Радиационная лаборатория

Кафедра экспериментальной ядерной физики и космофизики (7)

руководитель
Дмитренко Валерий Васильевич
профессор, д.ф.-м.н.
VVDmitrenko@gmail.com

Основные научные направления

Лаборатория занимается изготовлением и применением ксеноновых гамма-спектрометров, которые значительно превосходят по энергетическому разрешению наиболее распространенные кристаллические детекторы. Основные научные направления исследований лаборатории:
  • Гамма-астрономия, космические гамма всплески
  • Изучение процессов на Солнце в диапазоне в низко энергичном диапазоне гамма-излучения
  • Радиоактивный космический мусор
  • Радиоактивные отходы (РАО), вывод из эксплуатации ядерно-энергетических объектов, последствия техногенных катастроф
  • Контроль за нераспространением делящихся и радиоактивных веществ
  • Ядерная медицина
  • Предсказание землетрясений
  • Экспериментальное и теоретическое изучение процессов в инертных газах – рабочем веществе детекторов излучения
  • Разработка гамма-спектрометрической аппаратуры с высокими эксплуатационными характеристиками
  • Поиск темной материи на ускорительных экспериментах

Исследовательское оборудование и установки

  • Установка для характеризации радиоактивных образов на основе ксенонового гамма-спектрометра
  • Установка для измерения скоростей дрейфа электронов в благородных газах и для очистки, приготовления рабочих смесей, а так же наполнения детекторов ионизирующих излучений
  • Автоматизированный и роботизированный гамма спектрометрический комплекс для вывода из эксплуатации ядерно-физических установок и объектов с использованием ксенонового гамма-спектрометра

  • Дмитренко В.В., д-р физ.-мат. наук, проф.
  • Улин С.Е., д-р физ.-мат. наук, проф.
  • Грачев В.М., канд. физ.-мат. наук, доцент
  • Чернышева И.В., канд. физ.-мат. наук, доцент
  • Шустов А.Е., старший преподаватель
  • Утешев З.М., канд. физ.-мат. наук, инженер
  • Власик К.Ф., канд. физ.-мат. наук, инженер
  • Кривова К.В., инженер
  • Духвалов А.Г., старший преподаватель
  • Егоров Р.Р., инженер, аспирант
  • Маджидов А.И. инженер, старший преподаватель

  • Гамма-спектрометр «СИГНАЛ» для установки на межпланетную станцию «Интергелиозонд» - изучение гамма-излучения Солнца и космических гамма-всплесков в диапазоне энергий 0,05 – 5 МэВ
  • Гамма-спектрометр «НУКЛИД» - отработка в реальном эксперименте поиска и идентификации радиоактивных объектов космического мусора в околоземном космическом пространстве
  • Автоматизированный и роботизированный комплекс на базе ксенонового гамма-спектрометра для задач вывода из эксплуатации ЯРОО и контроля хранения РАО «ЗОНД»
  • Аппаратно-программная система хранения и анализа больших объемов данных комплекса установок для регистрации частиц сверхвысоких энергий, 2022 – 2025, РНФ.
  • Ксеноновый гамма-спектрометр колодезного типа – ядерная медицины, малообъемные образцы РАО
  • Прототип установки газообеспечения для трекерной системы эксперимента по поиску легких слабовзаимодействующих частиц (SHiP) ЦЕРН
  • Применение ксенонового гамма-спектрометра для исследования радиоактивных донных отложений.

  • «Разработка автоматизированного и роботизированного гамма-спектрометрического комплекса для использования при снятии с эксплуатации ядерно-физических установок» – Маджидов Азизбек Истамович, магистратура, 2020 г.
  • «Перспективы использования ксенонового гамма-спектрометра в нейтрон-захватной терапии» Хахулин Владислав Игоревич, бакалавратура, ВКР. 2020 г.
  • Перспективы использования ксенонового гамма-спектрометра в прикладных задачах, К. А. Кольцов, бакалавратура, ВКР. 2023 г.
  • Сравнение характеристик ксенонового-гамма детектора колодезного и цилиндрического типа с помощью Geant 4 для дальнейшего применения в области радиофармпрепаратов, У. Камачо Васкез, бакалавратура, ВКР. 2023 г.
  • Исследование возможного применения ксенонового гамма-спектрометра для контроля данных радиоактивных отложений, М. Ж. Узакбаева, бакалавратура, ВКР. 2023 г.
  • Изучение характеристик сцинтилляционных и полупроводниковых детекторов для применения в радионуклидной диагностике, И. М. Балтабаев, бакалавратура, ВКР. 2023 г.
  • Разработка бесперебойного источника питания для спектрометрического комплекса, состоящего из ксенонового гамма-спектрометра, А. Ф. Карташов, бакалавратура, ВКР. 2023 г.
  • Ксеноновый гамма-спектрометр колодезного типа, Р. Р. Егоров, аспирантура, 2022 г.
  • Ксеноновый гамма-спектрометр колодезного типа, Н. М. Свешников, магистратура, 2022 г.

  • Маджидов А.И., Дмитренко В.В., Улин С.Е., Власик К.Ф., Грачев В.М., Егоров Р.Р., Кривова К.В., Утешев З.М., Чернышева И.В., Шустов А.Е. Гамма-спектрометрический комплекс на основе ксеноновой ионизационной камеры для роботизированной платформы // XVI Международного совещания «Проблемы прикладной спектрометрии и радиометрии» им. В.Н.Даниленко, ООО «ЛСРМ», 2023г. Стр. 64-65
  • Маджидов А.И., Дмитренко В.В., Улин С.Е., Власик К.Ф., Грачев В.М., Егоров Р.Р., Кривова К.В., Утешев З.М., Чернышева И.В., Шустов А.Е. АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ И РОБОТИЗИРОВАННЫЙ ГАММА-СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ЯДЕРНО-ФИЗИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ПРИ ВЫВОДЕ ИХ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ И КОНТРОЛЯ ЗА РАДИАЦИОННОЙ ОБСТАНОВКИ // Техногенные системы и экологический риск, 2022г. Стр. 114-116.
  • Маджидов А.И., Дмитренко В.В., Улин С.Е., Власик К.Ф., Грачев В.М., Егоров Р.Р., Кривова К.В., Утешев З.М., Чернышева И.В., Шустов А.Е. АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ И РОБОТИЗИРОВАННЫЙ ГАММА-СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ АЭС // Безопасность ядерной энергетики, 2022г. Стр. 30-33.
  • S. E. Ulin, V. V. Dmitrenko, K. F. Vlasik, V. M. Grachev, R. R. Egorov, K. V. Krivova, A. I. Madzhidov, Z. M. Uteshev, I. V. Chernysheva, and A. E. Shustov. Gamma Spectrometry System for Decommissioning Nuclear Facilities. Bulletin of the Lebedev Physics Institute. (2020). DOI: 10.3103/S1068335620060081
  • S. E. Ulin, K. F. Vlasik, A. M. Galper, V. M. Grachev, V. V. Dmitrenko, V. I. Liagushin, Z. M. Uteshev, and Yu. T. Yurkin, “Influence of Proton and Neutron Fluxes on Spectrometric Characteristics of a High-Pressure Xenon Gamma Spectrometer,” Proc. SPIE, 3114, 499 (2017). DOI: 10.1117/12.283789
  • A. S. Novikov, S. E. Ulin, I. V. Chernysheva, V. V. Dmitrenko, V. M. Grachev, D. V. Petrenko, A. E. Shustov, Z. M. Uteshev, and K. F. Vlasik, “Xenon Detector with High Energy Resolution for Gamma-Ray Line Emission Registration,” Proc. SPIE 9213, 921318 (2014). DOI: 10.1117/12.2060812
  • Fast simulation of muons produced at the SHiP experiment using Generative Adversarial Networks. Команда участников SHiP. Journal of Instrumentation, 2019 Vol. 14, No. 11, P11028. Q2. DOI: 10.1088/17480221/14/11/P11028
  • Sensitivity of the SHiP experiment to dark photons decaying to a pair of charged particles. Команда участников SHiP. European Physical Jornal C. , 2021 Vol. 81, No. 1. DOI: 10.1140/EPJC/S10052-021-09224-3
  • The experimental facility for the Search for Hidden Particles at the CERN SPS. Команда участников SHiP. Journal of Instrumentation, 2019 Vol. 14, P03025. Q2. DOI: 10.1088/1748-0221/14/03/P05025
  • Sensitivity of the SHiP experiment to dark photons decaying to a pair of charged particles. European Physical Jornal C. , 2021 Vol. 81, No. 1, Команда участников SHiP. DOI: 10.1140/EPJC/S10052-021-09224-3