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一种用于个人放射性危害监测的移动智能设备

文献发布时间:2024-04-18 19:57:31


一种用于个人放射性危害监测的移动智能设备

技术领域

本发明涉及放射性检测技术领域,特别是涉及一种用于个人放射性危害监测的移动智能设备。

背景技术

随着社会的发展,放射性时有出现在人们的生活中,因此对于放射性的检测也越来越重要,现有的放射性监测系统在进行放射性检测时,其实时定位能力差、精度低。特别的,当面对应急监测情况下的快速实时检测需要时或特定环境下需要实时对环境放射性危害性进行精确监测进行实时报警时更是力不从心。

发明内容

为了克服现有技术的不足,本发明的目的是提供一种用于个人放射性危害监测的移动智能设备。

为实现上述目的,本发明提供了如下方案:

一种用于个人放射性危害监测的移动智能设备,包括:

设置在移动装置上的定位装置、辐射探测装置、放射性核素成像装置、处理装置和报警装置;

所述辐射探测装置与所述放射性核素成像装置连接,所述放射性核素成像装置、定位装置和所述报警装置均与所述处理装置连接;

所述辐射探测装置用于获取指定范围内辐射源,所述放射性核素成像装置用于根据所述指定范围内辐射源进行快速成像,得到成像结果,所述处理装置根据成像结果计算辐射源的方位和辐射源的各核素的危害等级,所述定位装置用于根据所述辐射源的方位进行坐标定位,所述报警装置用于根据所述辐射源的危害等级进行报警。

优选地,所述处理装置包括:

均与通信模块连接的矩阵构建模块、计算模块和预警模块;

所述矩阵构建模块用于根据成像结果构建核素信息矩阵和空间地理网格信息矩阵,所述计算模块用于根据所述核素信息矩阵和空间地理网格信息矩阵计算辐射源的方位和所述核素的种类,所述预警模块用于根据所述核素种类进行危害性排序并和预设值进行比较,得到辐射源危害等级。

优选地,所述移动装置包括:

4个万向轮、固定组件和主架;

所述定位装置、辐射探测装置、放射性核素成像装置、处理装置和报警装置均通过固定组件和所述主架连接,所述4个万向轮安装在主架下侧。

优选地,还包括:

通信装置;

所述通信装置与所述处理装置连接,所述通信装置用于将所述处理装置的各个处理结果传输到中控室。

优选地,所述报警装置包括:

第一报警模块、第二报警模块和第三报警模块;

所述第一报警模块用于发出绿光报警,所述第二报警模块用于发出黄光报警,所述第三报警模块用于发出红光报警。

优选地,所述矩阵构建模块包括:

相互连接的核素信息矩阵构建单元和空间地理网格信息矩阵构建单元;

所述核素信息矩阵构建单元用于获取放射性初始源项信息并构建核素信息矩阵;核素信息矩阵包括放射源测量峰位的峰位信息;

所述空间地理网格信息矩阵构建单元用于根据地理网格,调用扩散参数计算函数,计算水平扩散参数和垂直扩散参数并根据水平扩散参数和垂直扩散参数构建空间地理网格信息矩阵。

优选地,所述计算模块包括:

相互连接的第一计算单元和第二计算单元;

所述第一计算单元用于计算测量峰位的峰位信息与核素库中各个特征峰位之间的相似程度并确定与测量峰位对应的目标核素及其目标核素的置信度;

所述第二计算单元用于根据匹配峰数量和核素峰总数计算得到总置信度,并根据所述总置信度确定核素种类,其中,所述核素峰总数为所述核素库中每个目标核素所对应的特征峰位的数量,所述匹配峰为所述测量峰位中与所述目标核素相匹配的峰位。

根据本发明提供的具体实施例,本发明公开了以下技术效果:

本发明提供了一种用于个人放射性危害监测的移动智能设备,本发明通过获取辐射源的成像结果,并根据成像结果对辐射源的危害等级进行计算并对辐射源的实时位置进行定位,提升了辐射源监测的精确性。

附图说明

为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1为本发明实施例提供的一种用于个人放射性危害监测的移动智能设备示意图。

附图标记:

1-移动装置,2-辐射探测装置,3-放射性核素成像装置,4-处理装置,5-定位装置,6-报警装置。

具体实施方式

下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

本发明的目的是提供一种用于个人放射性危害监测的移动智能设备,本发明解决了现有技术中对环境放射性危害性进行监测精确度低下的问题。

为使本发明的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步详细的说明。

如图1所示,本发明提供了一种用于个人放射性危害监测的移动智能设备,包括:

设置在移动装置1上的定位装置5、辐射探测装置2、放射性核素成像装置3、处理装置4和报警装置6;

所述辐射探测装置2与所述放射性核素成像装置3连接,所述放射性核素成像装置3、定位装置5和所述报警装置6均与所述处理装置4连接;

所述辐射探测装置2用于获取指定范围内辐射源,所述放射性核素成像装置3用于根据所述指定范围内辐射源进行快速成像,得到成像结果,所述处理装置4根据成像结果计算辐射源的方位和辐射源的各核素的危害等级,所述定位装置5用于根据所述辐射源的方位进行坐标定位,所述报警装置6用于根据所述辐射源的危害等级进行报警。

辐射探测装置2具体为:中子-伽马双模态辐射监测仪,中子-伽马双模态辐射监测仪采用闪烁晶体阵列实现4π立体角视野的射线源定位及强度分布测量,可以在在大范围立体空间内对射线源的大致方位进行快速判断,得到的方位信息提供给放射性核素成像鉴别装置4,与此同时,该中子-伽马双模态辐射监测仪能同时测量中子及伽马辐射。

放射性核素成像装置3具体为:伽马相机,伽马相机是采用孔径编码成像技术,以伽马成像配合可见光成像的方式对感兴趣区内辐射热点进行快速成像和准确定位。以此,配合全方位辐射探测装置2,在全方位辐射探测装置2已经确定存在有放射性辐射的大范围立体空间内,利用伽马相机,采用孔径编码成像技术,以伽马成像配合可见光成像的方式,在该大范围立体空间内对辐射热点(放射源)进行快速成像并进行准确的定位。

进一步的,所述处理装置4包括:

均与通信模块连接的矩阵构建模块、计算模块和预警模块;

所述矩阵构建模块用于根据成像结果构建核素信息矩阵和空间地理网格信息矩阵,所述计算模块用于根据所述核素信息矩阵和空间地理网格信息矩阵计算辐射源的方位和所述核素的种类,所述预警模块用于根据所述核素种类进行危害性排序并和预设值进行比较,得到辐射源危害等级。

进一步的,所述移动装置1包括:

4个万向轮、固定组件和主架;

所述定位装置5、辐射探测装置2、放射性核素成像装置3、处理装置4和报警装置6均通过固定组件和所述主架连接,所述4个万向轮安装在主架下侧,本装置可以便捷的到任意位置,适用于医院等各个环境。

进一步的,还包括:

通信装置;

所述通信装置与所述处理装置4连接,所述通信装置用于将所述处理装置4的各个处理结果传输到中控室。定位装置5为GPS组件,在获取了定位信息的同时,例如确定当前的位置为A区1点,全方位辐射探测装置2、放射性核素成像鉴别装置可以对A区1点所在的一定范围内的放射性辐射进行测量,得到有放射性辐射测量结果,利用处理装置4获取辐射源具体方位,在电子APP地图上进行可视化显示,从而可以更加直观,一目了然,便于用户对所在的区域内的放射性辐射测量结果进行查询,以及便于进行后续的处理。

进一步的,所述报警装置6包括:

第一报警模块、第二报警模块和第三报警模块;

所述第一报警模块用于发出绿光报警,所述第二报警模块用于发出黄光报警,所述第三报警模块用于发出红光报警。将危害等级范围划分为3大类,当危害等级为1时,发出绿光报警,当危害等级为2时,发出黄光报警,等危害等级为3时,发出红色光报警。

进一步的,所述矩阵构建模块包括:

相互连接的核素信息矩阵构建单元和空间地理网格信息矩阵构建单元;

所述核素信息矩阵构建单元用于获取放射性初始源项信息并构建核素信息矩阵;核素信息矩阵包括放射源测量峰位的峰位信息;

所述空间地理网格信息矩阵构建单元用于根据地理网格,调用扩散参数计算函数,计算水平扩散参数和垂直扩散参数并根据水平扩散参数和垂直扩散参数构建空间地理网格信息矩阵。

进一步的,所述计算模块包括:

相互连接的第一计算单元和第二计算单元;

所述第一计算单元用于计算测量峰位的峰位信息与核素库中各个特征峰位之间的相似程度并确定与测量峰位对应的目标核素及其目标核素的置信度;具体为通过高斯分布函数计算第i个测量峰位与所述核素库中每个核素的特征峰位之间的相似程度。

所述第二计算单元用于根据匹配峰数量和核素峰总数计算得到总置信度,并根据所述总置信度确定核素种类,其中,所述核素峰总数为所述核素库中每个目标核素所对应的特征峰位的数量,所述匹配峰为所述测量峰位中与所述目标核素相匹配的峰位。

具体的,基于所述总置信度确定所述目标核素是否存在包括:判断所述总置信度是否大于预设置信度;如果判断出是,则确定所述目标核素存在。

本发明的有益效果如下:

本发明提供了一种用于个人放射性危害监测的移动智能设备,本发明通过获取辐射源的成像结果,并根据成像结果对辐射源的危害等级进行计算并对辐射源的实时位置进行定位,提升了辐射源监测的精确性。

本说明书中各个实施例采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似部分互相参见即可。

本文中应用了具体个例对本发明的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的方法及其核心思想;同时,对于本领域的一般技术人员,依据本发明的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处。综上所述,本说明书内容不应理解为对本发明的限制。

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技术分类

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