У статті представлена концепція непрофесійної фізкультурної освіти здобувачів в цивільних закладах фахової і вищої освіти як стрижня «Фізичного виховання» на замикаючому етапі багаторічних занять дітей, юнацтва та молоді організованими заняттями фізичною культурою. Окрім закладів системи Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції, Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, центральних органів виконавчої влади із спеціальним статусом, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону, центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері захисту населення, центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань. Як і раніше в цих закладах «Фізичне виховання» має бути зосереджене виключно на професійно-прикладній фізичній підготовці. Ключовими досягненнями концепції є підготовлена парадигмальна інновація. А саме створення нової освітньої парадигми у зміненій дисципліні «Фізичне виховання» в закладах фахової і вищої освіти на основі практики «будівництва власного здоров'я» здобувачами і випускниками. Забезпечена системна інтеграція шляхом успішного об'єднання педагогічних, медичних та соціальних підходів до здоров'язбереження. Це й науковий внесок через розвиток теоретичних основ та практичних технологій нової галузі знань. Вирішення реальних проблем непрофесійної фізкультурної освіти здобувачів цивільних спеціальностей. Посилення соціального потенціалу «Фізичного виховання»: можливість позитивного впливу на здоров'я нації через освітні засоби. Концепція непрофесійної фізкультурної освіти здобувачів закладів фахової і вищої освіти є фундаментальною науковою розробкою, яка має потенціал трансформувати систему «Фізичного виховання» в країні за рахунок збільшення її ефективності, що стане українським внеском до світової педагогічної науки.
У статті представлені в узагальненому вигляді зміст, положення та значення концепції і педагогічної технології «будівництва власного здоров’я», як стрижневої ідеї «Фізичного виховання» в цивільних закладах фахової і вищої освіти. Адже важливим напрямком удосконалення публічної політики в Україні є запровадження міжгалузевої співпраці щодо розв’язання проблем громадського здоров’я. Саме тому ми актуалізуємо тему будівництва власного здоров’я через «Фізичне виховання», звертаючи увагу на використання можливостей цієї галузі через непрофесійну фізкультурну освіту здобувачів. Методологічні основи концепції формувались на таких положеннях. По-перше, це міждисциплінарний підхід: педагогічні науки (при розробці технології навчання будівництву здоров'я), медичні науки (ужиткові фізіологічні та патофізіологічні аспекти здоров’я), психологічні (мотивація та саморегуляція); соціальні науки (соціокультурні детермінанти здоров'я). По-друге, це історико-логічний аналіз еволюції поглядів на здоров'я, системно-структурний підхід до вивчення компонентів здоров’я, компетентнісний підхід у «Фізичному вихованні» до формування здоров'язбережувальних навичок, а також технологічний підхід до педагогічних інструментів впливу. Створена парадигмальна інновація, а саме нова концепція здоров'я як об'єкта активного будівництва, а не пасивного збереження. Розроблено міждисциплінарний підхід, що інтегрує педагогічні, медичні, психологічні та соціальні знання. Створена комплексна технологія формування здоров'язбережувальної компетентності з використанням неспецифічних засобів впливу. Виконана адаптація технології для різних цільових груп – від студентів до пацієнтів фізичної реабілітації. Обґрунтовано потенціал кардинального покращення здоров'я нації через освітні засоби. Створена теоретична база для нової галузі знань на перетині педагогіки здоров'я та превентивної медицини. Отже, концепція і технології будівництва власного здоров'я представляє собою наукову розробку, яка здатна трансформувати підходи не лише до збереження, але й зміцнення здоров'я в Україні.
A system for measuring the spatial distribution of the of beta radiation flux from the radiation source surface has been developed and studied. The principal element of the measuring system is a probe sensor based on scintillation optical fiber, the output optical signal from which is fed to the input of the photon counter and further processed by a microcontroller. Using the numerical modeling method and the Geant4 software libraries, the sensitivity parameters of the sensor element were calculated for the process of measuring the beta radiation flux from the surface of a 63Ni based flat source. The spatial distribution of the yield of beta electrons from a 1 × 1 cm2 source and the dependence of the sensitivity of the probe on the distance to the source were experimentally studied. The experimental data are in good agreement with the results of the model calculation.
The article presents the results of a study of the concept of a distributed calorimetric fiber dosimeter based on the effect of stimulated–Brillouin scattering. The sensor design comprises one or several thermally insulated spherical sensing elements made of a material with a high γ-radiation attenuation coefficient fixed with a certain distance on an optical fiber. The change in the temperature of the sensor due to interaction with ionizing radiation is monitored using a stimulated Brillouin scattering analyzer, which allows temperature measurement over the entire length of the optical fiber at distances of up to several tens of kilometers. The results of model calculations of the efficiency of spherical sensor elements made of various materials are presented. The sensitivity range of the proposed dosimeter is estimated and the results of a preliminary experiment on the interaction of the sensor with γ-radiation are given. It is shown that the working range of the dosimeter is approximately 130 Gy/h–700 kGy/h.
Results of a computer simulation and experimental study are presented for a fiber sensor based on a Saint-Gobain Crystals BSF-60 scintillation fiber which was used to measure the activities of sources of ionizing radiation. The simulation was based on the Monte Carlo method and the Geant4 software code and was applied to calculate the dependence of the number of beta-electrons entering a BSF-60 scintillation fiber on the activity of radiation sources based on 63 Ni, 89 Sr and 90 Sr isotopes. An experimental study of the sensitivity of the developed fiber sensor and the measuring system to beta-radiation of 63 Ni, 89 Sr and 90 Sr isotopes showed a high degree of compliance with the proposed model.
The 4 T 2 → 4 A 2 transition of the Mn 4+ ion has been observed in the luminescence spectrum of Mn 4+ :Cd 3 Ga 5 O 12 upon intense laser pumping. It is shown that an increase in the intensity of the 4 T 2 → 4 A 2 transition with respect to the 2 E → 4 A 2 transition in these crystals with increasing pumping power relates to the increased role of induced transitions. The intensity of this process is greater in the region where the 2 E → 4 A 2 and 4 T 2 → 4 A 2 transition bands overlap most, which leads to an increase of the zero-phonon line of the latter transition, peaking at a wavelength of 694 nm. The rates of radiative and nonradiative recombination involving the 4 T 2 , 2 E , and 4 A 2 terms of the Mn 4+ ion in gallium-gadolinium garnet (GGG) are calculated using data from luminescence spectra measured at different temperatures. The Mn 4+ :GGG crystal is proposed for use as an active element of lasers with continuous frequency tuning.
A model is proposed for describing the luminescence and excitation spectra of paramagnetic ions with the 3d3 electron configuration in gadolinium-containing crystals that is based on the approximation of strong magnetic interaction between paramagnetic ions of transition metals and Gd3+ ions. This model provides a satisfactory description for the abnormally large width of the R line of the Mn4+ ion in gadolinium-gallium garnet. It is shown that the large Stokes shift in the luminescence spectrum of the Mn4+ ion in gadolinium-gallium garnet relative to the excitation spectra is associated with the splitting of energy levels as a result of magnetic interaction. An algorithm is developed for calculating the spectral shape of the R line of Mn4+ in gadolinium-gallium garnet. The possibility of determining the degree of sublevel broadening associated with the presence of inhomogeneities in the crystal and with thermal vibrations from an analysis of the width of the R line is demonstrated as well as the exchange interaction constant.
The 4 T 2 → 4 A 2 transition in Mn 4+ ion is observed for the first time in the luminescence spectrum of a manganese-doped gadolinium gallium garnet Gd 3 Ga 5 O 12 :Mn 4+ (GGG:Mn 4+ ) crystal under intensive laser pumping conditions. It is shown that an increase in intensity of the 4 T 2 → 4 A 2 transition as compared to that of the 2 E→ 4 A 2 transition in the luminescence spectra of GGG:Mn 4+ becomes possible because an increase in the pumping power leads to increasing contribution of the induced transitions. This process is more pronounced in the region of maximum overlap of the bands of 2 E→ 4 A 2 and 4 T 2 → 4 A 2 transitions, which results in enhancement of the phononless line of the latter transition with a peak at 694 nm. It is suggested that GGG:Mn 4+ can be used as a working element in continuously tunable lasers.
The Mn4+4T2→4A2 transition was observed in the luminescence spectrum of Gd3Ga5O12:Mn4+ at intense laser pumping. It is shown that the 4T2 → 4A2 transition becomes more intense than 2E→4A2 because of an increase in the role of induced transitions with increasing pump power. This process is most efficient in the region of strongest overlap between the 2E→4A2 and 4T2→4A2 bands, where it leads to strengthening of the zero-phonon line of the latter at 694 nm. It is assumed that GGG:Mn4+ can be used as an active material in tunable lasers.
The chemical potential of a binary solution is calculated using the Gibbs free energy method. With the aid of certain assumptions on the microscopic structure of the solution, the well-known expression is derived for a simple solution. It is shown that the empirical interaction parameter is expressed in terms of the change in enthalpy and entropy accompanying the exchange of atoms between the pure components.