INMM米国年次大会論文集(2023年)
メンター部会の活動の一環としてINMM米国年次大会におけるProceedingタイトルリスト(日本語訳付き)の最新版2023年分を作成しました。
タイトル、著者のほかに、タイトルだけではよくわからない専門用語や略号を日本語で補足した備考欄(訳注、補足・コメントなど)を付加しましたので有効活用いただければ幸いです。
Sub-Volume End-marker | Titie/タイトル | Authors | 備考 (訳注、補足・コメントなど) |
New Particle Working Standards for NWAL Particle Laboratory Calibration and Quality Control – Operational Engineering for an Aerosol-Based Production Platform for the Synthesis of Plutonium-Containing Reference Particulate Materials | Spencer M. Scott, Benjamin E Naes, Jonathan Christian, Byran Foley, TravisJ Tenner, Wendy W Kuhne, Kimberly N Wurth, Thomas Shehee, Seth Lawson, Henry Ajo, Kyle Samperton, Matthew S Wellons | ||
NWAL粒子実験室の校正および品質管理のための新たな粒子作業基準 – プルトニウム含有基準粒子材料の合成のためのエアロゾルベース製造プラットフォームの運用工学 | (*)NWAL= Network of Analytical Laboratories ,国際原子力機関(IAEA) によって運営されている、核物質の分析を行うための国際的なラボネットワーク。 | ||
Plasma Utilization of Aqueous-Organic Compositions as a Nuclear Reactor Waste for Treatment’ | Youmna Sarni Mahmoud Khalil Ghoniem | ||
原子炉廃棄物としての湿式有機組成物処理のためのプラズマ利用 | |||
2022 Data Authentication Demonstration: Exploration of Host and Inspector Confidence in Hardware, Software, and Data | Jay Brotz, Erin Connolly, Elin Enger, Martin Goliath, Neil Grant, Ian Hayes, Steinar H0ibraten, Rob Hughes, Sindre Kaald, Justin Knowles, Peter Marleau, Sarah E. McOmish, Jeffrey Preston, Ole Reistad, Ben Stanley, Alicia Swift, Ryan Tan, Matthew Thornbury, Glen Warren, Jens Wirstam | ||
2022年データ認証実証:ハードウェア、ソフトウェア、およびデータに対するホストと検査官の信頼性の調査 | |||
3D Source Reconstruction Using Coded Aperture Gamma-Ray Imaging | A. Laminack, K.P. Ziock, J. Daughhetee, P. Gibbs, K. Schmitt, V. Nwadeyi | ||
符号化開口をもつガンマ線イメージングを用いた3次元線源の再構成 | (*)Coded Aperture は、”像を作るための情報を符号化する開口部(複数の開口を持つマスクを通して複雑な影(パターン)を作り、それを逆算して画像を再構成するための開口部)”を意味する(γ線を平行に整えるコリメータと異なる)。 | ||
50 years of safeguards challenges from an SSAC point of view | Erzsebet Foldesi, Hedvig Eva Nagy, Zsolt Stefanka, Zsofia Galyas-Szepes | ||
国家核物質管理制度の観点から見た50年間の保障措置の課題 | (*)SSAC = State System of Accounting for and Control of Nuclear Material。日本語では「国家核物質管理制度」。 | ||
A Case Study of Illicit Transfer of Nuclear and Nuclear-Related Technology Drawn from Khan Network Court Records | David Albright | ||
カーン・ネットワーク裁判記録に基づく核技術および核関連技術の不法移転に関する事例研究 | |||
A Comparative Study on Nuclear Power Plant Cyber Security Assessment Models Based on Risk Assessment Standard Guideline | Kook Heui Kwon, Aram Kim, Subong Lee | ||
リスク評価標準ガイドラインに基づく原子力発電所のサイバーセキュリティ評価モデルの比較研究 | |||
A COMPARISON OF DIFFERENT OPTICAL TECHNIQUES FOR COPPER CANISTER AUTHENTICATION AND APPLIED FORENSICS | Stefanie Neutzner, Aurora Fassi, Gunnar Bostrom | ||
銅キャニスターの真正性と応用鑑識に関する異なる光学技術の比較 | (*)Authentication(真正性の確認/認証):ここでは、銅キャニスターが正規のものであるかどうかを確認する技術的手段を指す。 | ||
A COMPARISON OF NEUTRON COINCIDENCE RATES DETECTED FROM SIMULATED MATERIALS TEST REACTOR FUEL ASSEMBLIES | Grace Long, Marc Ruch, Mara Watson, Alexis Trahan | ||
模擬物質試験炉燃料集合体から検出された中性子同時計数率の比較 | |||
A digital twin of the AGN-201 reactor to simulate nuclear proliferation | Ryan Stewart, Ashley Shields, Chad Pope, John Darrington, Katherine Wilsdon, samuel Bays, Kolton Heaps, Nathan Woodruff, Gustavo Reyes, Mark Schanfein, Eduardo Trevino, Jaden Palmer, Christopher Ritter | ||
核拡散シミュレーションのためのAGN-201原子炉のデジタルツイン | (*)AGN-201(Aerojet General Nucleonics Model 201) は、アメリカで開発された小型の研究用原子炉。デジタルツイン=物理的なシステムや装置を仮想空間上に忠実に再現したデジタルモデル、センサーやシミュレーションデータを用いて、現実の挙動をリアルタイムまたはシナリオベースで模擬できる。 | ||
A GROWING PARTNERSHIP: THE GRADUATE CERTIFICATE IN NUCLEAR SECURITY ENGINEERING AT THE UNIVERSITY OF NEW MEXICO | Adam D. Williams, Alan Evans, Amir H. Mohagheghi, Kimberly Lawrence, Lauren Crabtree | ||
拡大するパートナーシップ:ニューメキシコ大学における核セキュリティ工学大学院修了証 | |||
A new instrument for rapid UF6 enrichment level determinations in the field | Alonso Castro | ||
現場でのUF6濃縮度迅速測定のための新型装置 | |||
A Next Generation On-Line Enrichment Monitor (OLEM) Prototype | James Ely, Stephen Chadwick, Nikhil Deshmukh, Rodrigo Guerrero, Benjamin McDonald, Riane Stene, Mital Zalavadia | ||
次世代オンライン濃縮度モニター(OLEM)プロトタイプ | |||
A Permeation System for the Mitigation of Hydrogen Gas Accumulation Within Hazardous Material Packages | William R Johnson, Kurt R. Eberl, James M. Shuler, Joshua P. Flach | ||
危険物輸送物内の水素ガス蓄積緩和のための透過システム | (*)Permeation Systemの目的=水素ガスを急激に放出せず、ゆっくりと外部に逃がすことで、圧力上昇や爆発のリスクを軽減。これは安全設計の一部であり、特に長期輸送や保管時に重要。 | ||
A Predictive Fuel Cycle Modelling Capability for Safeguards and Non-Proliferation | Christopher Grove, Lloyd Jones, Bethany Slingsby | ||
保障措置と核不拡散のための予測的燃料サイクルモデリング機能 | |||
A retrospective paper looking back 25 years at the U.S.-RF-IAEA Trilateral Initiative | Nancy Jo Nicholas | ||
米国、ロシア、IAEA三極協議イニシアチブの25年間を振り返る回顧論文 | |||
A Safeguards Perspective on Pebble Bed Modular Reactors (PBMR) – Considerations, Approaches and Challenges | Adrian E. Mendez Torres, Kihyun Kim, Traci Newton, Jae-Sung Lee, Christophe Portaix, Marie Cronholm, Irene Antonelli | ||
ペブルベッドモジュール炉(PBMR)における保障措置の観点 – 検討事項、アプローチ、課題 | |||
A Smarter Course: Filling the Gap in Training Safeguards Experts | Jennifer Hart, David Springfels, Alexis Banasky Moore, Kevin Goreke | ||
より効果的な教育課程:保障措置専門家の育成におけるギャップを埋める | |||
A Study on Development of Deep-Learning Based Strategic Item Classification System for Nuclear Export Control | Mun-Young Ryu, HJ Kim, I.C Kim, SM Han | ||
核輸出管理のためのディープラーニングに基づく戦略品目分類システムの開発に関する研究 | |||
A Study on Improving the Efficiency of Nuclear Security System Design Using Analytic Hierarchy Process | MyungTak Jung, Sundo Choi, Ji-Hwan Cha | ||
階層分析法を用いた核セキュリティシステム設計の効率化に関する研究 | |||
A Technology Assessment Methodology for Arms Control | Ian Laurie, Jennifer Schofield, Ben Stanley, Daniel Sunhede, Martin Goliath, Jessica Strombro | ||
軍備管理のための技術評価手法 | |||
A Trend Analysis on the Result Report of Safeguards National Inspections in the ROK | Sungho Yoon | ||
韓国における保障措置国家査察結果報告書の動向分析 | |||
ACCELERATING THE DEVELOPMENT OF NUCLEAR NONPROLIFERATION PROFESSIONALS IN THE UNITED STATES | Benjamin Thomas | ||
米国における核不拡散専門家の育成促進 | |||
Active Electrode for Measuring Lanthanide Ion Concentrations in Molten Chloride Salt Reactors | Wonseok Yang, Taeho Jang, Changyoung Jung, Sang-Eun Bae, Sungyeol Choi | ||
溶融塩化物塩炉におけるランタニドイオン濃度測定用活性電極 | |||
Adapting Smart Dust for Nuclear Safeguards Application | Jawad R. Moussa, Isaiah Padilla, Shannon Abbott | ||
微小センサー技術(スマートダスト)を核施設の監視・管理に活用するための研究 | (*)Smart Dustとは、微小なセンサー(MEMS:Micro-Electro-Mechanical Systems)を多数組み合わせて構成される無線センサーネットワーク(WSN)を指します。これらのセンサーは、ミリメートルからナノメートルサイズで、低コスト・低消費電力でありながら、データの収集・処理・通信を可能とするもの。 | ||
Advanced Analysis of the IAEA Fork Detector Data for Partial Defect Verification | Elisa Rapisarda | ||
IAEAのフォーク型検出器データを用いた使用済燃料の部分欠陥検出の高度な分析 | (*)「IAEA Fork Detector」:フォーク検出器(Fork Detector)は、使用済燃料集合体(Spent Fuel Assembly, SFA)の中性子およびガンマ線放出量を非破壊で測定する装置。フォーク(叉)のような形状をしており、2本のアームの先端に中性子検出器とガンマ線検出器を内蔵。「IAEA Fork Detector Data」:IAEA(国際原子力機関)が現場で収集したフォーク検出器による測定データを指す。中性子線とガンマ線の放出量(使用済燃料からの放射線)測定対象の燃料集合体の履歴情報(燃焼度、冷却期間など)ORIGENコードなどの計算ツールと比較して、申告された内容と実測値の整合性を確認。部分欠陥(Partial Defect)、燃料集合体の一部が抜き取られているような不正行為の検出に使用。 | ||
ADVANCED NUCLEAR 3S EDUCATION AND TRAINING IN CYBER-PHYSICAL SPACE (ANSET CP) IN TOKYO TECH | Yoshihisa Matsumoto, Hiroshi Sagara, Chi Young Han, Noriyosu Hayashizaki, Takehiko TSUKAHARA, Masako lkegami, Tatsuya Katabuchi, Hiroshige Kikura, Koichiro Takao, Hiroki TAKASU, Katsumi YOSHIDA, Satoshi MATSUURA | ||
東京工業大学におけるサイバー・フィジカル空間における高度な原子力3S教育訓練(ANSET CP) | |||
Advanced Reactor Security-by-Design with AVERT® Physical Security (AVERT-PS) Modeling and Simulation | Matthew Zerphy, Calvin Luzman, Fletcher Boone | ||
AVERTR物理セキュリティ(AVERT-PS)モデリングおよびシミュレーションを用いた設計段階における先進的な原子炉セキュリティ | (*)AVERT® Physical Security (AVERT-PS):ARES Security Corporation(アレス・セキュリティ社)によって開発・商品化されている物理的セキュリティ評価・最適化ソフトウェア。原子力施設、軍事基地、重要インフラ施設などで使用されるセキュリティ・リスク評価(SRA)ツール(セキュリティ設計の可視化・定量化・最適化など) | ||
ADVANCES IN DEVELOPMENT OF GEOPHYSICAL SEISMIC AND NON-SEISMIC TECHNIQUES FOR CTBT ON-SITE INSPECTION | Emilia Koivisto, Aled Rowlands, Luis R. Gaya-Pique, Remi Colbalchini, Peter Labak | ||
CTBTオンサイト査察のための地殻物理地震探査および非地震探査技術の開発における進歩 | |||
Advances in the Design and Fabrication of Electronics for Neutron Multiplicity Counters | K. D. lanakiev, M. lliev, D.C.Jones, M.T. Swinhoe, C. D. Rael, Robert K. Weinmann-Smith, J. Mendez, M. Olivas, M.C. Browne | ||
中性子増倍計数管用電子機器の設計・製造における進歩 | |||
Advancing Women in Nuclear Fields Through Regional Engagements | Margarita Kalinina-Pohl, Shorena Lortkipanidze, Olga Martin | ||
地域連携を通じた原子力分野における女性の活躍推進 | |||
Al-ENABLED MONITORING OPTIONS TOWARDS SECURE MICROREACTOR DEPLOYMENT AND OPERATIONS | Pavel V. Tsvetkov, Anna S. Erickson, Piyush Sabharwall, Gustavo Reyes, Mario Mendoza, Miguel Avalos | ||
マイクロリアクターの安全な配備と運用に向けたAIを活用したモニタリングオプション | |||
Algorithmically Secure Classification of Weapons-Grade Nuclear Material for Treaty Verification | Heidi Komkov, Adam Hecht, Ryan Kamm, Eduardo A. Padilla, Christopher Siefert, Kyle Weinfurther | ||
条約に基づく兵器級核物質のアルゴリズムによる安全な分類検証 | |||
ALGORITHMS AND ASSOCIATED HYPOTHESIS TESTING APPLIED TO NOBLE GAS SPECTRUM ANALYSIS RESULTS AND EVENT CHARACTERIZATION REGARDING CTBT-RELEVANT NUCLEAR EVENTS | Boxue LIU, Joshua Kunkle, Robin Schoemaker, Yuichi Kl IMA, Anne Tipka, Jolanta Kumierczyk-Michulec, Martin Kalinowski | ||
CTBT関連核事象に関する希ガススペクトル分析結果と事象特性評価に適用されたアルゴリズムと関連仮説検定 | |||
Alternative Bag-out-bag materia | John Taylor Davis, Tristan Karns, Timothy Amos Stone, Alexander Steven Bishop, Jonah Jeremy Newton, Jonathan Gigax, Joshua Lee Holcomb, Paul Herrick Smith | ||
代替バッグアウトバッグ材料の検討 | (*)Bag-out-bag:放射性物質を取り扱うグローブボックス(密閉作業空間)から物質を安全に取り出すための二重包装用の内袋。主な用途: グローブボックス内で核物質を密封し、外部環境に放射性物質が漏れないようにする、作業者の被ばく防止と汚染拡散の防止、長期保管容器(例:SAVY-4000)への移送時に使用。「代替材料」の必要性:現行のsPVC製バッグは放射線に弱く、腐食性ガスを発生。新材料(例:APU-e)はハロゲンを含まず、劣化時にも腐食性物質を出さないため、より安全で長寿命。これはDOE(米国エネルギー省)マニュアル441.1-1に準拠した安全対策の一環。 |
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AMENDING THE SMALL QUANTITIES PROTOCOLS- LESSONS LEARNED ON SAFEGUARDS IMPLEMENTATION | Adrian E. Mendez Torres, Jean-Philippe Morizot, Junyi Koh, Mohd Firdaus MD Shah, Mohd Khairul Azfar bin Ramli | ||
少量核物質議定書の改正 – 保障措置実施における教訓 | |||
AN IDEALIZED APPROACH TO SUPPORTING IAEA COMPLEMENTARY ACCESSES -THE CANADIAN EXPERIENCE | S. Saravanabavan, M. McLaughlin | ||
IAEAの補完的アクセスを支援するための理想的なアプローチ – カナダの経験 | |||
An Integrated Approach to Precision Neutron Measurements in a Dynamic Environment | T. DeGuire, D. South, G. Pannucci, T. Stockman, S. Sarnoski, R. Lakis | ||
動的環境における精密中性子測定への統合的アプローチ | |||
An International Nuclear Forensics Pipeline: Master’s Students and Mentors | Greg Brennecka, Lisa Hudston, Andrew Tompson, Ruth Kips, Liz Dallas, Stephen LaMont, Adam Stratz | ||
国際的な核鑑識人材育成パイプライン:修士課程学生と指導者の連携 | (*)Pipeline:教育・訓練・指導を通じた人材育成の体系的なプロセスの意味が含まれると解釈。 | ||
An ML/Al Approach to Identifying Gaps in a priori Understanding of Nuclear Facility Design and Operations | D. Rosa de Jesus, Lee Burke, Carlos Gonzalez Rivera, Jackson Chin, Jereme Haack, Romarie Morales Rosado | ||
原子力施設の設計と運用に関する事前理解のギャップを特定するための機械学習(ML)/人工知能(AI)アプローチ | |||
An Overview of Global Gender Initiatives for Women in the Nuclear and Radiological Fields | Julia Arapoff | ||
原子力・放射線分野における女性のためのグローバル・ジェンダー・イニシアチブの概要 | |||
ANALYSIS OF THE COMPETENCIES OF THE DEPARTMENT OF ENERGY NUCLEAR ENERGY PROGRAM IMPLEMENTATION ORGANIZATION (NEPIO) TECHNICAL WORKING GROUP IN COMPLIANCE WITH THE IAEA MILESTONE APPROACH | Joefre Cerbolles | ||
IAEAマイルストーン・アプローチに準拠した米国エネルギー省原子力エネルギー計画実施機構(NEPIO)技術作業部会の能力分析 | |||
Analyzing Insider Risk Within the Internet of Things (IoT) | Justin Kinney | ||
モノのインターネット(IoT)におけるインサイダーリスクの分析 | (*)IoT機器はますます高度化・普及する中で、セキュリティ設計が後回しになることにより、内部者による悪用の余地が拡大。内部脅威例:IoT機器を通じた機密情報の窃取、セキュリティの弱いIoT機器を経由したシステム侵入、遠隔操作による妨害・破壊行為、IoTの「連鎖的脆弱性」。 | ||
ANTINEUTRINO DETECTOR CONCEPTS FOR SAFEGUARDING SPENT NUCLEAR FUEL REPOSITORIES | Y. SCHNELLBACH, T. RADERMACHER, I. Niemeyer, S. Roth, M. GOTTSCHE | ||
使用済み核燃料貯蔵施設の保障措置のための反ニュートリノ検出器のコンセプト | |||
Applicability of the Export Control Regimes to Fusion | Allyn Katherine Milojevich | ||
輸出管理レジームの核融合への適用性 | |||
Application of Asymptotic Uncertainties in Automatic Non-Destructive Analysis of Plutonium lsotopics | Xiaoqin J. Guo, Stephen E. Betts, Sarah A. Lang, Charlyna R. Gonzales, Dhaval Patel, Due T Vo |
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プルトニウム同位体の自動非破壊測定における漸近的不確かさの活用 | (*)Asymptotic Uncertainty:測定時間が長くなる(データ数が増える)ほど、推定値の不確かさは理論的に小さくなるという前提のもとで計算される量 | ||
Application of Laser-Induced Breakdown Spectroscopy to Monitor Fission Products in LiCI-KCI Eutectic | Hyeongbin Kim, Wonseok Yang, Sungyeol Choi | ||
LiCl-KCl共晶中の核分裂生成物のモニタリングへのレーザー誘起ブレークダウン分光法の適用 | |||
Application of machine learning with data encoding techniques to predict stratum-level DP | Lohith Annadevula, S.K. Aghara | ||
階層別検出確率(DP)の予測に向けた機械学習とデータエンコーディング(データ符号化)技術の応用 | (*)Detection Probability(検出確率):ここでは、IAEAの保障措置において、核物質の不正移転(diversion)を検出できる確率を表す。特に「stratum-level DP」とは、核物質の特性(材質、形状、施設など)ごとに分類された「層(stratum)」単位での検出確率を指す。「階層的」:IAEAは、各国の核物質在庫を「strata(層)」に分類(同じ種類の核物質(例:PuO₂粉末)、同じ形状(例:燃料ペレット)、同じ施設内の同一管理単位)。このような分類ごとに、検査計画に基づいてDPを評価。従来の確率論的手法(stochastic method)で得られたDPをもとに、機械学習モデルでDPを予測することを目指すように、機械学習モデルが訓練さる。 | ||
Applying Natural Language Processing Techniques to International Safeguards | Scott Stewart, Carlos Soto, Alejandro Michel Zuniga, Nathan Martindale | ||
国際保障措置への自然言語処理技術の適用 | |||
Approved for public release; distribution is unlimited. | Olivia Mazza pica, Matthew LeBeau, Jonah Newton, Bishop Alexander, John Davis, Andrea Labouriau | ||
一般公開用に承認されたもの;配布は無制限について | |||
Aspects of Crystal Growth and Atomic-Scale Characterization of Uranium Oxide Micro Particles | Darrell Mayberry, Riane Stene, Katherine Koh, Corlisa Awino, Alan Albrecht, Tim Pope | ||
ウラン酸化物微粒子の結晶成長と原子スケール特性評価の側面 | |||
Assessing a Comprehensive Material Control and Accounting Approach for Safeguarding Pebble-fueled Reactors | Claudio Gariazzo, Sunil Chirayath | ||
ペブル燃料炉保障措置のための包括的な物質管理・計量管理アプローチの評価 | |||
ASSESSING PROLIFERATION RISKS IN NEW NUCLEAR ENERGY COUNTRIES: THE CASE OF SMALL MODULAR REACTORS | Philseo Kim, Sunil S. Chirayath, Matthew Fuhrmann | ||
新規原子力発電国における核拡散リスクの評価:小型モジュール炉の事例 | |||
Assessment of Challenges for Tritium Accountancy and Control in Fusion Energy Systems | R. L. Sindelar, D. W. Babineau, P. W. Gibbs, J. E. Klein, M. L. Moore | ||
核融合エネルギーシステムにおけるトリチウム計量管理の課題評価 | |||
Assessments of radiation emission from molten salt reactor spent fuel: Implications for future nuclear safeguards verification | Vaibhav Mishra, Erik Branger, Sophie Grape, Markus Preston, Zsolt Elter | ||
溶融塩炉使用済燃料からの放射線放出の評価:将来の核保障措置検証への示唆 | |||
Back-up plan for On-Site Laboratory at Rokkasho Reprocessing Plant | Hidetoshi KIKUCHI, Manabu Sato, Yukiyasu Tokai | ||
六ヶ所村再処理工場オンサイトラボのバックアップ計画 | |||
Bayesian approach for multi gamma radionuclide quantification applied on weakly attenuating nuclear waste drums | Alo’fs Clement, Nicolas Saurel, G. Perrin, Nathanael Gombert | ||
弱減衰核廃棄物ドラム缶における多ガンマ線放射性核種の定量のためのベイズ法 | |||
Daniel Krementz, Ian Hayes, Joshua Cunningham, Joshua Flach, Richard Headley, William R Johnson, Matt MacDougall, Hali Anne McGee-Hilbert, Kate McIntosh, Karen Ventura, Ben Stanley | |||
境界ベースによる管理連続性(Chain of Custody)アプローチ | (*)Boundary-Based Approach:兵器解体プロセスの中で、どこにどのようなChain of Custody(CoC)C対策が必要かを明確にするための「視覚的・構造的な設計手法」。(CtoC)対策:核兵器や核物質などの「条約対象物(Treaty Accountable Item, TAI)」が、未申告の操作や移動を受けていないことを保証するための一連の管理措置(例:封印、監視カメラ、輸送記録、アクセス制御など) | ||
Building a Diverse, Equitable, and Inclusive Nuclear Security Culture | Sneha Nair, Nickolas Roth | ||
多様性、公平性、包摂性を備えた核セキュリティの構築文化 | |||
Building National Nuclear Forensics Programs | Adam Stratz | ||
国家核鑑識プログラムの構築 | |||
Building Performance Evaluation Framework of Foundation Models for Nonproliferation Applications | Alexei N Skurikhin, Garrison Flynn, Michael A. Geyer, GiriR. Gopalan, Natalie E. Klein, Juston S. Moore, Mark G. Myshatyn, NidhiK. Parikh, Rosalyn C. Rael, Selma L. Wanna, Emily Casleton | ||
核不拡散への適用のための基盤モデル性能評価フレームワークの構築 | |||
Building Trust in Safeguards Voice User Interfaces: An Experimental Approach | Zoe Gastelum, Kristin Divis, Sydney Dorawa, Jamie Coram, Breannan C. Howell | ||
保障措置音声ユーザーインターフェースにおける信頼性の構築:実験的アプローチ | (*)VUIが現場でどのように使われるかをタスク分析、信頼に影響する要因(例:音声認識の精度、応答の一貫性、操作性など)を抽出、非ネイティブ英語話者や騒音環境など、保障措置特有の課題にも着目 | ||
Capabilities and Limitations of Dual Energy X-ray Scanners for Cargo Content Atomic Number Discrimination | Peter Lalor, Areg Danagoulian | ||
貨物内容物原子番号識別のためのデュアルエネルギーX線スキャナーの能力と限界 | |||
Case Study Activities for Nuclear Security Culture Development in JAEA | Tsukasa AMANO, RyodaiSHIBATA, Yoshiharu Sato, Katsuyuki YAMAZAKI, Hideo Shiroma, Hironobu Nakamura | ||
JAEAにおける核セキュリティ文化育成のためのケーススタディ活動 | |||
CHALLENGES IN IMPLEMENTATION OF SAFEGUARDS IN SQP STATES: THE CASE OF CAMEROON | B. Maimounatou, R. Eltayb Hassan Eltayb, H. Garba, E. AGBORAW, A, Simo | ||
SQP(核不拡散条約)加盟国における保障措置実施の課題:カメルーンの事例 | |||
Challenges in Standing Up New Analytical Laboratories | Lisa Colletti, E. Miller Wylie | ||
新規分析ラボの立ち上げにおける課題 | |||
Characterisation of Gamma-Ray Point-Sources Concealed in Shipping Containers using Image Reconstruction | Euan L Connolly, Dean T Connor, Peter G Martin | ||
画像再構成法を用いた輸送コンテナ内に隠蔽されたガンマ線点源の特性評価 | |||
Characterization of Dissolved High-Burnup Nuclear Fuel with Microcalorimeter, High Purity Germanium, and Cadmium Zinc Telluride Gamma Spectroscopy | Mark Croce, David Mercer, Katherine A Schreiber, Daniel McNeel, Matthew H Carpenter, Rico Schoenemann, Katrina Koehler, Wade Ivey, T. J. Keever, Haley Wightman, Michael Dion, Daniel Becker, Joel Ullom | ||
マイクロカロリメータ、高純度ゲルマニウム、およびカドミウム亜鉛テルル化物ガンマ線分光法を用いた溶解高燃焼度核燃料の特性評価 | |||
Characterization of legacy waste drums containing UF6 by Differential Die away Technique | Stefano Vaccaro, Marta Cerini, Matteo Mazzuccato, Paolo Peerani | ||
微分減衰法によるUF6含有旧廃棄物ドラム缶の特性評価 | |||
Characterization of Seismic Signals from Air Filtration Systems in a Nuclear Facility. | Omar Marcillo, Monica Maceira, James O. Thomas, Joshua Cunningham, Changing Chai | ||
原子力施設の空気ろ過システムからの地震信号の特性評価 | |||
Classification Analytics of 239Pu and 235U Source Signatures Using Gamma Spectral Regions | Nageswara S. V. Rao, David Abrecht,David A. Hooper,」ennifer Ladd-Lively,David Meier | ||
ガンマ線スペクトル領域を用いた239Puおよび235U線源特性の分類分析 | |||
Collaboration of the NBL Program Office and the National Institute of Standards and Technology on the Development of Reference Materials for the Nuclear Materials Measurement Community | Robert L.Watters, Jr., Peter Mason | ||
核物質測定コミュニティ向け標準物質開発におけるNBLプログラムオフィスと米国国立標準技術研究所(NIST)の協力 | |||
COMPACT NOVEL GAMMA/ NEUTRON SIMULTANEOUS NUCLIDE IDENTIFICATION SYSTEM, FOR REAL-TIME VERIFICATION OF SNM, REMOTE INSPECTIONS OF UNATTENDED CYLINDER AND SPENT FUEL CASKS | Massimo Morichi, Marco LOCATELLI, Matteo Corbo, Giacomo Mangiagalli, Francesco Pepe | ||
SNMのリアルタイム検証、無人シリンダおよび使用済み燃料キャスクの遠隔検査用のための新型コンパクトガンマ線/中性子同時核種識別システム | |||
Comparison of in-air and in-water performance of Passive Gamma Emission Tomography with activated Co rods | Riina E Virta, Tatiana Bubba, Mikael Moring, Samul Siltanen, Topi Tupasela, Tapani P. Honkamaa, Peter Dendooven | ||
放射化Co棒を用いたパッシブガンマ線放出断層撮影法(PGA)の気中および水中における性能比較 | |||
Complementarity between physical protection system and nuclear security with the ID number 124 | Abdelouahed Chetaine, a. saidi,O. Kabbache, T. Bouassa | ||
ID番号124による物理的防護システムと核セキュリティの相補性 | (*)物理的防護と核セキュリティの連携強化に向けたアプローチ:INMM論文ID 124の考察 | ||
Compression-based Analytics for Efficiently Identifying Events that Deviate from Standard Operating Procedures in Surveillance Video | Michael R. Smith, Renee Gooding, Christina L. Ting, Jonathan Bisila | ||
監視ビデオにおける標準操作手順からの逸脱事象を効率的に特定するための圧縮ベース分析 | |||
Computer Security for Small Modular Reactors and Microreactors | Rodney Busquim e Silva, Robert Anderson, Paul Smith, Mike St. John-Green | ||
小型モジュール炉およびマイクロリアクターのコンピュータセキュリティ | |||
Continuum Background Contributions in K-edge Densitometry | Josef Zsigrai, Magdalena Toma, Arnaud Le Terrier, Artur Muehleisen | ||
K端吸収密度測定における連続背景放射の寄与 | (*)K-edge Densitometry(K端吸収密度測定法)を用いたウラン(U)およびプルトニウム(Pu)の非破壊分析において、測定精度に影響を与える「連続背景放射(continuum background)」の要因を調査 | ||
Cooperative monitoring from outside the fence: the promise and practical limitations of remote antineutrino-based monitoring and discovery of nuclear reactors | Adam Bernstein, Ferenc Dalnoki-Veress, Jake Hecla, Chris Grant, John G. Learned, Paige Kunkle | ||
フェンス外からの連携的モニタリング:反ニュートリノを用いた原子炉の遠隔モニタリングと発見の可能性と実際的な限界 | |||
Correlated fast-neutron-gamma emission tomography for rapid localisation of special nuclear materials in legacy waste drums | Vivian Peters, Jana Vasiljevic, Anders Puranen, Giacomo Manessi, lhor Tavrovskyi, Sarabjot Kaur, Bo Cederwall | ||
旧廃棄物ドラム缶内の特殊核物質の迅速な位置特定のための相関高速中性子-ガンマ線放出トモグラフィー | |||
Correlative morphological, elemental and chemical analyses of actinide-bearing particles for nuclear safeguards and nuclear forensics | Fabien Pointurier | ||
原子力保障措置および核鑑識のためのアクチニド含有粒子の相関形態学的、元素的、および化学的な分析 | |||
Coulometric analysis of Uranium in solution through Boron Doped Diamond electrodes (BDD) | Giacomo Canciani, Arthur Gilles, Ygor Davrain, Sebastien Picart | ||
ホウ素注入ダイヤモンド電極(BDD)による溶液中のウランの電量分析 | |||
Crossing Realities: Connecting the Virtual and the Physical World for Remote Inspections | Daphne Barretto, Manuel Kreutle, Alexander Glaser | ||
現実の交差:遠隔査察のための仮想世界と現実世界の接続 | |||
CULTIVATING EFFECTIVE STATE AUTHORITIES RESPONSIBLE FOR SAFEGUARDS IMPLEMENTATION | Frederic A. Morris | ||
保障措置の実施を担う効果的な国家機関の育成 | |||
Cultivating Peer-to-Peer Technical Exchange Partnerships to Advance Radiological Security | Brooke Buddemeier, Naoko Naro, Camille Freestone, Brian Gunn | ||
放射線セキュリティの向上に向けた技術者間交流パートナーシップの育成 | (*)Peer-to-Peer Technical Exchange=対等な立場での技術交流 | ||
Current and future impacts of SMR/AMR projects on Safeguards in France | Guillaume GENESIO | ||
フランスにおけるSMR/AMRプロジェクトの保障措置への現状と将来的な影響 | |||
Current Landscape of Alternative Technologies for Calibration Applications | S. Goodwin, B. Robertson, C. Awino, A. Oluwatobi, A. Reece-Newman | ||
較正用途における代替技術の現状 | (*)放射性同位体を使った従来の校正システムは主にセシウム-137(Cs-137)などのIAEAカテゴリ2の高線量源が使用されている。これらは放射線測定器、線量計、医療・産業用機器の定期校正に不可欠。しかし、放射性物質の安全管理やテロリスクが課題。結論と今後の方向性: 放射性源を使わない校正技術の開発と標準化が急務。国家核安全保障局(NNSA)の放射線セキュリティ局(ORS)は、放射性源の使用削減(Reduce)戦略の一環として、非放射性代替技術の普及を推進。 今後は、技術的な性能評価、規制対応、ユーザー教育が重要な課題。 |
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CURRENT STATUS OF A JAEA DEVELOPMENT PROGRAM ON NUCLEAR AND RADIOACTIVE MATERIALS DETECTION TECHNIQUES IN MAJOR PUBLIC EVENTS | M. Koizumi, T. TAKAHASHI, K. HIRONAKA, T. MOCHIMARU, I. YAMAGUCHI, Y. KIMURA, M. TANIGAKI, H. MASAKI, H. HARADA, J. Goto, H. YAMANISHI, G. WAKABAYASHI | ||
主要な公共イベントにおける核物質および放射性物質検出技術に関するJAEA開発プログラムの現状 | |||
Cyber security guideline for supply chain controls of digital commercial product in nuclear facilities | Seunghoon Park, Poe II Park, Kookheui Kwon, Chae-Chang Lee | ||
核関連デジタル製品サプライチェーン管理のためのサイバーセキュリティガイドライン施設 | |||
Cybersecurity for Small Modular Reactors (SMRs}: Regulatory Challenges and Opportunities | Cristina Siserman-Gray, Guy Landine | ||
小型モジュール炉(SMR)のサイバーセキュリティ:規制上の課題と機会 | |||
Cybersecurity Training: Simulation of a Cyber Attack at a Radiotherapy Clinic | Rodney Busquim e Silva, Ricardo Paulino Marques, Jose Roberto Castilho Piqueira | ||
サイバーセキュリティ研修:放射線治療クリニックにおけるサイバー攻撃のシミュレーション | |||
Data Augmentations for Nuclear Feature Extraction in Semi-Supervised Contrastive Machine Learning | Jordan Stomps, Paul Wilson, Ken Dayman, Michael Willis, James Ghawaly, Dan Archer | ||
半教師ありコントラスト(対比・対照)学習における核特性抽出のためのデータ拡張 | (*)Contrastive Learning:対比学習 「似ているものと異なるものを対比して学習する」という手法、対照学習 「対照」は「対比」とほぼ同義(やや文語的・学術的)。医学や心理学などで「対照群(control group)」という言葉が使われることがある。 | ||
DATA-DRIVEN EVENT SELECTION IN PIXELATED CADMIUM ZINC TELLURIDE (CZT) DETECTORS FOR IMPROVED GAMMA-RAY SPECTROMETRY | G. Aversano, H.S. Parrilla, M.S. Bandstra, M. Folsom, D. Hellfeld, .R. Vavrek | ||
ガンマ線スペクトロメトリーの改良に向けたピクセル化カドミウム亜鉛テルル化物(CZT)検出器におけるデータ駆動型イベント選択 | |||
Datasets for data science investigation of fused EM/RF and vibroacoustic equipment monitoring | Tom Grimes, Lynn Wood, Karl Pitts, Nathaniel Smith, Jihee Yang, Eva Brayfindley, Elisabeth Moore, Jan lrvahn, Jeff Miller, Jack Dermigny | ||
融合電磁波/高周波および振動音響機器モニタリングのデータサイエンス調査のためのデータセット | |||
DATASETS GENERATION WITH VIRTUAL CYBER PHYSICAL SYSTEM DESIGN AND CYBER ATTACK SIMULATION ON NUCLEAR FACILITIES | Yue Xiao, Feiyan Dong, Shi Chen, Kazuyuki Demachi | ||
仮想サイバーフィジカルシステム設計と原子力施設におけるサイバー攻撃シミュレーション用データセット生成 | |||
Decay heat predictions using gamma spectroscopy and neutron coincidence data | Virginie Solans, Henrik Sjostrand, S. Grape, Erik Branger, Peter Schillebeeckx, Anders Sjoland | ||
ガンマ線スペクトロスコピーと中性子同時計数データを用いた崩壊熱予測 | |||
Deep Learning for Passive Gamma Emission Tomography | Carlos Sanchez Belenguer, Alvaro Casado-Coscolla, Erik Wolfart | ||
パッシブガンマ線放出断層撮影のためのディープラーニング | |||
Demonstration of Gamma Ray Insensitivity of Boron Coated Straw-based Neutron Multiplicity Counter | M. Fang, A. Di Fulvio | ||
デモンストレーションホウ素コーティングストロー型中性子増倍計数管のガンマ線不感性の実証 | |||
Denuclearization Study on Possible Future Options for Dismantlement and Verification of Uranium Enrichment Facility | Masato Hori, Makiko Tazaki, Ryo Shimizu, Yoshiki Kimura, Takayoshi Nakatani | ||
ウラン濃縮施設の解体と検証に関する将来の選択肢に関する非核化研究 | |||
Deployment and Demonstration of Process Monitoring Equipment and Techniques in a Pyroprocessing Facility | Ammon Williams, Robert Hoover, Nathan Hoyt, Philip LaFreniere, Tim Malewitz, Steve Warrmann | ||
乾式処理施設におけるプロセス監視機器および技術の導入と実証 | |||
Design and Characterization of the Fission Signature Assay Instrument for Nuclear Safeguards | Fabiana Rossi, Mitsue Koizumi, Douglas Chase Rodriguez, Tohn Takahashi | ||
核保障措置のための核分裂特性分析装置の設計と特性評価 | |||
Determination of ‘Decommissioned for Safeguards Purposes’ of the Post-Accident Facilities at Fukushima Dai-ichi | M. Murray, G. Horton, Y. Meiliza, .Persin, G. Spence | ||
福島第一原発事故後施設に対する、IAEAによる『アイテム管理不能に基づく保障措置上の廃止措置済み』の認定 | (*)IAEAは、事故後の施設において燃料集合体などの個別アイテムの識別・追跡が困難であることを認識している。燃料デブリ化した状態では、個別アイテムとしての管理が不可能であり、代わりにバルク管理(bulk handling)が適用される。 | ||
Determining Limits of Detection for Different Detector Geometries through Monte Carlo based Simulations | Samuel J. Fearn, Samuel R White, Dean T Connor, Euan L Connolly, Peter G Martin | ||
モンテカルロ法に基づくシミュレーションによる異なる検出器形状の検出限界の決定 | |||
DETERMINING THE WEIGHT VALUE OF SAFEGUARDABILITY EVALUATION FACTORS USING THE ANALYTIC HIERARCHY PROCESS (AHP) METHODOLOGY | Seungmin Lee, Donghyuk Lim | ||
分析的階層化プロセス(AHP)法を用いた保障措置評価係数の重み値の決定 | |||
DETERRING NUCLEAR AND RADIOLOGICAL MATERIAL THEFT, SABOTAGE, OR ILLICIT TRAFFICKING | Olympia Hunt, Stephen V. Mladineo | ||
核物質および放射性物質の盗難、妨害破壊行為、または不法な使用の抑止 | |||
DEVELOPING DELIBERATE REACTIVITY INSERTION SOURCE TERMS FOR REGULATORY APPLICATIONS | Edwin S. Lyman | ||
規制用途向け、意図的な反応度挿入に基づくソースタームの策定 | (*)NRCは新型炉(特に小型モジュール炉など)に対して、リスク情報に基づく規制(risk-informed regulation)を進めている。この中で、意図的な反応度挿入(例:破壊工作や内部犯行)による急激な過渡事象が、設計基準を超える(beyond-design-basis)シナリオとして想定されている。これらの事象に対して、放射線被ばく評価(source term)を保守的に見積もる必要がある。実験的な裏付けが困難なため、過去のBORAXやSPERTなどの実験データを参考にして、規制当局が判断に使えるような技術的根拠を整備することが目的。 | ||
Development and Deployment of Physical Protection Systems for Mobile Radiological Sources Used in the Well Logging and Industrial Radiography Industries | Brian Higgins, Tonya Roush, Brion Burghard, Kurt Silvers | ||
坑井検層および産業用放射線照射で使用される移動型放射線源に対する物理的防護システムの開発と展開 | (*)ダーティボムまたは放射性物質拡散装置(RDD)の脅威 | ||
Development and Performance Testing of a Nuclear Material Testbed Digital Twin | T. Stockman, A. Lintereur, R. Lakis | ||
核物質テストベッド・デジタルツインの開発と性能試験 | |||
Development of a General, Modular, Reprogrammable Information Barrier for Arms Control Applications | Jay Brotz, J. Kyle Polack, Rachel R. Helguero, Michael Hamel, Thomas M Weber, Peter Marleau | ||
軍備管理用途向け汎用モジュール式再プログラム可能情報バリアの開発 | |||
Development of A Training Course on Non-Destructive Assay of Nuclear Material for The Asian Region (2) Development of Lectures and Exercises on Gamma-ray Measurement | Masahiko Yamamoto, Soma Kono, Yu Saegusa, Takehiko Kuno, Megumi Sekine, Naoko Inoue, Naoko Noro, Douglas Rodriguez, Tomoki Yamaguchi, Jacob Stinnett | ||
アジア地域向け核物質非破壊分析トレーニングコースの開発 (2) ガンマ線測定に関する講義と演習の開発 | |||
Development of a Training Course on Nondestructive Assay of Nuclear Material for the Asian Region | Megumi Sekine-Abe, Yoko Kawakubo-lkezawa, Naoko Inoue, Tomoki Yamaguchi, Naoko Noro, Masaaki Numata, Keiichiro Hori, Rossi Fabiana, Hee-Jae Lee, Douglas Chase Rodriguez, Sho Nakaguki, Takayoshi Noumi, Kamel Abbas, Stefan Nonneman, Vitor Sequeira, Jacob Stinnett, Matthew Murray, Harry Sumitro Sam, Natsumi Mitsuboshi, Haruka Okazaki | ||
アジア地域向け核物質非破壊分析トレーニングコースの開発 | |||
Development of an Aerosol-Based Method for the Manufacture of Surrogate Environmental Test Swipes | Spencer M. Scott, Ashlee R. Swindle, Sabrina Webb, Benjamin E Naes, Travis Tenner, Matthew Wellons | ||
代替環境試験スワイプ製造のためのエアロゾル法の開発 | |||
Development of CRM 125-A UO2 as an Oxygen Stable Isotope Standard Reference Material | Erik J. Oerter, Michael J. Singleton, Eric Pili, Michael R. Klosterman, Aldo Shemesh, Pierre Agrinier, Amanda Deinhart, Ruth Yam, Maor Assulin, Eyal Elish, Luther McDonald, TravisJ Tenner, Ruth Kips | ||
開発CRM 125-A UO2(酸素安定同位体標準物質) | |||
Development of Nuclear Forensics using Synchrotron Radiation-Based Analysis at the National Synchrotron Light Source-II | Rebecca A. Coles, Biays Bowerman, Steven Glozek, Susan Pepper | ||
国立シンクロトロン光源IIにおけるシンクロトロン放射線分析を用いた核鑑識技術の開発 | |||
DEVELOPMENT OF NUMERICAL METHODS FOR VULNERABILITY ASSESMENTS | Anna-Lena Becker, Christopher Ole Gerber, Mark Pelzer | ||
脆弱性評価のための数値解析手法の開発 | (*)核物質輸送に対する破壊工作の影響を定量的に評価するための数値解析手法の開発を目的とし、成形炸薬による容器破壊と放射性物質の放出挙動をモデル化・シミュレーションしている。その結果は、国家の核セキュリティ政策や輸送の安全設計に活用される可能性があります。 | ||
Development of Prototype Code for Material Balance Evaluation in Uranium Fuel Fabrication Facility | Byung-Hee Won, Hee-Sung Shin, Ho-Dong Kim, Dae-Yong Song | ||
ウラン燃料製造施設における物質収支評価のためのプロトタイプコードの開発 | |||
Development of Risk Criteria for an Integrated Nuclear Safety and Security Potential Facility Risk Index (PFRI) | Jawad Ribhi Moussa, Andrew Wilcox, Charles Potter, Jesse Bland | ||
統合的な原子力安全および核セキュリティに基づく潜在的施設リスク指標(PFRI)のためのリスク評価基準の策定 | |||
Digitising the waste handling supply chain for the long-term: a real-world case study | Jon Geater | ||
廃棄物処理サプライチェーンの長期的なデジタル化:実世界のケーススタディ | |||
Direct Analysis of Cotton Swipes for Uranium and Plutonium Isotopic Determination by Microextraction-lCP-MS | Veronica C. Bradley, Brian W. Ticknor, Paula Cable-Dunlap, Cole R. Hexel, Benjamin T. Manard | ||
マイクロ抽出-LCP-MS法によるウランおよびプルトニウム同位体比測定のための綿布スワイプ試料の直接分析 | |||
Does the source matter for SIT? Negligible effects of irradiator source, X-ray vs. gamma, for sterilization and sterile male mating competitiveness in the mosquito Aedes aegypti. | Chao Chen, Dan Hahn | ||
SITにおいて照射源の違いは重要か? ネッタイシマカの不妊化および不妊オスの交尾競争力に対するX線照射とガンマ線照射の違いの影響はごくわずか(いずれの照射源でもSITの効果は維持される)。 | (*)SIT =Sterile Insect Technique(不妊虫放飼法) | ||
Dose mapping a gamma-ray irradiator and x-ray irradiator to obtain rodent absorbed depth dose equivalence between technologies | Robin Peter, Javier Caravaca, Jaewon Yang | ||
ガンマ線照射装置とX線照射装置の線量分布をマッピングし、げっ歯類における深部吸収線量の技術間同等性を評価 | |||
DRAWING LESSONS FOR NUCLEAR EXPORT CONTROLS AND SAFEGUARDS FROM STUDYING SUPPLY CHAINS AND COVERT PROCUREMENTS OF MILITARY DUAL-USE ITEMS USED IN THE UKRAINE WAR | Sarah Burkhard, Spencer Faragasso | ||
ウクライナ戦争で使用された軍民両用物品のサプライチェーンと秘密調達の調査から、核輸出管理と安全保障措置への教訓を得る | |||
Dual Chronometer Measurements of Uranium Particles by LG-SIMS | Todd Williamson, Evan Groopman, David Simons | ||
LG-SIMSによるウラン粒子の二重年代測定 | (*)Chronometer(年代測定法),Dual Chronometer Measurements(二重年代測定)2種類の異なる同位体対(年代測定法)を用いて、より高精度な年代推定や、核物質の履歴(製造・加工・使用時期など)を明らかにする. LG-SIMS(Large Geometry Secondary Ion Mass Spectrometry):大型二次イオン質量分析装置。微粒子(例:ウラン粒子)中の微量元素や同位体比を非破壊的に分析できるため、核鑑識(nuclear forensics)や保障措置(safeguards)で重要な技術。 | ||
Dynamically Persistent Remote Inference of Nuclear Facility Activity: Challenges and Approach | Lee Burke, ackson Chin, D. Rosa de Jesus, Carlos Gonzalez Rivera, Jereme Haack, Romarie Morales Rosado | ||
核施設の活動を遠隔から動的かつ持続的に監視・推定する:課題とアプローチ | (*)核施設の活動を直接観測せずに、衛星、センサー、通信傍受などの手段を用いて遠隔から継続的に推定する方法 | ||
Economic Evaluation of Different Technologies for Electricity Generation Using INPRO Methodology | Yingjie Wang, Carolynn Scherer, Brian Boyer | ||
INPRO法を用いた様々な発電技術の経済評価 | (*)INPRO(International Project on Innovative Nuclear Reactors and Fuel Cycles)は、IAEA(国際原子力機関)が主導する国際協力プロジェクトで、持続可能な原子力エネルギーシステムの評価と開発を支援する枠組み。その方法論(INPRO Methodology)は、経済性、安全性、環境影響、インフラなど複数の側面から原子力技術を総合的に評価するために提案された。 | ||
Effect of Silicon Photomultiplier Optical Crosstalk on Detection Performance in Organic Scintillators | J. Fritchie, J. Balajthy, M. Sweany, T. Weber, A. Di Fulvio | ||
シリコン光電子増倍管の光クロストークが有機シンチレータの検出性能に与える影響 | |||
EFFECTS OF SEASON (WINTER AND SUMMER) ON FLAME TEMPERATURE IN OPEN POOL FIRE | Kyoung-sik Bang, Gil-Eon Jeong, Yun-Young Yang | ||
露天プール火災における炎温度への季節(冬と夏)の影響 | |||
Efficiency Calibration of the H3D H420 Gamma-Ray Imager | K.P. Ziock, S. Brown, J. Daughhetee, P. Gibbs, D. Goodman, W. Kaye, V. Nwadeyi, K. Schmitt | ||
H3D H420ガンマ線画像化検出器の効率校正画像 | (*)H3D H420:H3D社が製造するガンマ線イメージング分光器(Gamma-Ray Imaging Spectrometer)の商品名 | ||
Efforts for Appropriate Responses to Safeguards Activities (1) Overview | Rie Aoki, Masaya Shirafuji, Teo Nozaki, Narumi Akutsu, Noriko Miyaji, Hironobu Nakamura | ||
保障措置活動への適切な対応に向けた取り組み (1) 概要 | |||
Electropotential Verification for Nuclear Facility Design Information Verification | Phoenix Baldez, Christine Downs, Chester Weiss, Rachel R. Helguero, esse Bland, Michael Hamel | ||
核施設設計情報の検証に向けた電位検証手法 | (*)対象施設:ウラン濃縮プラントなど、導電性の配管ネットワークを持つ核施設 | ||
Empirical Study of Failure Factors in Deploying Nuclear Power Plants in Newcomer Countries | Hanna Yasmine, Philseo Kim, Man-Sung Yim | ||
新規参入国における原子力発電所導入時の故障要因の実証的研究 | |||
Encouraging the Participation of Younger Generation in the Nuclear Industry | Abubakar Sadiq Aliyu, Ibrahim Hamza Maishanu | ||
原子力産業における若年層の参加促進 | |||
ENHANCING A SYSTEMS ENGINEERING AND REGULATORY LIFECYCLE-BASED FRAMEWORK FOR SECURITY-BY-DESIGN | Adam D. Williams, Alan Evans | ||
設計に基づくセキュリティのためのシステムエンジニアリングと規制ライフサイクルベースの枠組みの強化 | |||
Enhancing Multiplicity Analysis with a Position-Corrected Efficiency Algorithm through List Mode data acquisition | Cole J. Thompson, Robert K. Weinmann-Smith, Brian Weaver, Nik Economy, Martyn Swinhoe, Vlad Henzl, Marc Ruch, Audrey Roman, Due Vo, Rollin Lakis | ||
リストモードデータ取得による位置補正効率アルゴリズムを用いた中性子増倍解析の強化 | |||
Enhancing Nuclear Material Storage Container Surveillance with Automation and Machine Learning Toolkits | Ross Lee, Steven Lukow, Joseph Hafen, David Grow, Jonathan Gigax | ||
自動化および機械学習ツールキットを用いた核物質貯蔵容器監視の強化 | |||
Enhancing the Safety-Security Interface: A Comparative Analysis of the U.S. NRC’s ROP and South Korea’s Regulatory Framework with a Focus on Cybersecurity | Jinho Ryu, Aram Kim, Kihaeng Nam | ||
安全とセキュリティのインターフェースの強化:サイバーセキュリティに焦点を当てた米国原子力規制委員会(NRC)のROPと韓国の規制枠組みの比較分析 | |||
EURATOM AND IAEA SAFEGUARDS IN FRANCE: CURRENT SITUATION AND FUTURE CHALLENGES | Marianne Calvez, Audrey BARRIERE, Marika DEBRUYNE, Priscillia LUGNIER, Pierre MARCOT, Loic ROUSSEL, Carin YOTA KETCHIEKMEN | ||
フランスにおけるEURATOMとIAEAの保障措置:現状と将来の課題 | |||
Evaluating a Field-Portable Neutron Resonance Capture Analysis System for Safeguards Applications | Jill Rahon, Areg Danagoulian | ||
保障措置用途向け現場可搬型中性子共鳴捕獲分析システムの評価 | |||
Evaluating environmental sampling data for Safeguards – principles and advances | M. Schoeppner, B. Dabbs, K. Vilece, M. Nikkinen, C. Norman | ||
保障措置のための環境サンプリングデータの評価 – 原理と進歩 | |||
EVALUATING SENSITIVITY TRENDS FOR MOBILE ANTINEUTRINO-BASED SAFEGUARDS | Matthew Dunbrack, Anna Erickson | ||
携帯型反ニュートリノ保障措置の感度傾向の評価 | |||
Evaluating the Effectiveness of Insider Threat Mitigation Preventive Measures | John Landers, Sondra Spence, Bill McGlennon, Eric Gosset, Baleigh Morgan | ||
内部脅威軽減予防措置の有効性評価 | |||
Evaluation of the Revised Sampling Planning Method for National Safeguards Inspection | Haneol Lee, Hyun Cheol Lee, Jung Youn Choi, Hyun Ju Kim, Yewon Kim | ||
国家保障措置検査のための改訂サンプリング計画方法の評価 | |||
Evolution of technologies for the Future: Remote Detection Advancements for Nuclear Material Management. | Christopher Ramos, Brian Yoxall | ||
将来に向けた技術の進化:核物質管理における遠隔検出の進歩 | |||
EXAMINATION OF DIGITAL-DELAY ROSSI-a FOR 252CF-DRIVEN HIGHLY ENRICHED URANIUM USING ORGANIC SCINTILLATORS | F.B. Darby, M. Y. Hua, R.A. Weldon, J.D. Hutchinson, G.E. McKenzie, J.R. Lamproe, S.D. Clarke, S. A. Pozzi | ||
有機シンチレーターを用いた252CF駆動型高濃縮ウランにおけるデジタル遅延ROSSI-alphaの検証 | |||
Experimental and Computational Verification of a New Remote Monitoring System Design for Spent Fuel Dry Cask Safeguards | Danielle M. South, Jeremy W. King, Sunii S. Chirayath, Craig Craig M. Marianno | ||
使用済み燃料乾式キャスク保障措置のための新しい遠隔監視システム設計の実験的および計算的検証 | |||
Experimental Characterization of a Lightweight Unmanned Aerial Radiation Detection System equipped with a “Flat Panel” gamma detector. | P. Tancioni, P. Berger, Rico Chandra, U. Gendotti | ||
「フラットパネル」ガンマ線検出器を搭載した軽量無人航空機放射線検出システムの実験的特性評価 | |||
Experimental Neutron Signature Measurements of U-233 Plates at the Device Assembly Facility | Oskar F Searfus, Peter Marleau, Heather Reedy, I. Jovanovic, Eva C Uribe | ||
装置組立施設におけるU-233プレートの中性子特性測定実験 | |||
Experimental Validation of Nuclear Forensics Methodologies for Reactor-type Attribution, Burnup Determination, and Time Since Irradiation Estimation. | Sean Martinson, Patrick .O’Neal, Sunil S. Chirayath | ||
原子炉型式の属性、燃焼度の決定、照射後の経過時間推定のための核鑑識手法の実験的検証 | |||
EXPERIMENTAL VERIFICATION OF SIMULATED PREDICTIONS FROM THE DDSI INSTRUMENT | Sophie Grape, Erik Branger, Zsolt Elter | ||
DDSI装置によるシミュレーション予測の実験的検証 | (*)微分減衰自己探査(DOSI)装置 | ||
Exploration of a Remote Antineutrino-Based Monitoring Concept for Small Modular Reactors | Emma Houston, Adam Bernstein, Tomi A. Akindele, Marc Bergevin, Sandra Bogetic | ||
小型モジュール炉向け遠隔方式の反ニュートリノ観測の概念探究 | |||
Exploration of Morphologic Signatures of Uranium Tetrafluoride for Nuclear Forensic Science | Alexa Hanson, Ian Schwerdt, Kathleen Matthies, Cole Thompson, Kari Sentz | ||
核鑑識のための四フッ化ウランの形態学的特徴の探究 | |||
Exploring the Application of Cognitive Science in Nuclear and Radiological Security | Jawad R. Moussa, Andrew J. Wilcox, Charles A. Potter | ||
核セキュリティおよび放射線セキュリティにおける認知科学の応用の探究 | |||
EXTRACTING THE SIGNAL FROM THE NOISE – THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE ANALYSIS OF SAFEGUARDS RELEVANT INFORMATION | P. SCHNEEWEISS, T. STOJADINOVIC, Z. ABBALI, N. Gillard, M. NITECKI | ||
ノイズからのシグナル抽出 – 保障措置関連情報の分析における人工知能の役割 | |||
Facilitating the Adoption of Non-Radioisotopic Technologies in the Research Community: Reproducibility and Comparability | Warren Stern, Sidra Zia, Christopher Boyd, loanna lliopulos | ||
研究コミュニティにおける非放射性同位元素技術の導入促進:再現性と比較可能性 | |||
Fast Neutron Collar (FNCL) Instrument Advancements | V. Mozin, T. Stiegler, J. Dreyer, .Dreyer, K. Kazkaz, S. Walston, T. Pershing, S. Czyz, T. Guglielmo, S O’Neal | ||
高速中性子カラー(FNCL)装置の進歩 | (*)Fast Neutron Collar(FNCL):核物質の保障措置(safeguards)や核不拡散の分野で使用される非破壊検査装置の一種で、主に核燃料集合体(特に低濃縮ウラン燃料)中のウラン-235の量を測定するために使用される。Collar:燃料集合体を囲むように設置される装置の形状からこの名前で呼ばれる。 | ||
Feasibility and challenges of 22Na based radioactive tracer dilution for mass measurement of molten salts | Guoping Cao, Shelly Li, Brian Storms, Magen Coleman, Ammon Williams, Praneeth Kandlakunta, Matthew Van Zile, Lei Cao | ||
溶融塩の質量測定における22Naベースの放射性トレーサー希釈の実現可能性と課題 | |||
Feasibility studies of doing NRTA measurements using an AmBe neutron source | Farheen Naqvi, Hunterdon Watts, Peninah Levine, Areg Danagoulian | ||
AmBe中性子源を用いたNRTA測定の実現可能性調査 | |||
FEASIBILITY STUDY OF THE CONVERSION OF IRT-DPRK RESEARCH REACTOR FROM HEU TO LEU FUEL | Dongyoul Lee, Sunil Chirayath | ||
北朝鮮のIRT研究炉の高濃縮ウラン燃料から低濃縮ウラン燃料への転換に関する実現可能性調査 | |||
Fireball Chemistry and Hydrodynamics of Laser Ablation Plasmas | Emily Kwapis, Jacob W. Posey,Enrique Medici,Kira Berg,Ryan W. Houim, Kyle C Hartig | ||
レーザーアブレーションプラズマの火球化学と流体力学 | |||
Fissile Measurement in Waste Minimizing Fuel Process using Neutron Resonance | YongDeok Lee, Seong-Kyu Ahn | ||
中性子共鳴を用いた廃棄物最小化燃料プロセスにおける核分裂性物質の測定 | |||
Flow Dynamics in the Equalization and Retention Units ofa Textile Company’s Effluent Treatment Plant(ETP): Implications for Removal Efficiencies and Biodegradability Index | Adjoa Amponfi,Hannah Affum, Simon Adzaklo, MillicentAsare, Asimeng A. Sarkodie, Dennis Adotey | ||
繊維会社の排水処理プラント(ETP)の均熱・貯留ユニットにおける流動ダイナミクス:除去効率と生分解性指数への影響 | |||
French centralized nuclear material accounting: a tool at the heart of national security and safeguards implementation | Romuald BON NGUYEN | ||
フランスの核物質集中管理:国家安全保障と保障措置実施の中核ツール | |||
Game Engine Based Data Augmentation with In-game Customization and Modeling for Malicious Behaviors Identification in Nuclear Security | Xingyu Song,Zhan Li, Shi CHEN, Kazuyuki Demachi | ||
核セキュリティにおける悪意ある行動の特定のための、ゲームエンジンベースのデータ拡張、ゲーム内カスタマイズ、モデリング | |||
Game-based Learning in Nonproliferation at Argonne National Laboratory and Texas A&M University | Claudio Gariazzo, Sunil Chirayath, Craig Marianno, William Charlton | ||
アルゴンヌ国立研究所とテキサスA&M大学における核不拡散におけるゲームベース学習 | |||
Gamma Enrichment Analysis Algorithm Based on Physics-Informed Neural Networks | Marcus Neuer, Christian Henke | ||
物理法則を組み込んだニューラルネットワークを活用したガンマ線スペクトルに基づくウラン濃縮度解析アルゴリズム | (*)「Physics-Informed Neural Networks(PINNs)」は、物理法則(例:微分方程式や保存則)を学習プロセスに組み込んだニューラルネットワーク. | ||
GEM Algorithm Advancements to Improve Reprocessed Uranium Enrichment Measurements | Vladimir Nizhnik, Andrey Berlizov, Rebecca Krentz-Wee | ||
再処理ウラン濃縮測定の改善に向けたGEMアルゴリズムの進歩 | (*)GEM = Gamma Enrichment Measurement LaBr₃(Ce)検出器を用いた中分解能ガンマ線スペクトロメトリーで、ウラン濃縮度を非破壊で評価するためのIAEA標準ツール。再処理ウラン(RepU)に含まれる232Uの崩壊生成物(212Pb, 208Tlなど)がスペクトルに干渉し、従来のGEMでは235U濃縮度を過大評価するバイアスが生ずることが知られている。本研究では、MCNPシミュレーションとスペクトル補正モデルを用いてGEMを改良し、232U干渉を補正することで、より正確な濃縮度評価が可能になったことを実証。 | ||
Generating Synthetic Satellite Imagery With Deep-Learning Text-to-Image Models Technical Challenges and Implications for Monitoring and Verification | Tuong Vy Nguyen, Alexander Glaser, Felix Biessmann | ||
ディープラーニングによるテキスト画像変換モデルを用いた合成衛星画像の生成:技術的課題と監視・検証における示唆 | |||
Geological Probing in a Low-carbon EnergyFuture: A new frontier for ionizing radiation? | Ahmed Badruzzaman | ||
低炭素エネルギーの未来における地質学的探査:電離放射線の新たなフロンティア? | |||
GEOSPATIAL DATA CAPABILITIES TO SUPPORT SAFEGUARDS UNDERSTANDING AND AWARENESS | Milica COLAKOVIC, Sam DUCKWORTH, Marc LAFITTE | ||
保障措置の理解と認識を支援する地理空間データ機能 | |||
Getting Technical: Introducing Students to Technical Concepts for Nuclear Science and Policy to Create and Encourage Diversity in the Nuclear Field | Bradley Michael Loftin, Zoe Chicketti | ||
専門性を高める:原子力科学と政策に関する技術的概念を学生に紹介し、原子力分野における多様性の創出と促進を図る | |||
GOOD PRACTICE GUIDANCE FOR NUCLEAR MATERIAL ACCOUNTING AND CONTROL MEASURES USED TO MITIGATE INSIDER THREAT AT RESEARCH REACTORS | Rachel Hunneke, Joel Lewis | ||
研究炉における内部者脅威の軽減に用いられる核物質計量管理措置に関する良好実例ガイダンス | |||
High Resolution Analysis of CRM 137A via Decay Energy Spectroscopy | R. U. Schonemann, M. P. Croce, K. A. Schreiber, M. H. Carpenter, D. R. Schmidt, J. N. Ullom, K. J. Mathew | ||
崩壊エネルギー分光法によるCRM 137Aの高分解能分析 | (*)CRM 137A:特定の核種組成を持つ認証標準物質の識別番号。主にプルトニウム同位体の分析・校正用。 | ||
Hold-up Measurement based on Fast Coincidence Counting and Neutron time-of-flight | Clement DEYGLUN | ||
高速同時計数法と中性子飛行時間法に基づく滞留量測定 | |||
Hot Isostatic Pressing – Reducing the proliferation risk of stored plutonium | Frances Schofield, Daniel Glymond | ||
熱間等方圧縮 – 貯蔵プルトニウムの拡散リスクの低減 | (*)Hot Isostatic Pressing(HIP):HIPは貯蔵プルトニウムの拡散(proliferation)リスクを低減する手段。1. プルトニウムを化学的・物理的に安定な形に固定化(immobilisation)、2. 長期保管・地層処分に適した耐久性の高い廃棄体を生成、3. 粉末状PuO₂のまま保管するよりも安全、4. 再利用が困難なPuの処分手段として有効。 | ||
How autonomous robot localization enhances health physics and source characterization in moderate and high radiation environments | Brad Bonn | ||
中・高放射線環境における健康物理学と線源特性評価を、自律型ロボットによる位置特定をいかにして向上させるか | |||
How to Attract More Women Into Nuclear Materials Management,165 | Dominique Mouillot,Eva Gyane, Oum Keltoum Hakam, Sonia Fernandez Moreno, Veronika Struharova, Adjoa Amponfi | ||
核物質管理分野への女性の参画を促進する方法 165 | |||
How to Safeguard Uranium in the Cradle and in the Grave? | Olli Okko | ||
ウランの保障措置ゆりかごの中、そして墓場の中? | |||
IAEA Regional Offices Study | Bryce Farabaugh, Jenn Hart, Olympia Hunt, Robert Marek, Katie Spence | ||
IAEA地域事務所調査 | |||
IAEA Safeguards Criteria Everything You Might Like to Know but Didn’t Know Who to Ask | James A. Larrimore | ||
IAEA保障措置基準:知りたいこと全て、でも誰に聞けばいいのか分からない | |||
ICEBERG: An lnformatic Platform Processing Nuclear Material Accounting Data for French Non Proliferation Commitments | Sarah Breton | ||
ICEBERG:フランスの核不拡散義務のための核物質計量データを処理する情報プラットフォーム | |||
Illicit Trade and Sanctions Evasion in Strategic Goods: Constructing a Crime Script from Court Documents | Christopher Nelson | ||
戦略物資の不正取引と制裁回避:裁判所文書からの犯罪シナリオの構築 | |||
Image analysis to support DCVD verification | Erik Branger, S. Grape, Markus Preston | ||
DCVD検証を支援する画像分析 | |||
IMPLEMENTATION OF A PERFORMANCE-BASED INSPECTION REGIME FOR NUCLEAR SECURITY IN BRAZIL | L. F. BLOOMFIELD TORRES, B. McGINNIS, J. S. MONTIERO FILHO, N. MUT-TRACY, R. NATHA | ||
ブラジルにおける核セキュリティのための性能基準に基づく検査制度の導入 | |||
Implementation of a System of Gamma lmagers for Measuring Plutonium Holdup | Kyle Schmitt, Jacob Daughhetee, Philip Gibbs, Alex Laminack, Jonathan Mitchell, Valerie Nwadeyi, Klaus Ziock | ||
プルトニウム滞留量測定用ガンマ線イメージング装置の導入 | |||
Implementing Safeguards by Design for an Advanced Reactor | Thomas Wood, Jo Anna Bredenkamp, Thomas Grice | ||
先進型炉における設計段階からの保障措置の実施 | |||
IMPROVEMENT IN CODED-APERTURE IMAGE QUALITY USING CONTINUOUS MASK ROTATION | Steven T Brown, Reid Sobota, David I. Goodman, James R. Mason, David Tefft, Ammon N. Williams, Janine N. Lambert, David L. Chichester | ||
連続マスク回転を用いた符号化開口画像の品質向上 | (*)Coded Aperture は、”像を作るための情報を符号化する開口部(複数の開口を持つマスクを通して複雑な影(パターン)を作り、それを逆算して画像を再構成するための開口部)”を意味する(γ線を平行に整えるコリメータと異なる)。 | ||
Improvement of Laboratory Capabilities for Safeguards Measurements of Nuclear Material | R. Buda, K. Casteleyn, J. Horta-Domenech, A. Sanchez-Hernandez, E. Zuleger | ||
核物質の保障措置測定のための実験室能力の向上 | |||
Improvements to nuclear data in service of Intentional Forensics | Amber Lauer-Coles, D.A. Brown, A. Cuadra, A. Mattera | ||
意図をもった鑑識に作業における核データに関する改良 | |||
Including Safeguards in the Radioactive Waste Planning Process | Nicholas Smith, Rebecca Robbins, Jeremy Whitlock | ||
放射性廃棄物計画プロセスへの保障措置の組み込み | |||
Increasing Non-proliferation through Collaboration between NWS and NNWS | Fadhlur Rahman Alfaruqi | ||
核兵器国と非核兵器国の連携による核不拡散の強化 | |||
INSIGHTS FROM THE SECURITY OF ADVANCED REACTORS WORKSHOP | Aaron Fjeldsted, Jonathan Balog, Madison Gitzen, Christopher Balbier, Josef Bauer, Branko Kovacevic, Matthew Zerphy, Joseph Rivers | ||
先進炉セキュリティワークショップからの知見 | |||
INSPECTA 1.0: IMPLEMENTATION CHALLENGES FOR ON-DEVICE SPEECH AND VISION TASKS | Nathan Shoman, Philip Honnold, Heidi Smartt, David Hannasch | ||
INSPECTA 1.0:オンデバイス音声および画像処理タスクにおける実装上の課題 | (*)INSPECTA 1.0: International Nuclear Safeguards Personal Examination and Containment Tracking Assistant の略で、国際核保障措置の現場での検査業務を支援するために開発された AI搭載のスマート・デジタル・アシスタント(SDA)。INSPECTA 1.0 はその初期バージョン。次の機能を有する;音声認識(Speech Recognition)、音声合成(Speech Synthesis)、光学文字認識(OCR: Optical Character Recognition) |
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lnspecta 1.0: Incorporating Spot Robotic Support | Zahi Kakish, Kyle Williams, Shiloh Elliot, Sagan Cox, Heidi Smartt | ||
INSPECTA 1.0:Spotロボット支援の組み込み | (*)Spotロボット は、Boston Dynamics社が開発した四足歩行型の自律移動ロボット。機能:狭隘部や危険区域への進入が可能、6自由度(6-DoF)のアームを搭載(物体の把持や操作が可能)、RGBカメラ、深度センサー、LiDARなどのセンサースイートを搭載、自律移動、障害物回避、物体認識、OCR(光学文字認識)などが可能、Python SDKを通じたカスタム制御が可能。 | ||
Institutionalizing Safeguards by Design: Opportunities and Challenges for Newcomer Countries | Juanita Ayivor, Ann Mensah, Alex Osei-Agyemang | ||
設計段階からの保障措置の制度化:新規参入国にとっての機会と課題 | |||
Integration of Nuclear Safety and Security in Research Reactors using a Monte Carlo Simulation aided Analytical Hierarchy Process | Jason T. Harris, Theodore Thomas | ||
階層分析プロセスを用いたモンテカルロシミュレーションによる研究炉における原子力安全と核セキュリティの統合 | |||
Integration of the H3D-M400 detector and Spot robot for automated area survey missions | Lohith Annadevula, Odera Dim, Steven Glozek, Yonggang Cui, Warren Stern, S.K. Aghara | ||
自動エリアサーベイミッションのためのH3D-M400検出器とSpotロボットの統合 | (*)H3D-M400検出器は、高精度・高機動性の放射線検出を可能にするコンパクトなガンマ線スペクトロメータであり、Spotロボットとの統合により、完全自動の放射線調査ミッションを実現(核セキュリティや保障措置の現場における次世代の調査手法)。 | ||
Intentional Forensics: Tagging Strategies for Rapid Nuclear Material Provenance Assessment | Spencer M. Scott, Naomi Marks, Ashley E. Shields, Matthew S Wellons, David Brown, Nicholas Condon, JeremyOsborn, Rebecca Chamberlain | ||
意図的な鑑識:迅速な核物質起源評価のためのタグ付け戦略 | |||
Interactive Deep Model Tuning for Surveillance Review | Alvaro Casado-Coscolla, Carlos Sanchez Belenguer, Erik Wolfart, Vitor Sequeira | ||
監視レビューのための対話型深層モデル調整 | (*)深層モデル:ディープラーニングに基づくAIモデル。画像認識、音声処理、行動予測などに用いる。 | ||
International Nuclear Security Education Network {INSEN): an interdisciplinary forum for nuclear security development | Matteo Gerlini | ||
国際核セキュリティ教育ネットワーク(INSEN):核セキュリティ開発のための学際的フォーラム | |||
International Project on Innovative Nuclear Reactors and Fuel Cycles (INPRO) Methodology for Sustainability Assessment of Nuclear Energy Systems: An Overview | Randi Mazza, Carolynn Scherer, Brian Boyer | ||
革新的原子炉・燃料サイクルに関する国際プロジェクト(INPRO) 原子力エネルギーシステムの持続可能性評価手法:概要 | (*)International Project on Innovative Nuclear Reactors and Fuel Cycles (INPRO) | ||
Introduction of Physical Protection Corrective Action Program in JAEA | Hironobu Nakamura, Takahiko Kitao, Takashi Tasaki, Hideo Shiroma | ||
JAEAにおける核物質防護是正措置プログラムの紹介 | |||
INVESTIGATING ISOTOPIC RATIO DISTRIBUTIONS AT IMS RADIONUCLIDE STATIONS USING EMISSIONS FROM NUCLEAR FACILITIES WITH DECAY CORRECTION BASED ON THE ATMOSPHERIC TRANSPORT TIME DISTRIBUTIONS FOR ONE YEAR | Yuichi KlJIMA, Robin Schoemaker, Boxue LIU, Joshua Kunkle, Anne Tipka, Jolanta Kumierczyk-Michulec, Martin Kalinowski | ||
大気輸送時間分布に基づく減衰補正を用いた原子力施設からの放出物を用いたIMS放射性核種ステーションにおける同位体比分布の1年間の調査 | (*)IMS=International Monitoring System(国際監視制度)。包括的核実験禁止条約(CTBT) に基づいて設置された、世界規模の監視ネットワーク。IMS Radionuclide Stations(放射性核種観測所) | ||
Investigating material attractiveness of minor actinides fuel for waste transmutation | Debora M. Trombetta, Erik Branger, Markus Preston, Sophie Grape | ||
廃棄物核変換におけるマイナーアクチニド燃料の物質的魅力の調査 | |||
Investigation on Structural Incorporation of Dopants into Uranium Oxide Structure Considering the Development of New Composite Reference Microparticles | Shannon Potts, Philip Kegler, Giuseppe Modolo, Simon Hammerich, Martina Klinkenberg, Irmgard Niemeyer, Dirk Bosbach, Stefan Neumeier | ||
ウラン酸化物へのドーパントの構造的組み込みに関する調査新規複合標準微粒子の開発を考慮した構造 | |||
JAEA-JRC Collaborative Development of Delayed Gamma-ray Spectroscopy for Nuclear Safeguards Nuclear Material Accountancy | D.C. Rodriguez, Kamel Abbas, David Bertolotti, C. Bonaldi, M. Fujimoto, W. Geerts, M. Koizumi, M. Macias, S. Nonneman, S. Oberstedt, B. Pedersen, F. Rossi, P. Schillebeeckx, S. Suzuki, T. TAKAHASHI | ||
原子力機構(JAEA)とJRCによる核保障措置核物質計量管理のための遅発ガンマ線分光法の共同開発 | |||
JAEA/ISCN Delayed Gamma-ray Spectroscopy Inverse Monte Carlo Development Status | D. C. Rodriguez, F. Rossi | ||
JAEA/ISCN遅発ガンマ線分光法逆モンテカルロ法の開発状況 | |||
Joint Evaluation of Neutron and Gamma-ray multiplicity Analysis for Warhead Attributes | Peter Marleau, Michael Hamel, J. Kyle Polack | ||
弾頭特性評価のための中性子およびガンマ線多重度分析の共同評価 | |||
Joint Research Centre’s Support to Nuclear Compliance Assurance | F. Sevini, Y. Aregbe, V. Sequeira, K. Simola, V. Matuzas, E. Zuleger, R. Buda, Cristina Versino, G. Renda, K. Abbas, A. FavaIii, S. Nonneman, J. Tanarro Colodron, M. Peinador Veira | ||
共同研究センターによる核コンプライアンス保証への支援 | |||
JOINT SAMPLE ANALYSIS OF NUCLEAR FORENSIC MATERIALS PROVIDED BY KAZAKHSTAN | Andrew Tompson, Ruth Kips, Viktor Gluchshenko, Joanna Denton, Matt Gonzales, Liz Dallas | ||
カザフスタン提供核鑑識材料の共同サンプル分析 | |||
Keeping the Heat off the Street: RadSecLEXIS – a Tool for Tracking Radiological Material Security Legislation | Christina McAllister, Sneha Nair, David Solimini | ||
放射性物質の安全保障関連法制を追跡するツール RadSecLEXIS:放射線の脅威を街から遠ざけるために | (*)RadSecLEXIS=Radiological Source Security Legal Index and Online Tool。世界各国の放射性物質の安全保障に関する法律・規制を体系的に収集・評価するためのオンラインデータベース。 | ||
Knowledge management and competence building – Safeguards implementation at STUK | Marko Hamalinen | ||
知識管理と能力開発 – STUKにおける保障措置の実施 | (*)放射線・原子力安全機関(STUK) | ||
Large-Volume Cadmium Zinc Telluride Modules for Safeguards Verification of Unirradiated Nuclear Material | Yannick Dodane, Christian Schoch, Sergey Markin, Alain Lebrun | ||
未照射核物質の保障措置検証用大容量カドミウム亜鉛テルル化物モジュール核物質 | |||
Leading with Security Culture: A Nigerian Nuclear Experience | P. Lynch | ||
セキュリティ文化を先導する:ナイジェリアの核経験 | |||
Lessons Learned in Projecting the Monitoring of Nuclear Material Production into the Field | Norma Pawley, Carey Legett IV, Christopher Burt, Michael Willis | ||
核物質生産監視の現場導入における教訓 | |||
Lifecycle Management of Nuclear Security Radiation Detection Systems: Testing and Evaluation | Tyrone Harris, Marc Paff, Brian Jennings | ||
核セキュリティ放射線検知システムのライフサイクル管理:試験と評価 | |||
Light-Extraction Characterization and Optimization for 2-D Photonic Crystals | S. R. Surani, P. E. Albert, F. Logoglu, D. E. Wolfe, M. Flaska | ||
2次元フォトニック結晶の光抽出特性評価と最適化 | |||
List-mode Enabled In-situ Analysis of Optimized Gate Widths for Neutron Based Nondestructive Assay Measurements to Maximize Throughput for Nuclear Material Accountancy | Robert K. Weinmann-Smith, Azaree T. Lintereur, oseph F. Longo, Heather Nordquist, Marc L. Ruch | ||
核物質計量管理のスループット最大化を目的とした、中性子非破壊分析測定における最適化ゲート幅のリストモードによる現場分析 | |||
Lithium and Uranium Sampling and Preservation Methods at Y-12 National Security Complex | Jason McCall, David Speaks, Sam W. Brown, Nathan Gubel | ||
Y-12国立安全保障施設におけるリチウムおよびウランのサンプリングと保存方法 | |||
Live demonstrations of Virtual Reality (VR) tools for nuclear applications | R. Rossa, A. Borella, F. Raiola, R. Tognin, S. Vanzo, V. Stefula, P. Hubert, P. Peerani, K. Abbas, M. Sekine, H. Sukegawa, S. Kai, N. Hasegawa, N. Noro, N. Inoue, L. Ranjbar, H. Yang, S. Hebel, M. Kuhr, H. Zellermann, M. Bandixen, R. Greule, G. Kirchner | ||
原子力分野向けVRツールのライブ実演:保障措置、セキュリティ、廃止措置、軍縮などへの応用例を紹介 | (*)原子力分野における複数のVRツールの実演で、現場に行かずにリアルな訓練や検証が可能になる点が強調された。 | ||
Malicious behaviors identification in nuclear security based on visual relationships extraction and knowledge reasoning | Zhan Li, Xingyu Song, Shi Chen, Kazuyuki Demachi | ||
視覚的な関係抽出と知識推論に基づく核セキュリティにおける悪意ある行動の特定 | |||
Management of High-Value Air-Reactive Material at Oak Ridge National Laboratory | Sharon Robinson, Stan Cooper, Jeffrey Delashmitt, Chris M. Wightman | ||
オークリッジ国立研究所における高価値空気反応性物質の管理 | (*)「High-Value Air-Reactive Material」以下の2つの特性を持つ特殊な核関連物質を指す:(1)High-Value(高価値)科学的・技術的に非常に貴重な物質 例:高純度の放射性同位体(例:252Cf、241Am、238Puなど)、多くは1960〜1980年代に生産され、現在では再生産が困難または不可能。(2)Air-Reactive(空気反応性):空気中の酸素や水分と反応して発火・腐食・劣化する性質を持つ。例:金属形態のアクチニド(プルトニウム、アメリシウムなど)、アルカリ金属を含む化合物、取り扱いには不活性ガス雰囲気(アルゴンなど)や密閉容器が必要。ORNLでは、これらの物質を再利用可能な資産として再評価。 |
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MCNP Characterization of 239Pu with PGAA for Minimum Detection Limits | C. Egozi, W.S. Charlton, Z. Beauvais, S. Landsberger | ||
最小検出限界のためのPGAAによる239PuのMCNPによる特性評価 | (*)PGAA(Prompt Gamma Activation Analysis:即発ガンマ線分析)。実験とシミュレーションの概要: 試料0.789 mgの239Puをニッケル箔上に電着(1.81×10⁶ Bq)し、PGAAによって得られるガンマ線の最小検出時間をMCNPで評価。PGAAによる239Puの検出は、遮蔽環境下でも有効であり、実験的検証とシミュレーションの整合性確認。 | ||
Measurement of dead time of detector using the attenuation law-based method. | Mohd Tabish, Unnati Gupta, Archana Yadav, Sutanu Bhattacharya, Alpana Goel | ||
検出器のデッドタイム測定減衰法則に基づく方法。 | |||
Measurement of Hydrogen Generation from SNF Cladding Surrogates in a Lab-Scale “Mini Canister” | Anna L. d’Entremont, Christopher G. Verst, Robert L. Sindelar | ||
実験室規模の「ミニキャニスター」を用いた使用済み核燃料被覆管代替物からの水素発生量の測定 | |||
Methods for Including Mitigation Actions and Plant Behavior into Physical Security for Optimization – Initial Outcomes | Steven R. Prescott, Robby Christian, S Dan McCorquodale, Vaibhav Yadav, Shawn W. St Germain | ||
緩和措置とプラント挙動を物理的セキュリティ最適化に組み込む方法 – 初期成果 | |||
Microlearning Approach to Radiological Material Theft Response Training | Mark Ekman | ||
放射性物質盗難への対応力を高めるための、短く効果的な訓練手法の活用 | (*)Microlearning Approach:マイクロラーニング手法(短時間・高頻度の学習スタイル)。 | ||
Mist-CVD Growth of Gallium Oxide for Developing Solar-Blind UV Photodetectors for International Safeguards Applications | S. Owen Webster, Ge Yang | ||
国際保障措置用途向け太陽光遮断型紫外線光検出器開発のためのミストCVD法による酸化ガリウムの成長 | (*)Mist-CVD Growth:液体原料を超音波でミスト(霧状)に変換、微細な液滴(ミスト)を用いた化学気相成長法。酸化ガリウム(Ga₂O₃)を成長させ、太陽光を受けない紫外線(solar-blind UV)を検出できる光検出器(photodetector)を開発し、safeguardsに応用。 | ||
MIXED REALITY VISUALIZATION OF RADIATION IMAGES FOR NUCLEAR INSPECTION | O. Pakari, R. Lopez, S. D. Clarke, S. A. Pozzi | ||
核査察のための放射線画像の複合現実可視化 | |||
Modeling and Simulation of Fuel Burnup in Pebble Bed Reactors | Odera Dim, Jianwei Hu, Donny Hartanto, Yonggang Cui, Carlos Soto, Philip Gibbs | ||
ペブルベッド炉における燃料燃焼のモデル化とシミュレーション | |||
More Power, Less Nukes: How Thorium Energy Could Decrease the Current Threat Level of Nuclear Warfare | Lake Dodson | ||
より多くの電力、より少ない核兵器:トリウムエネルギーが核戦争の現在の脅威レベルをどのように低減できるか | |||
Multiparticle Imaging of Weapons-Grade Plutonium Metal Using an Organic Glass-Based System | R. Lopez, O. Pakari, S. D. Clarke, S. A. Pozzi | ||
有機ガラスベースシステムを用いた兵器級プルトニウム金属の多粒子イメージング | |||
National Regulations and Policies for the Promotion of Alternative Technologies | Aaron Aguilar, Jennifer Elster, Jennifer Hart, Madalina Man, Fred Morris, Ryan Peabody | ||
代替技術促進のための国家規制と政策 | |||
NDA Verification of Spent Nuclear Fuel Prior to Geological Disposal with Passive Neutron Albedo Reactivity | T. Tupasela, T. Honkamaa, R. Virta, M. Moring, M. Mosconi, A. Tomanin | ||
地層処分前の使用済み核燃料に受動的中性子アルベド反応度を利用するNDAの検証 | |||
Neptunium Holdup Analysis Using the In Situ Object Counting System Calibration Software and the Line Activity Consistency Evaluator Tool | Greg Nutter, Rachel Hunneke, Susan Smith, Ramkumar Venkataraman, Robert Bean | ||
原位置物体計数システム校正ソフトウェアと線放射能一貫性評価ツールを用いたネプツニウム滞留量分析 | |||
Neutron and Gamma Measurements During a Verification Experiment in Switzerland | Eric Lepowsky, Manuel Kreutle, Christoph Wirz, Alexander Glaser | ||
スイスにおける検証実験中の中性子およびガンマ線測定 | |||
Neutron Coincidence Measurements of Uranium-233 Oxide | Madeline Lockhart, Vlad Henzl, Louise G. Evans, Richard Reed, Daniel E. Jackson | ||
ウラン233酸化物の中性子同時計数測定 | |||
Neutron Noise Analysis Techniques for Improved Verification of Critical and Subcritical Cores | Andrey Berlizov, V. Nizhnik, Gabriella Racz, Marita Mosconi, Alfonso Santagata, Luca Falconi | ||
臨界および未臨界炉心の検証精度向上のための中性子ノイズ解析技術 | |||
New Particle Working Standards for NWAL Particle Laboratory Calibration and Quality Control – LANL LG-SIMS Characterization and Evaluation | Travis J Tenner, Benjamin E Naes, Kimberly N Wurth, Daniel Meininger, Matthew S Wellons, Timothy R. Pope | ||
「NWAL粒子実験室の校正および品質管理のための新しい粒子作業基準 – LANL LG-SIMS特性評価と評価」 | |||
Next Generation Adhesive Seal | Glen A. Warren, Jacob Benz, Nikhil Deshmukh, Wenbin Kuang, Matt MacDougall, Kevin Simmons, Jennifer Tanner | ||
次世代接着シール | (*)軍縮・核兵器検証などの場面での使用を想定した設計・開発が目的。多層構造シールで、圧力感応型接着剤、破損しやすい紙素材、インク層、識別用グリッドパターン、シリアル番号などを組み合わせて改ざん検知・識別機能を強化。2023年版では、プロトタイプの評価結果を踏まえ、インクの厚みや窓形状の改良、識別精度の向上などが図られており、製造・運用上の課題とその解決策が述べられている。 | ||
NNSA’s NBL Program Office Update | Peter Mason | ||
NBLプログラムオフィス(国家核安全保障局管轄)の最新情報 | (*)「NNSA’s NBL Program Office」の「NBL」は、かつては New Brunswick Laboratory の略。現在は正式名称としては使用されておらず、略称「NBL」だけが継続使用されている。日本語訳:NBLプログラムオフィス(国家核安全保障局管轄) | ||
Non-Destructive Assay of Spent Nuclear Fuel Using Gamma-Ray Mirrors as a Narrow Band Pass Filter | K. P. Ziock, M. A. Descalle, J. Ruz, K. Schmitt | ||
ガンマ線ミラーを狭帯域通過フィルターとして用いた使用済み核燃料の非破壊分析 | |||
NORTH KOREAN FISSILE MATERIAL: A NEW MODEL | G. E. Christopher, Robert Gregg, Christopher Grove | ||
北朝鮮の核分裂性物質:新しいモデル | |||
Novel Monitoring of Physically-Difficult-to-Access Safeguarded Systems via Autonomous Self-Propagating Space-Filling Chemical Waves | Thomas A Dewers, Jason E Heath, Kristopher L. Kuhlman, Richard P Jensen, Jacob A Harvey, RobertJ Finch | ||
自律的自己伝播空間充填化学波による物理的にアクセス困難な保障措置システムの新しいモニタリング | |||
NOVEL STRATEGIES FOR SAFEGUARDING MOLTEN SALT REACTORS | Nathan Shoman, Pat Moosir | ||
溶融塩炉の保障措置のための新しい戦略 | |||
Nuclear Forensics Sustainability and Cooperation: Inter-laboratory Exercises and International Cooperation on Nuclear Forensics | Liz Dallas, Olga Belyaeva, Nona Movsisyan, Aleksandre Dadianidze, Dimitri Lashkhi, Konstantin Pyuskyulyan, Stephen LaMont, Lisa Hudston, Michael Harris, Klaus Mayer | ||
核鑑識の持続可能性と協力:核鑑識に関する研究所間演習と国際協力 | |||
NUCLEAR FUEL CYCLE-RELATED RESEARCH AND DEVELOPMENT UNDER THE ADDITIONAL PROTOCOL: AUSTRALIAN PERSPECTIVES | K. A. Robertson, S. Bayer, E. Graham | ||
追加的措置に基づく核燃料サイクル関連の研究開発議定書:オーストラリアの視点 | |||
Nuclear Materials Review Board at the Nevada National Security Site | Cassandra Lind, Robert Kanning | ||
ネバダ州国家安全保障施設における核物質審査委員会 | |||
Nuclear Safeguards via Remote Monitoring of Small Modular Reactors Deployed in Canada’s North and Remote Regions | Bryan van der Ende, Manit D. Shah | ||
カナダ北部および遠隔地に配備された小型モジュール炉の遠隔監視による核保障措置 | |||
Nuclear Safeguards with Digital Transformation for Sustainable International Development | Junho Kwon, Man-Sung Yim | ||
持続可能な国際開発のためのデジタルトランスフォーメーションを活用した核保障措置 | |||
Nuclear Security Impacts of HALEU Fuels in Advanced Reactors | Sarah Sarnoski, Samuel Bays, D. Colameco, R. Cumberland, R. Fielding, K. Geelhood, T. Harrison, LJollay, V. Mehta, R. Montgomery, G. Reyes, C. Robinson, T. Zipperer | ||
先進炉におけるHALEU核燃料の核セキュリティへの影響 | |||
Nuclear Security Regime in Ghana | Simon Adu | ||
ガーナの核セキュリティ体制 | |||
Nuclear Suppliers Group Assurances for U.S. Imports | Gary Langlie | ||
米国からの輸入に対する原子力供給国グループ保証 | |||
NUCLEAR WASTE MANAGEMENT: A NIGERIAN CASE STUDY | Ibrahim Hamza Maishanu, Abubakar Sadiq Aliyu | ||
核廃棄物管理:ナイジェリアの事例研究 | |||
NuScale Safeguards by Design | Sean Morrell, Nadja oergensen | ||
設計段階におけるNuScale炉の保障措置 | |||
NUWARD SMR Safety, Security and Safeguards Approach Preparing for International Deployment | D. FRANCIS, S BEILS | ||
NUWARD SMRの安全、セキュリティ、保障措置アプローチ:国際展開に向けた準備 | (*)NUWARD:EDF(フランス電力公社)が開発している小型モジュール炉(SMR)プロジェクト名。このプロジェクトは、加圧水型炉(PWR)技術に基づき、出力340〜400MWeの2基の統合型炉心を持つ設計で、石炭火力の代替や水素製造、地域熱供給など多用途を想定。 | ||
Object Detection of Components in a Radiograph for Treaty Verification Behind an Information Barrier | Matthew R. Marshall, Heidi Komkov, Erik Brubaker | ||
情報障壁を越えた条約検証のための放射線画像における構成部品の物体検出 | |||
Observations on Lack of Transparency of the Nuclear Arms Expansion | Yuki KOBAYASHI, Tomonori IWAMOTO | ||
核軍備拡大の透明性の欠如に関する考察 | |||
OPEN-SOURCE SOFTWARE FOR MATERIAL ACCOUNTANCY ANALYSIS | Nathan Shoman, Pat Moosir | ||
オープンソース物質計量分析ソフトウェア | |||
OPERATIONALIZING INSIDER THREAT POTENTIAL AND RISK-SIGNIFICANT INSIDERS TO ENHANCE INSIDER THREAT DETECTION AND MITIGATION | Colton Heffington, Adam D. Williams, Shannon Abbott, Christopher Faucett, Sondra Spence, William Charlton, Katherine Holt, Melinda Lane | ||
内部脅威の潜在性と重大リスクを持つ内部者の実用的評価による、内部脅威の検知と対策の強化 | (*)内部脅威の潜在性を実用的に評価するための新しいアプローチの検討。人工ニューラルネットワーク(ANN)を活用して、核施設内の職場行動パターンを定量的に分析し、リスクの高い内部者(risk-significant insiders)を特定する試み。個人レベルの行動の逸脱(例:通常と異なる勤務態度やアクセス行動など)を、脅威の兆候として捉えることで、悪意ある行動の前兆を早期に検知。知見を融合し、従来の「悪意ある個人の特定」から、「潜在的脅威の評価」へと焦点を移すことで、より広範な内部脅威対策を目指している。このようなアプローチは、例えば「模擬脅威者(専門家)」が施設内でどのような情報やアクセスを利用できるかを評価するレッドチーム演習や、行動分析ベースの監視プログラムなどに応用可能。 | ||
Operationally Focused Data Analytics for Optimizing Radiation Portal Monitor-Based Nuclear Smuggling Detection Systems at Global Ports of Entry | Michael Kuhn, Kristen Pena, Chris Pope, Michael Shannon | ||
世界の入国港における放射線ポータルモニターを用いた核物質密輸検知システムの最適化のための運用に焦点をあてたデータ分析 | |||
Optimization of Training Effectiveness of Physical Protection Course for Asian Region: Best mix of in-person and virtual methodologies | Naoko Naro, Megumi Sekine, Naoko Inoue, Carol Scharmer, Austin Orr | ||
アジア地域における物理的防護コースの訓練効果の最適化:対面とバーチャルのベストミックス | |||
ORS/Iraq Collaboration on the Securing of Medical Radioactive Source Devices in Iraq | Michael O’Brien, Brian Gunn, Kaitlin Oujo, Fadhil Mizban | ||
イラクにおける医療用放射線源装置の安全確保に関するORS/イラク協力 | (*)PRS=Office of Radiological Security(放射性物質セキュリティ局) | ||
Panel Discussion: Considerations of the Model Additional Protocol Annexes | Filippo Sevini, Laura Rockwood, James Casterton, Malin Ardhammar, Noah C Mayhew | ||
パネルディスカッション:モデル追加議定書附属書に関する検討 | |||
Partial Defect Verification of Spent Fuel with the new IAEA Cerenkov Viewing Devices | L. Meirose, R. Krentz-Wee, A. Sokolov, D. Finker | ||
IAEAの新チェレンコフ観察装置を用いた使用済み燃料の部分的欠陥検証 | |||
Passive Detection and Active Interrogation for Nuclear Disarmament Verification – Outcomes and Challenges from Canadian TechnologyDemonstration Exercises | G. Li, F. Ali, G. Edwards, H. Fritzsche, O. Kamaev, L. Li, D. Perez-Loureiro, E. T. Rand, K. Stoev, B. Sur | ||
核軍縮検証のための受動的検知と能動的尋問 – カナダの技術実証演習の成果と課題 | |||
Past, Current Status and the Future of Safeguards Implementation under INFCIRC/66/Rev.2 | R. Eltayb Hassan Eltayb, I Tsvetkov | ||
INFCIRC/66/Rev.2に基づく保障措置実施の過去、現状、そして将来 | |||
PBR Pebble Sensitivity Analyses for Material Accountancy Purposes | Braden Goddard, Zachary Crouch, Zeyun Wu, Ben Impson | ||
物質計量のためのPBRペブル感度解析 | |||
PGET Monte Carlo simulations using Serpent | Topias Kahkonen, llja Makkonen, Riina E Virta, Peter Dendooven | ||
Serpentを用いたPGETモンテカルロシミュレーション | (*)INFCIRC/66/Rev.2に基づく | ||
Polydiacetylene Sensor Arrays as Multimodal Tamper Indicators | Stephanie White, Clayton Curtis, Heidi Smartt, Cody Corbin | ||
多機能改ざん検知指標としてのポリジアセチレン感応素子配列 | (*)この研究は、従来の目視検査に頼る改ざん検知技術を超えて、化学的・熱的・電気的な攻撃にも反応する新しい材料の応用を目指してる。 | ||
Possibilities for monitoring the composition of an iPWRcore using ex-core neutron detectors | Markus Preston, Erik Branger, Sophie Grape, Olena Khotiaintseva, Volodymyr Khotiaintse | ||
炉外中性子検出器を用いたiPWR炉心組成モニタリングの可能性 | |||
Potential Disposition Options for Surplus US DOE Nuclear Materials in Support of Disposition Planning | Philip M. Almond, Jeffrey S. Allender, Deanna Stimac, Gage B. Green, Michael Aldinger, Isaac D. D’Agostino | ||
処分計画を支援するための米国エネルギー省(DOE)余剰核物質の処分オプションの可能性 | |||
Predicting Process Area Workforce for Human Resource Development in a Nuclear Power Plant | Jafaru Musa Egieya, Stephen O. Dahunsi | ||
原子力発電所における人材育成のためのプロセスエリア労働力予測 | |||
PRELIMINARY FINDINGS FROM A SURVEY OF REGULATORY REQUIREMENTS OF EURATOM MEMBER STATES ON NUCLEAR MATERIAL ACCOUNTING AND CONTROL MEASURES FOR NUCLEAR SECURITY | D. DONNELLY, C. CHAUVET-MALDONADO | ||
ユーラトム加盟国における核セキュリティのための核物質計量および管理措置に関する規制要件に関する調査の予備的知見 | |||
Preliminary Results of a Multi-Sensor Data Science System for Monitoring a Solvent Extraction Process | L. A. Ocampo Giraldo, E. S. Cardenas, M. A. Garces, M. R. Greenhalgh, J. D. Hix, J. T .Johnson, S. Popenhagen, C. M. Walker, K. N. Wilsdon | ||
溶媒抽出モニタリングのためのマルチセンサーデータサイエンスシステムの予備的結果プロセス | |||
Probing air pressure in the measurement of stopping powers of the alpha particles in a very small-size detection system | V.T. Jaswanth, Unnati Gupta, Mohd Tabish, Archana Yadav, Alpana Goel | ||
超小型検出システムにおけるアルファ粒子の阻止能測定における空気圧測定 | |||
Production and Analyses of Uranium Oxide Microparticulate Reference Standards: Current Status and Outlook | Stefan Neumeier, Philip Kegler, Stephan Richter, Simon Hammerich, Miroslav Zoriy, Cole R. Hexel, Benjamin T. Manard, A.K. Schmitt, Mario Trieloff, Shannon Potts, Dirk Bosbach, Irmgard Niemeyer | ||
ウラン酸化物微粒子標準物質の製造と分析:現状と展望 | |||
Production, Analysis, and Application of Microparticulate Uranium Oxide-based Reference Materials | Philip Kegler, Stefan Neumeier | ||
ウラン酸化物微粒子をベースとした標準物質の製造、分析、および応用 | |||
Programmatic Value Determination Process for Accountable Nuclear Materials | Leigh Gunn, Rob Magleby | ||
管理対象核物質の計画的価値評価プロセス | (*)Accountable Nuclear Materials(管理対象核物質): 米国エネルギー省(DOE)の定義に基づき、核物質のうち、国家安全保障・核兵器・研究・医療などに関わる重要性が高く、厳格な管理・計量が義務付けられているものを指す。「計量可能」という意味だけでなく、法的・制度的に管理責任がある核物質。Programmatic Value Determination(計画的価値評価): DOEの核物質管理方針に基づき、ある核物質が今後の国家プログラム(例:核兵器、研究、医療など)にとって価値があるかどうかを評価するプロセスです。価値がないと判断された場合は、他施設への移転、売却、廃棄などの処分方針が検討される。このプロセスは、核物質のライフサイクル管理の一環として、不要な核物質の安全な処分と、価値ある資源の有効活用を両立させるために設計される。 | ||
Progress in Geo-based Data Integration (GDI) in the IAEA Department of Safeguards | M. Barletta, P. Bustos, M. Carey, A. Kaminski, A. Keskinen, W. Raja, N. Sumarokov, D. Tadjer, A. Yeoh | ||
IAEA保障措置局における地理空間データ統合(GDI)の進展 | |||
PROLIFERATION RESISTANCE ANALYSIS OF MULTIPLE RECYCLING OF RE ENRICHED REPROCESSED URANIUM FUEL IN COMMERCIAL LIGHT WATER REACTORS | Melis Yildiz Sakarya, Sunil Chirayath | ||
商用軽水炉における再濃縮再処理ウラン燃料の多重リサイクルにおける核拡散抵抗性分析 | |||
PROMPT GAMMA RESPONSE SIMULATIONS FOR NUCLEAR FORENSIC APPLICATIONS | Brad Nethercutt, Nick Grenci, Marek Flaska | ||
核鑑識アプリケーションのための迅速ガンマ線応答シミュレーション | |||
Prototype of Tamper Indicating Device for Automated Robotic Application | Michael Tomlin, Camille Kudrna, Tanner Goins | ||
自動ロボットアプリケーション用改ざん検知装置のプロトタイプ | |||
Puck Passive Loop Seal | Heidi Smartt, Cody Corbin, Corey Parada, Rokwel Wade, Stephanie White, Clayton Curtis, Sagan Cox | ||
パック型改ざん検出用受動封印装置 | (*)Puck:ここでは、アイスホッケーのパックのような形状をした小型の円盤状デバイス, • Passive Loop Seal(受動型ループシール)–電源を必要とせず、物理的な改ざんを検出するために使われる封印装置。IAEA(国際原子力機関)などが核物質の監視に使用. | ||
Pushing the boundary: Particle edge determination in human segmentation of uranium ore concentrates in scanning electron microscopy images | Cole J. Thompson, Reid Porter, Alexa Hanson, Kari Sentz | ||
限界への挑戦:走査型電子顕微鏡画像におけるウラン鉱石精鉱の人間によるセグメンテーションにおける粒子エッジ判定 | |||
Quantification of 242 Pu with a Microcalorimeter Gamma Spectrometer | Emily Teti, Daniel T Becker, Douglas A Bennett, Matthew H Carpenter, Mark Croce, Krystel De Castro, E. A. Feissle, Joseph Fowler, Johnathon Gard, Katrina E Koehler, John A.B. Mates, David Mercer, DG McNeel, Nathan Ortiz, Daniel R Schmidt, K. A. Schreiber, D.S. Swetz, Joel Ullom, Leila R Vale, Sophie L Weidenbenner, Abigail Wessels, Ryan Winkler | ||
マイクロカロリメータガンマ線スペクトロメータによる242 Puの定量 | |||
QUANTIFYING THE EFFECT OF MEASUREMENT UNCERTAINTY ON A SEPERATED PLUTONIUM ATTRIBUTION METHODOLOGY | Patrick J. O’Neal, Sunil Chirayath | ||
分離プルトニウム属性における測定不確かさの影響の定量化方法論 | |||
QUANTIFYING THE IMPACT OF SHIELDING AND COLLIMATION ON ISOTOPIC MEASUREMENTS OF SPECIAL NUCLEAR MATERIAL | D. Sullivan, M. Villani, D. Remington | ||
特殊核物質の同位体測定における遮蔽とコリメーションの影響の定量化 | |||
R “SHINY” GUI DEVELOPMENT FOR URANIUM ISOTOPIC ANALYSIS WITH MATRIX ASSISTED IONIZATION MASS SPECTROMETRY | Elizabeth D. LaBone, Kyle Samperton, Danielle Mannion | ||
R言語のShinyを用いた、マトリックス支援イオン化質量分析によるウラン同位体解析用GUIの開発 | (*)R ‘SHINY’ GUI DEVELOPMENT:R言語のShinyパッケージを使ったグラフィカルユーザーインターフェース(GUI)の開発。質量分析データ(特にウラン同位体比)を視覚化・解析するための専用ソフトウェアで、商用ソフトでは対応が難しいウラン同位体比の迅速な解析に特化しており、現場での即時判断支援を目的にしたもの。現場でのウランの同位体比(例:235U/238U)を数秒で測定。実施組織:サバンナ・リバー国立研究所(Savannah River National Laboratory, SRNL) | ||
Re-designing a TSI FMAG 1520 for the production of monodisperse uranium-oxide microparticles. A status report. | Philip Kegler, Shannon Potts, Dirk Bosbach, Irmgard Niemeyer, Stefan Neumeier | ||
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Real-Time Video Authentication using the Double Ratchet Algorithm | Jacob Benz, Marie Whyatt, Bill Nickless, Cullen Tollbom, Richard Griswold, Camille Palmer, Michael Rosulek, Gayathri Garimella, Jaspal Singh | ||
ダブルラチェット方式を用いたリアルタイム映像認証 | (*)軍縮・核兵器管理などの国際的な検証活動における映像データの信頼性確保を目的とし、映像データの改ざん防止、暗号鍵の安全な管理、自己修復型暗号を検討。Double Ratchet Algorithm(ダブルラチェット方式):エンドツーエンド暗号通信において、メッセージごとに暗号鍵を更新する仕組み。 | ||
Real-Time Zero-Knowledge-Protocol Radiography for Warhead Verification | Robert J. Goldston, Alex Glaser, Erik Gilson, Jihye Jeon, Richard Lanza | ||
弾頭検証のためのリアルタイムゼロ知識プロトコルラジオグラフィー | |||
Recent Advances in Uranium Particle Analyses by LG-SIMS | Evan Groopman, Todd Williamson, David Simons | ||
LG-SIMSによるウラン粒子分析の最近の進歩 | (*)大面積二次イオン質量分析法(LG-SIMS) | ||
Recent Applications of the INPRO Methodology for Innovative and Advanced Nuclear Energy Systems | G. llhan, C. Scherer, B. Boyer | ||
革新的・先進的原子力システムにおけるINPRO法の最近の応用 | |||
Reclassification of Legacy Wastes to Minimise Disposal Costs and Phantom Inventory – The UDASS Experience at LLWR | John A. Mason, Marc R. Looman, Antony C. M. Towner, Henry R. Turner, Nick A. Troughton, Alan C. Lewis, Matt Piotrowski, Megan R. Watson | ||
処分費用とファントムインベントリーの最小化に向けたレガシー廃棄物の再分類 – LLWRにおけるUDASSの経験 | |||
Reconstructing Nuclear Fuel Cycle Operations with Nuclear Archaeology | Max Schalz, Malte Gottsche | ||
核考古学を用いた核燃料サイクル運転履歴の再構築 | (*)Nuclear Archaeology(核考古学):過去の核施設の運転履歴や核物質の生産量を、残された物理的・化学的痕跡や測定データをもとに再構築する手法。核兵器廃絶や保障措置の文脈で、国家が申告する核物質の基準量(baseline)を検証するため。実際の測定データ(例:再処理廃棄物、劣化ウラン)とシミュレーションを組み合わせて、過去の核燃料サイクルの運転条件や生産量を推定する為。 | ||
Reconstructing nuclear histories: a field study | Sophie Kretzschmar, Malte Gbttsche | ||
核の歴史を再構築する:現地調査による実証研究 | (*)過去の核施設の運転履歴や核物質生産量を、文書記録と物理的痕跡から再構築する方法の検討。ドイツ・カールスルーエの旧核研究施設を対象に、アーカイブ文書と施設設計情報を分析し、核考古学的手法の実用性を評価。 | ||
Regulatory Challenges Related to the Use of Artificial Intelligence for IAEA Safeguards Verification | Cristina Siserman-Gray, Jonathan Barr, Jessica Burniske, Pegah Ebrahimi Eftekhari, Robert Marek, Aubrey Means | ||
IAEA保障措置検証における人工知能の活用に関する規制上の課題 | |||
REGULATORY HARMONIZATION OF NUCLEAR SECURITY REQUIREMENTS FOR SMALL MODULAR REACTORS: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES | Pegah Ebrahimi Eftekhari,Madalina Man | ||
小型モジュール炉(SMR)の核セキュリティ要件に関する規制上の調和:課題と機会 | |||
REMOTE NEAR REAL-TIME DATA ANALYSIS AND DECISION-MAKING IN EPGR SAFEGUARDS – RISK ANALYSIS | Mentor MURTEZI, Ali Zein, Juha Pekkarinen, C.Koutsoyannopoulos, Andreas Sme jkal, P. TURZAK, Vitor Sequeira, Erik Wolfart, Courtney Ames, Joshua Emmer, Angelo Antonio Alessandrello, Kirill Khrustalev, Romano Plenteda, Maria E. Lahti, S. MUSTONEN, Marko Hamalainen, Mikael Moring, Olli Okko, Tapani P. Honkamaa, Topi Tupasela | ||
EPGR保障措置における遠隔・準リアルタイムのデータ分析と意思決定:リスク分析 | (*) EPGR SAFEGUARDS=Encapsulated Intermediate Storage and Geological Repository(被覆中間貯蔵および地層処分施設)の略。内容は特にフィンランドの核燃料廃棄プロジェクトに関連。この文脈では、EPGRは以下のような施設を指す:Posiva Oy社が運営するフィンランドの使用済み核燃料の地層処分施設、国際機関(IAEA、EURATOM)とフィンランド原子力規制当局(STUK)が共同で設計した保障措置インフラ。 | ||
Removal of Disused Radioactive Sources and Materials from Transdniestria: A Case of Successful International Cooperation in Contested Territories | Margarita Kalinina-Pohl, George M. Moore, Miles Pomper, Edward Kendall | ||
トランスニストリアにおける使用済み放射性物質と機器の撤去:係争地域における国際協力の成功事例 | (*)この研究は、モルドバ共和国と国際機関(IAEA、OSCEなど)が協力し、係争地域トランスニストリアから約2,700個の使用済み放射性源と機器を安全に撤去した事例を紹介。トランスニストリアは、国際的に承認されていない分離地域であり、放射性物質の管理が困難な「係争地域(contested territory)」に分類される。 | ||
RESILIENCE IN SAFEGUARDS – MITIGATING CHALLENGES IN PANDEMIC SITUATIONS, DIFFICULT-TO-ACCESS AREAS AND PREPARING FOR THE FUTURE | Ali Al Suwaidi,O. A. ALSHEHHI, Stephen Brion, K. S. ALSHEHHI, H. A. ALSHEHHI | ||
保障措置におけるレジリエンス – パンデミック状況、アクセス困難地域における課題の緩和、そして将来への備え | |||
Responsibly Harnessing the Power of Al | Chantell Murphy, Jonathan Barr | ||
AIの力を責任を持って活用する | |||
Review of Nondestructive Assay Methods for Safeguards Monitoring and Verification | Sophie L Weidenbenner, Camille Palmer, Mark Croce | ||
保障措置の監視と検証のための非破壊分析法のレビュー | |||
Risk-Informed Material Categorization | Brian Kloiber | ||
リスク情報に基づく物質分類 | |||
Roadmap for a Sustainable Professional Pipeline: The Nuclear Security Education Program at the Center for Nuclear Security Science and Policy Initiatives (NSSPI) at Texas A&M University | Kelley Ragusa, Sunil Chirayath, Craig Marianno, Farheen Naqvi, Siegfried Hecker, Dany Mulyana | ||
持続可能な専門職パイプラインへのロードマップ:テキサスA&M大学核セキュリティ科学政策イニシアチブセンター(NSSPI)における核セキュリティ教育プログラム | |||
Robotic Neutron Detection for Bayesian Source Localization, Absence Confirmation, and Template Matching | Eric Lepowsky, Alexander Glaser, Robert Goldston | ||
ベイズ流発生源の特定、不在確認、テンプレートマッチングのためのロボット中性子検出 | |||
Role of international soft law instruments in nuclear energy law on the case of implementation Coe on safety of RR in Poland. | Piotr Betkowski | ||
国際的ソフトロー文書の原子力法における役割 ― ポーランドにおける研究炉(RR)の安全性に関する研究拠点(CoE)の実施事例を通じて | (*)International Soft Law Instruments(国際的ソフトロー文書):「ソフトロー」とは、法的拘束力を持たないが、国際的な規範や指針として機能する文書や合意を指す。例:IAEA(国際原子力機関)の「安全基準シリーズ」や「行動規範(Code of Conduct)」など。 | ||
Safeguarding the IAEA Communications Process | Peter Dessaules, Loida Begley, Eduardo Sastre-Fuente, Ali Tabatabai | ||
IAEAのコミュニケーションプロセスの保障措置 | |||
SAFEGUARDS BY DESIGN: NUCLEAR INDUSTRY’S ROLE IN THE EFFICIENT IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL SAFEGUARDS | Jeremy J. Whitlock | ||
設計段階における保障措置:国際保障措置の効率的な実施における原子力産業の役割 | |||
SAFEGUARDS CORRESPONDENCE IN POST OPERATION PHASE AT URANIUM ENRICHMENT PLANT | T. ISHIDA, S. NAKASHIMA | ||
ウラン濃縮施設における操業後段階における保障措置に関する連絡 | |||
SAFEGUARDS MODELING OF TRISO FUEL FABRICATION FACILITIES | Pat Moosir | ||
トリソ燃料製造施設の保障措置モデリング | |||
SAMPLAN – A new tool to support effective SG sampling plans | Aaron M. Bevill, Robert Binner, Claude F. Norman | ||
SAMPLAN – 効果的なSGサンプリング計画を支援する新しいツール | (*)SAMPLAN(Safeguards Sampling Plan Tool)は、国際原子力機関(IAEA)によって開発された、核物質防護(safeguards)における効果的なサンプリング計画の立案を支援する新しいツール。統計アルゴリズム、進化的プロトタイピング:現場のフィードバックを取り入れながら、GUIやアルゴリズムを迅速に改良、ユーザーインターフェース:RのShinyライブラリを用いたGUIにより、統計スキルのない検査官でも使用可能。 | ||
SAPPY: A New Software Pipeline for Analysis of Gamma-Ray Spectra Produced by Microcalorimeter and High-Purity Germanium Detectors | D.T. Becker, D. A. Bennett, M. H. Carpenter, M. P. Croce, M. W. Keller, K. E. Koehler, D. G. McNeel, D.J. M.ercer, K. A. Schreiber, D. R. Schmidt, E. S. Teti, J. N. Ullom, D. T. Vo, A. L. Wessels | ||
SAPPY:マイクロカロリメータと高純度ゲルマニウム検出器によって生成されるガンマ線スペクトルを解析するための新しいソフトウェアパイプライン | (*)SAPPY=Spectral Analysis Program in Python:ガンマ線スペクトルから同位体情報を抽出するためのソフトウェアパイプラインであり、2種類の検出器に対応(マイクロカロリメータ(Microcalorimeter)、高純度ゲルマニウム検出器(HPGe))。共同開発元:コロラド大学ボルダー校(University of Colorado, Boulder)、米国国立標準技術研究所(NIST)、ロスアラモス国立研究所(Los Alamos National Laboratory)。Software Pipelineとは、ソフトウェア上でデータ処理の一連の流れを段階的に構成した処理系を指す。 | ||
Scene-informed optimal measurement positions for quantitative safeguards measurements | K. Knecht, M. S. Bandstra, G. Batie, J. Daughhetee, M. Folsom, D. Gunter, D. Hellfeld, T. H. Y. Joshi, M. Salathe, K. Schmitt, K. P. Ziock, K. Vetter | ||
定量的保障措置測定のためのシーン情報に基づく最適測定位置 | |||
Security and Safeguard of Small Modular Reactors: Assessing Potential Risk for SMR Deployment in Southeast Asia | Andhika Y Prawira, Hanna Yasmine, Man-Sung Yim | ||
小型モジュール炉のセキュリティと保障措置:東南アジアにおけるSMR導入の潜在的リスク評価 | |||
SECURITY-BY-DESIGN OPTIONS FOR ADVANCED AND SMALL MODULAR REACTORS | Alan Scott Evans | ||
先進的および中核的なSMRにおけるセキュリティ・バイ・デザイン・オプション小型モジュール型反応器 | |||
Selection and evaluation of RFID tags and tag placement for automated inventory of containers | B. Parsons, W. McDermott, M. Dorn, J. Strait, A. Davis, W. Saeger, A. Green, A. Roman, A. Roman, B. Weaver, A. Cattaneo | ||
「コンテナの自動在庫管理のためのRFIDタグの選択と評価、およびタグの配置」 | |||
Simulated State accounting data for development of advanced and automated State level safeguards analysis | Kathryn A. Mummah, Daniel E. Jackson, Kenneth E. Apt,John Oakberg, Vlad Henzl, Paul P.H. Wilson | ||
先進的かつ自動化された国家レベルの保障措置分析の開発のための模擬国家会計データ | |||
Small Modular Reactors and Nuclear Non Proliferation; to What Extent will the Global Spread of SMRs Impact Nuclear Proliferation? | Joel Christoph, Omar Sayeed Saimum, Adjoa Amponfi | ||
小型モジュール炉と核不拡散:SMRの世界的な普及は核拡散にどの程度影響を与えるか? | |||
SMR Development and Safeguards by Design in Canada | Henry Gao | ||
カナダにおけるSMR開発と設計による保障措置 | |||
Solving the Rubik’s Cube: two dimensional neutron radiography with superheated droplet detectors | Jihye Jeon, Andrew Gilbert, Erik Gilson, Alexander Glaser, Robert Goldston | ||
ルービックキューブを解く:過熱液滴検出器を用いた2次元中性子ラジオグラフィー | (*)Solving the Rubik’s Cube(ルービックキューブを解く)という表現:比喩的に「複雑な内部構造を解明する作業」を意味している。核兵器の検証構造が不明な立方体状の物体(4×4×4 = 64ボクセル)の内部構成を、中性子ラジオグラフィ(透過撮影)とバブル検出器(superheated droplet detectors)を用いて推定する手法を開発・検証。 | ||
SOURCE ALLOCATION BASED ON ATMOSPHERIC TRANSPORT MODELLING OF RADIONUCLIDE PLUMES: CHALLENGES AND NEW DEVELOPMENTS | Jolanta Kusmierczyk-Michulec, Robin Schoemaker, Anne Tipka, Yuichi KIJIMA, Boxue LIU, Martin Kalinowski | ||
放射性核種プルームの大気輸送モデルに基づく線源配分:課題と新たな展開 | |||
Spot Robot Staffing Augmentation at Los Alamos National Laboratory | Jeff Hyde, John Bloodwood, Cristy Lynn Abeyta, Mark Dierauer | ||
ロスアラモス国立研究所におけるスポットロボットによる人員増強 | |||
Statistical Approaches for Pebble Bed Reactor Operations and Safeguards | Philip Gibbs, Cory Ball | ||
ペブルベッド炉の運転と保障措置のための統計的アプローチ | |||
Stewarding the United States’ Nonproliferation Competencies in Aqueous Processing | M.C. Miller, M.C. Regalbuto, K.L. Lyon, C.S. Ritter | ||
湿式処理における米国の核不拡散能力の維持管理 | |||
STOCHASTIC AND DATA UNCERTAINTY QUANTIFICATION OF MCNP PREDICTED NUCLIDE CONCENTRATIONS IN FUEL BURNUP SIMULATIONS | Seray Cerezo, Grace Long, Sunil S. Chirayath, Corey Keith | ||
確率的不確実性とデータ不確実性燃料燃焼シミュレーションにおけるMCNP予測核種濃度の定量化 | |||
STRENGTHENING NUCLEAR SECURITY BY INSTALLING THE NUCLEAR SECURITY CULTURE | Abdelouahed Chetaine, O. Kabbache, T. Bouassa, A. Saidi | ||
核セキュリティ文化の導入による核セキュリティ強化 | |||
Strengthening the Nuclear Security Culture by Training at University | Archana Yadav, Unnati Gupta, Mohd Tabish, Sutanu Bhattacharya, Sudatta Ray, Arpita Datta, Alpana Goel, A. K. Jain | ||
大学における研修による核セキュリティ文化の強化 | |||
Study of a Nal-detector as a neutron detector | M. Risse, S. Chmel, Hermann Friedrich, T. Koble, Olaf Schumann, T. Teuteberg | ||
中性子検出器としてのNal検出器の研究 | |||
Study of radioactive tracer in soil sample of Yamuna Bank at Delhi, India | Brijesh Kumar, Mohd Tabish, Sudatta Ray, Unnati Gupta, Archana Yadav, Arpita Datta, Alpana Goel | ||
インド・デリーのヤムナ川堤防の土壌サンプル中の放射性トレーサーの研究 | |||
SUPPORTING A BETTER SCREENING FOR CTBT-RELEVANT EVENTS AGAINST A RADIOXENON BACKGROUND: XEBET RESEARCH AND DEVELOPMENT | Robin Schoemaker, Jolanta Kumierczyk-Michulec, Boxue LIU, Anne Tipka, Yuichi KIJIMA, Martin Kalinowski | ||
放射性キセノンに対するCTBT関連事象のスクリーニング改善支援 背景:XEBET研究開発 | (*)XeBET(Xenon Background Estimation Tool):国際監視制度(IMS)の放射性希ガスセンサーが検出するラジオキセノン(radioxenon)の背景濃度を推定するためのツール。核実験による放出と通常の原子力施設からの放出を区別する「スクリーニング」を支援。 | ||
Synthesis of Metal Oxide Microparticles for Use as Carriers of Intentional Forensic Signatures | James Louis-Jean, Rachel Bergin, Michael G Bronikowski, Wendy W Kuhne, Seth Lawson, Abigail Waldron, Matthew Wellons, Spencer M Scott | ||
意図的な法医学的特性のキャリアとして用いる金属酸化物微粒子の合成 | |||
SYSTEMS ENGINEERING FOR INTERNATIONAL NUCLEAR SAFEGUARDS | Adam D. Williams | ||
国際システムエンジニアリング核保障措置 | |||
TESTING AND EVALUATION OF DATA ANALYTIC APPROACHES FOR NONPROLIFERATION | Dylan Anderson, Scott L. Stewart, Alexei N Skurikhin, Karl Pazdernik, Joel Brogran, Nathan Martindale | ||
核不拡散のためのデータ分析手法の試験と評価 | |||
The CTBTO International Data Centre (IDC) | M. Villagran Herrera, G. Graham, Z. Mindaoudou Souley | ||
CTBTO国際データセンター(IDC) | |||
The Development of a Rugged Weather-Resistant Continuous Holdup Monitor for Ductwork at Nuclear Facilities | K. C. Goetz, C. Brett Witherspoon, N. Prins, R. Hunneke, P. W. Gibbs | ||
原子力施設のダクト配管用堅牢な耐候性連続滞留量モニターの開発 | |||
The effectiveness of sampling plans based on both item-by item tests and the stratum D-statistic | Thomas Krieger, Aaron M Bevill, Robert Binner, Sarah Michalak, Claude F. Norman | ||
個別試験と層別D統計値に基づくサンプリング計画の有効性 | |||
THE EFFECTIVENESS OF SCENARIO-BASED DISCUSSIONS | William Petoskey, David S. Corderman | ||
シナリオに基づく議論の有効性 | |||
The Effort for the nuclear material recovery from the reprocessing process and relevant MC&Ain the TRP Decommissioning Project | Akane Kato, Yasuyuki Shimizu, Takahiko Kitao, Hironobu Nakamura | ||
東海再処理施設(TRP)廃止措置プロジェクトにおける再処理プロセスからの核物質回収と関連するMC&Aへの取り組み | (*)東海再処理施設(TRP) | ||
The Evolution and Future of the UAE’s Safeguards Systems | Luay Alhashimi, Stephen Brion, Ohood Al Shehhi | ||
UAEの保障措置システムの進化と将来 | |||
The Future of Nuclear Security- Finding Synergies in all the Right Places | Jerry Davydov | ||
核セキュリティの将来 – あらゆる場面で相乗効果を発揮する | |||
The Hash Box -An Introduction | Robert J. Hughes, Thad L Boydston, Ryan C. Conrad, Mitchell Myjak, Glen A. Warren, Mital Zalavadia | ||
ハッシュボックス – 概要 | (*)将来の核軍縮査察におけるデジタルデータの信頼性と改ざん防止を目的とした、安価でシンプルなハードウェア装置「Hash Box」の紹介。Hash Boxは、SDカード内のファイルからSHA-256ハッシュを計算し、全体の「ルートハッシュ」を生成・表示する装置。査察対象国がデータを検閲・編集した場合でも、検閲前後の整合性の検証可能。 | ||
The Impact of Video Game Technology on Physical Protection System Modeling & Simulation | Paul Zahnle, M. Jordan Parks, Stephen Stromberg | ||
The Los Alamos National Laboratory Relative Risk Ranking and Expert Judgement Approach for Prioritization of Disposition of Legacy Nuclear Material Containers | Jonah J. Newton, Paul H. Smith, Elizabeth J. Kelly, Timothy A. Stone, David A. Prochnow, Laura A. Worl, Cristy L. Abeyta, Alexander S. Bishop, Tristan M. Karns | ||
ロスアラモス国立研究所旧核物質容器処分の優先順位付けのためのリスクランク付けと専門家判断アプローチ | |||
The Mobile Antineutrino Demonstrator Project | Nathaniel S. Bowden | ||
移動式反ニュートリノ実証装置プロジェクト | |||
The MUTOMCA Project: Investigation of muon tomography for re verification purposes of spent fuel casks | Altea Lorenzen, P. Andreetto, K. Aymanns, M. Balling, Massimo Benettoni, N. Bez, G. Bonomi, Lorenzo Castellani, P. Checchia, E. Conti, J. Dackner, F. Gonella, A. ussofie, F. Montecassiano, M. Mosconi, M. Murtezi,J. Niedermeier, I. Niemeyer, J. Pekkarinen, D. Scarpa, M. Turcato, G. Zumerle | ||
MUTOMCAプロジェクト:使用済み燃料キャスクの再検証のためのミューオントモグラフィーの調査 | (*)MUTOMCA(キャスク遮蔽用ミューオントモグラフィー) | ||
The National Nuclear Security Administration Contractor Material Control and Accountability Technical Qualification Program | Geneva Johnson, Michelle Barboa, Steve Guerro, Amy Whitworth, Jeff Archuleta | ||
国家核安全保障局(NSA)請負業者物質管理・アカウンタビリティ技術認定プログラム | |||
The Role of Nuclear Activities for Civil Purposes in the Context of the EU Sanctions Against Russia | Rebecca Grigolli, Giacomo Piacentini | ||
EUの対ロシア制裁における民生目的の原子力活動の役割 | |||
The scalability of gadolinium-doped water-Cherenkov detectors for nonproliferation | Viacheslav A. Li | ||
核不拡散のためのガドリニウム添加水チェレンコフ検出器の拡張性 | |||
Time-Dependent Multiplicity for Cf-252 Neutron Source | Xiaobo Liu, Yaru Shi,Jiansheng Li | ||
Cf-252中性子源における中性子同時放出数の時間依存解析 | (*)Multiplicity:1回の自発核分裂イベントで同時に放出される中性子の数の分布を意味。 | ||
Time-Resolved Digital Data Processing Enhancements in Neutron Active Interrogation | Colton Graham, Junwoo Bae, Christopher Meert, Abbas Jinia, Oskar Fick Searfus, Shaun Clarke, S. A. Pozzi, I. Jovanovic | ||
中性子アクティブインターロゲーションにおける時間分解デジタルデータ処理の強化 | |||
TOWARD A NEW APPROACH FOR VITAL AREA IDENTIFICATION FOR CUTTING EDGE NUCLEAR FACILITI | Adam D. Williams, Andrew J. Clark, Alan Evans, Jesse J. Bland | ||
最先端の原子力施設における重要区域特定のための新たなアプローチに向けて | |||
Towards establishing a service life for the SAVY-4000 nuclear material storage container at Los Alamos National Laboratory | Alexander Steven Bishop, Jonah Jeremy Newton, Jonathan Gregory Gigax, Tristan Karns, Paul Herrick Smith | ||
耐用年数の確立に向けたロスアラモス国立研究所のSAVY-4000核物質貯蔵容器 | |||
Towards Export Controls Instead of Safeguards for Commercial Fusion Power Plants | Michael Hua, Sachin Desai | ||
商用核融合発電所における保障措置に代わる輸出規制に向けて | |||
Towards Identification of TRISO Pebbles at Arbitrary Orientation Using X-ray Radiographs | M. Stringer, Bryan van der Ende, C. Anghel | ||
X線透視写真を用いた任意配向TRISOペブルの同定に向けて | |||
TRANSPORT CALCULATION OF THE NEUTRON MULTIPLICITY MOMENTS WITH ENERGY DEPENDENCE | lmre Pazsit, Victor Dykin, Senada Avdic | ||
エネルギー依存性を考慮した中性子多重モーメントの輸送計算 | |||
Transportation and accounting: linking two national databases | FRANCOIS LANAVE | ||
輸送と計量:2つの国立データベースの連携 | |||
Trepanning Graphite Samples at a Shutdown Magnox Reactor: A US-UK Joint Exercise for Nuclear Verification | B. Bowerman, R. Boyd, C. Finfrock, C. Gesh, R. Pires | ||
停止中のマグノックス原子炉における黒鉛試料の穿孔:核検証のための米英共同演習 | |||
Ultra-high energy resolution microcalorimeter gamma ray spectrometer for high precision nuclear fuel cycle research | K. A. Schreiber, A. L. Wessels, DG McNeel, M. Keller, M.P. Croce, M.H. Carpenter, R.U. Schonemann, J. W. Ward, E. S. Teti, D. T. Becker, D. A. Bennett, J. D. Gard, J.lmrek, J.A.B. Mates, D.J. Mercer, N. J. O.rtiz, D. R. Schmidt, D. S. Swetz, J.N. Ullom, A. Williams, M. Coleman, B. Storms, B. Bucher, E. Seabury | ||
高精度核燃料サイクル研究のための超高エネルギー分解能マイクロカロリメータガンマ線スペクトロメータ | |||
Uncertain to Unambiguous–Material Balance Evaluations | Jeffrey B. Coleman | ||
不確実から明確へ ― 物質収支評価 | |||
Uncertain to Unambiguous –Shipper Receiver Evaluations | Jeffrey B. Coleman | ||
不確実から明確へ ― 荷主・荷受人評価 | |||
UNDERSTANDING STATES’EXPERIENCE IN SAFEGUARDS: CHALLENGES TO AND OPPORTUNITIES FOR ENTRY INTO FORCE AND IMPLEMENTATION | Noah C Mayhew | ||
保障措置における各国の経験の理解:発効および実施における課題と機会 | |||
Uniform Manifold Approximation and Projection as Anomaly Detection Applied to Masking Scenarios of Plutonium | Marcus Neuer, Elmar Jacobs | ||
プルトニウムの放射線スペクトルが他の核種によって覆い隠される状況 | (*)例:医療用核種(ヨウ素131)や自然核種(カリウム40)などがプルトニウムの特徴的なスペクトルを「隠す」ことで、検出が困難になる状況。この研究は、核物質の検出精度向上と隠蔽対策の強化に貢献するものであり、UMAPのような機械学習手法が核査察分野に応用されている例。UMAP(Uniform Manifold Approximation and Projection):高次元データを低次元空間に変換する非線形次元削減手法。本研究では、スペクトルデータをUMAPで2次元に変換し、通常のプルトニウムスペクトルと異なる構造(=異常)を検出。 | ||
Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) for Small Modular Reactor (SMR) Security in Remote Sites | Ankur Chaudhuri, Jelena Vucicevic, Karthik Thiyagarajan | ||
遠隔地における小型モジュール炉(SMR)セキュリティのための無人航空機(UAV) | |||
Updating and Enhancing the INPRO Proliferation Resistance Methodology for Better Sustainability Assessments | C.Scherer, Malin Ardhammar, B. Boyer,J.S.Lee, S. Poirier, S. Adams, C. Bathke, Sunil Chirayath, Giacomo Cojazzi, G. Renda, G. Reyes, B. van der Ende | ||
持続可能性評価の改善に向けたINPRO核拡散抵抗性評価手法の更新と強化 | |||
Updating the Annexes to the IAEA Additional Protocol | Mark W. Goodman, PhD., Warren Stern | ||
IAEA追加議定書附属書の更新 | |||
UPLIFTING NUCLEAR SAFEGUARDS IN AFRICA – DESCRIPTION OF PROGRAMME OF SUPPORT TO AFCONE BY THE EUROPEAN COMMISSION, REPUBLIC OF FINLAND AND STUK. | O. LANG, Tapani P. Honkamaa, Elina Martikka, E. AGBORAW, Van ZYL DE VILLIERS | ||
アフリカにおける核保障措置の強化 ― 欧州委員会(EC)によるアフリカ核兵器国(AFCONE)支援プログラムの概要フィンランドとSTUK。 | |||
Use of Risk Insights in Support of Security and Safeguards Operation and Design | Ricky Summitt | ||
リスクに関する知見を活用したセキュリティおよび保障措置の運用と設計支援 | |||
USE OF SATELLITE IMAGERY IN SUPPORT OF ON-SITE INSPECTIONS: LESSONS FROM A FIELD EXERCISE | Jaewoo Shin, Veronika Bedenko, Pavel Podvig | ||
現地査察支援における衛星画像の活用:実地演習からの教訓 | |||
Using an NMAC System Enhanced for Nuclear Security to Mitigate the Insider Threat | |||
核セキュリティ向けに強化されたNMACシステムを用いた内部脅威の軽減 | |||
Using an NMAC System Enhanced for Nuclear Security to Mitigate the Insider Threat | Martha Williams, Noah Pope, Lia Brodnax | ||
核セキュリティ強化型核物質計量管理システムを活用した内部脅威の軽減 | (*)核物質計量管理(NMAC)システムを核セキュリティ目的で強化し、内部関係者による不正行為を検出・抑止する方法を提案。 「異常状態(off-normal conditions)」の検出と調査を通じて、核物質の盗難や不正移動の早期発見と対応を可能にするため。 |
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Using Fully Automated Combat Simulation to Support Security by Design | Dan McCorquodale, Matthew Talbot | ||
セキュリティ・バイ・デザインを支援するための全自動戦闘シミュレーションの活用 | (*)設計初期段階からセキュリティを考慮することで、後の改修コストを削減し、より効果的な防護体制を構築することを目的。対象となる施設の種類: 政府関連施設(核関連を含む)、小型モジュール炉(SMR)などの新型原子炉、既存の原子力発電所の拡張・改修施設、その他の高価値インフラ施設。これらの施設に対して、設計段階からセキュリティを組み込む「Security by Design」の考え方を導入し、Simajin/Vanguardという3D戦闘シミュレーションツールを用いて、攻撃シナリオ・防御配置・人員構成などを評価。 |
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Using gamma-ray microcalorimeters to lower uncertainty in non-destructive analysis measurements through improvement of nuclear reference data | A. Wessels, D. T. Becker, D. A. Bennett, M. H. Carpenter, M. Croce, J. W. Fowler, J. D. Gard, J. lmrek, K.E. Koehler, J.A.B. Mates, D.J M.ercer, N .J. O.rtiz, C.D. Reintsema, D.R. Schmidt, K. A. Schreiber, D.S. Swetz, J. N. Ullom, L.R. Vale, D. T. Vo | ||
ガンマ線マイクロカロリメータを用いた核参照データの改善による非破壊分析測定の不確実性の低減 | |||
Using INPRO Methodology for a Sustainability Assessment of Advanced and Innovative Small Modular Reactors | Rauf Bikmurzin, Carolynn Scherer, Brian Boyer | ||
先進的・革新的小型モジュール炉の持続可能性評価におけるINPRO手法の活用 | |||
Using machine learning for the detection ofmissing fuel pins in spent nuclear fuel assemblies based on measurements ofthe gradient ofthe neutron flux | Moad Aldbissi, Paolo Vinai, Ricardo Rossa, Alessandro Borella, lmre Pazsit | ||
中性子束勾配測定に基づく機械学習を用いた使用済み核燃料集合体における燃料ピン欠損の検出 | |||
Utilizing digital twins for nuclear safeguards and security | Ryan Stewart, Ashley Shields, Samuel Bays, Christopher Ritter, Gustavo Reyes, Mark Schanfein | ||
核保障措置とセキュリティにおけるデジタルツインの活用 | |||
Utilizing Multi-modal Synchrotron Methods for Nuclear Forensic Applications | Simerjeet K. Gill, Mehmet Topsakal, Ericmoore Jossou, David Brown, Spencer M. Scott, Matthew Wellons | ||
マルチモーダルシンクロトロン法の活用核鑑識への応用 | |||
Validation of detection efficiencies of Nal(TI) scintillation detector in the energy range of 80-1332 keV | S. Bhattacharya, Archana Yadav, Arpita Datta, Sudatta Ray, Unnati Gupta, Alpana Goel, AK. Jain | ||
80~1332keVのエネルギー範囲におけるNa(TI)シンチレーション検出器の検出効率の検証 | |||
Validation of Iron and Coulometry Systems at LANL’s RLUOB Facility | Lisa Colletti, E. Miller Wylie, Marki Martinez, Journey Nolan, Erin Sintay, Elmer J. Lujan | ||
ロスアラモス国立研究所(LANL)のRLUOB施設における鉄およびクーロメトリー分析システムの検証 | (*)RLUOB Facility=放射線研究・ユーティリティ・事務施設。Iron and Coulometry Systems(鉄およびクーロメトリー分析システム): 鉄分析(Iron Assay):紫外可視分光法(UV-Vis)を用いて、プルトニウム試料中の鉄含有量を測定。鉄はプルトニウムの電気化学測定に干渉するため、正確な補正が必要。クーロメトリー(Coulometry):電気化学的手法により、プルトニウムの正確な定量を行う分析法。特に制御電位クーロメトリー(CPC)は、質量分析よりも高精度な場合もあり、核物質管理において重要。 |
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Verification Regimes: Challenges of Knowing and Deciding within Knowledge Infrastructures | Linda Ostermann,Julian Johannes Schafer, Malte Gottsche, Stefan Boschen | ||
検証制度:知識インフラにおける「知ること」と「判断すること」の課題 | (*)verification regimes=核兵器の検証制度。この論文は、VeSPoTec(Verification Scenarios and Political Technologies)プロジェクトの一環として行われており、将来の核軍縮検証制度の設計に向けた理論的・実践的な洞察を提供。具体的な対象:国際原子力機関(IAEA)などの検証機関が用いる技術・データ・判断基準、検証に用いられる物理的・デジタル的な情報資源(例:測定記録、データベース、モデル)、技術者・科学者・政策決定者などの関与者が形成する「知識共同体」、検証制度の信頼性・正当性・有効性を左右する「非知(non-knowledge)」やバイアスの存在。 | ||
Verifying the Absence of Nuclear Weapons – Results of a Field Exercise | Pavel Podvig | ||
核兵器の不在の検証 – 現地演習の結果 | |||
VULNERABILITY ASSESSMENT OF A PHYSICAL PROTECTION SYSTEM DESIGN USING A MULTI PATH ANALYSIS AND MOVING CRITICAL DETECTION POINTS | Melih Ozkutuk, Sunil Chirayath | ||
マルチパス解析と移動型重要検出点を用いた物理的防護システム設計の脆弱性評価 | |||
Vulnerable Position Identification | Patrick Lynch | ||
脆弱な位置の特定 | |||
WEB-GRAPE INTERNET BASED SERVICE AS AN INTERACTIVE TOOL THAT ALLOWS FOR POST-PROCESSING AND VISUALISATION OF ATMOSPHERIC TRANSPORT MODELLING SIMULATIONS: CURRENT STATUS AND PLANS FOR THE FUTURE | Jolanta Kusmierczyk-Michulec, Wolfgang Sommerer, Megan Slinkard | ||
大気輸送モデリングシミュレーションの後処理と可視化を可能にするインタラクティブツールとしてのWeb-Grapeインターネットベースサービス:現状と今後の計画未来 | (*)WEB-GRAPE INTERNET BASED SERVICE(Web-Grape IBS)とは? Web-Grape IBSは、包括的核実験禁止条約機構(CTBTO)の国際データセンター(IDC)が開発した、大気輸送モデリング(ATM)シミュレーションの結果をウェブ上で可視化・解析できるインタラクティブなツール |
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“Don’t Blame the Robots” – Artificial Intelligence Bias & Implications for Nuclear Security | Anna Pluff, Sneha Nair | ||
ロボットのせいにしないで ― 人工知能のバイアスと核セキュリティへの影響 | (*)このタイトルは、AIの判断に問題がある場合でも、それはAIそのものではなく、設計・運用する人間の責任であるという視点を強調。AI(人工知能)と機械学習(ML)に内在するバイアスが、核セキュリティ分野にどのような影響を及ぼすかについて、いくつかの具体的な事例や懸念の紹介;採用・解雇におけるバイアスの再生産、AIが人事判断に使われる場合、訓練データに含まれる人種・性別・障がい・性的指向などのバイアスがそのまま反映され、特定の属性を持つ人々が不利になる可能性、監視・検出システムにおける偏り、放射線検出やアクセス制御などの核セキュリティ技術にAIを導入する際、誤検出や過剰検出が特定の集団に偏るリスクがある。「責任の所在の曖昧化」:AIの判断に依存しすぎると、誤った判断が下された際に「誰が責任を負うのか」が不明確になるという倫理的問題が生じる。 |