测量内容,测量公里数向工作人员下达飞行任务,并进行交流准备工作,人员安排;测量内容,注意事项。制作空中操作记录表,作业飞行,飞行任务书,每天向机长下达飞行任务书,任务书内容包括:测量日期,起飞时间,作业时间测线公里数,航程公里数,作业飞行,仪器工作要求,每架次飞行前和结束后做好航空伽玛能谱测量系统的检查工作,有条件的话进行前后校工作,前校开始之前通过仪器自动稳谱功能保证仪器的稳谱效果良好。在飞机停机坪上,每架次飞行前后能谱仪进行本底值测量,比较前后校测定的钾、铀、钍道和
7、总道的本底计数率,并记录晶体的分辨率,从而对仪器性能进行评价。每架次飞行前,尽可能使能谱仪处于开机运行状态,直到飞机开车再关闭能谱仪,目的是为了保证能谱仪处于稳谱状态。保证所有晶体均完成了一次稳谱过程后,飞机才能起飞。,作业飞行,辅助测量,基线飞行 每架次测量前后进行基线飞行,基线飞行按测量高度飞行。基线飞行要选择在机场附近地形平坦、地标明显、地表植被不发达、伽玛能谱场非异常区;基线长度约8km(大约2分钟数据量);通过基线飞行监测大气氡的浓度变化和检查仪器工作状态。,作业飞行,辅助测量,重复线测量 为检查航空伽玛能谱测量系统自身的稳定性和一致性,同时为了满足数据处理过程中时间滞后改正研究的需
8、要,试生产过程中计划开展适量重复线飞行。重复线飞行时,要求既有同方向飞行(检查一致性),也有反方向飞行(进行时间滞后校正);力求与测线首次飞行时的航迹、飞行高度相同。,作业飞行,辅助测量,控制线测量(切割线测量)目的是用于统一测区的伽玛能谱场水平。要求控制线的飞行高度和导航定位精度与主测线尽可能一致。控制线飞行要求在测量仪器系统和导航定位系统的工作状态良好,避开雨天及雨后第一天,在天气能见度好,风速不大,气流平稳的气象条件下进行。在实际飞行中,可以根据地形及对应的放射性场情况适当的调整控制线的位置,以便取得更好的效果。,作业飞行,辅助测量,视察飞行测量飞行开始之前要安排视察飞行,以观察测区地形
9、、地物、山峰标高、气象等特征;考验航空伽玛能谱测量系统的性能;检查导航定位系统的工作性能。对于超低空飞行尤其重要,以确保飞行安全,作业飞行,资料整理和编录,拷贝原始数据,并做好双备份对各种记录表等原始资料进行检查、编录、登记一般是按架次进行分类编录操作员填写测量飞行说明责任人进行签字认可编制架次飞行报告安排第二天的飞行工作,作业飞行,野外数据预处理,利用专用软件对航空伽玛能谱原始数据进行处理处理内容定位数据能谱谱数据能谱各道数据飞行高度数据检查以上各数据的质量,检查是否有漏记点或跳点,数据处理,野外数据预处理,定位数据,统计偏航距按测点逐点统计实际航迹与设定航线的偏离距离,按设计指标进行评价。
10、一般用偏航“超过50m的连续长度10km”偏航结果通常都能满足,数据处理,野外数据预处理,测网疏密度统计,数据处理,野外数据预处理,统计能谱分辨率和峰漂,数据处理,野外数据预处理,显示谱图,数据处理,野外数据预处理,按测线统计能谱各道数据的最小值、最大值和平均值绘制平面剖面图,进行检查。,数据处理,野外数据预处理,飞行高度数据,统计飞行高度,数据处理,野外数据预处理,其它统计工作量(总工作量和每条测线工作量)测线上所用的飞行时间,测线方向飞行速度(每条线和整架次的飞行速度)进入测线记录点号,退出测线记录点号进入测线时间,退出测线时间,数据处理,野外数据预处理,测量质量的确认通过以上各种统计,最
11、终确认测量质量是否符合设计要求。满足设计要求,测线有效;不能满足设计要求的测线要进行重飞。每架次飞行后,必须立即进行数据预处理。预处理可发现仪器工作是否正常?飞行质量是否满足要求?如有问题,必须处理好后,才能安排下一次飞行测量。,数据处理,室内数据处理,能谱数据的本底扣除使用计算的能谱系统换算系数结果计算和扣除本底飞机本底、宇宙射线换算系数大气氡的影响比例系数地面辐射对上视的影响系数使用早、晚基线数据确定的本底修正系数扣除本底利用早、晚基线数据,数据处理,室内数据处理,能谱数据的各项改正与换算活时间改正;本底修正;康普顿散射校正;高度归一化能谱数据(利用高度衰减系统);含量换算。,数据处理,室
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