通道门式γ射线模拟检测系统和方法与流程

    专利查询2025-11-04  2


    本发明属于核辐射检测,具体涉及通道门式γ射线模拟检测系统和方法。


    背景技术:

    1、核事故发生时会释放各种不同剂量的放射性物质,对环境和动植物造成不可逆的损伤。通常放射性物质只能通过特殊的探测手段才能精准检测,为提升核应急部门熟练应对危机事件的响应速度,确保处理危机事件的方法科学,必须经过系统的训练和演习。当前的演习需要放射源配合进行实现。由于放射源不仅价格昂贵、获取困难,且使用必须经过严格的审批,特别是放射性物质对人体照射会导致潜在健康危害,还可能影响环境,因此,通常的辐射应急培训演习不能用真实的放射源进行,致使培训演习的实战性不强,难以达到培训的目标和要求。

    2、当前,通常采用人工跟进的方式来保证整个训练和演习达到目标要求。人工跟进的方式,通过事先规划好的演习方案,明确好人员数目,对参与演习人员进行抽样标记,随后模拟核事故发生后,在标记人员通过通道式检测门时,通过提示或人眼识别的方式,进行处理。但是,人工跟进的方式人力成本庞大,对人员的专业技能要求高,演习人员无法真实感受实际场景,训练和演习的目标和要求难以达到。


    技术实现思路

    1、有鉴于此,一方面,一些实施例公开了通道门式γ射线模拟检测系统,该系统包括模拟检测组件和γ射线放射源模拟组件;其中:

    2、模拟检测组件包括:

    3、通道门;

    4、模拟检测器,配置为检测γ射线放射源模拟组件的信号,适配设置在通道门上;

    5、控制单元,配置为控制模拟检测器和γ射线放射源模拟组件;设置在通道门上;

    6、参演人员佩戴所述γ射线放射源模拟组件,在通道门的有效检测范围内演习作业时,模拟检测组件检测到参演人员和γ射线放射源模拟组件的信号,输出检测结果。

    7、进一步,一些实施例公开的通道门式γ射线模拟检测系统,模拟检测器包括:

    8、红外探测部件,用于探测参演人员;

    9、低频发生部件,用于发生低频电磁波信号;

    10、高频接收部件,用于接收高频电磁波信号。

    11、一些实施例公开的通道门式γ射线模拟检测系统,γ射线放射源模拟组件包括:

    12、低频接收部件,用于接收低频电磁波信号;

    13、高频发生部件,用于发生高频电磁波信号。

    14、一些实施例公开的通道门式γ射线模拟检测系统,低频发生部件为无线射频自动识别装置解读器,低频接收部件为无线射频自动识别装置标签。

    15、一些实施例公开的通道门式γ射线模拟检测系统,高频发生部件为远距离无线通讯装置发生器,高频接收部件为远距离无线通讯装置接收器。

    16、一些实施例公开的通道门式γ射线模拟检测系统,还包括报警组件,适配设置在通道门上。

    17、另一方面,一些实施例公开了通道门式γ射线模拟检测方法,利用模拟检测系统进行γ射线模拟检测,具体包括:

    18、设置γ射线放射源模拟组件的参数信息,参数信息包括位置信息和γ放射源默认剂量信息;

    19、启动模拟检测组件;

    20、参演人员佩戴γ射线放射源模拟组件经过通道门的有效检测范围时,模拟检测器探测到参演人员,并探测到低频电磁波信号和高频电磁波信号,控制单元处理探测到的信息,确定参演人员信息和γ射线模拟剂量。

    21、进一步,一些实施例公开的通道门式γ射线模拟检测方法还包括,若确定的γ射线模拟剂量超过设定的阈值,进行报警。

    22、一些实施例公开的通道门式γ射线模拟检测方法,γ射线模拟剂量根据下式计算得到:

    23、

    24、其中,y代表检测到的γ射线剂量值,x代表γ射线放射源模拟组件的相对信号强度,w代表γ射线放射源模拟组件的最大相对信号强度,z代表γ射线模拟默认剂量。

    25、本发明实施例公开的通道门式γ射线模拟检测系统和方法,模拟了γ射线检测的检测装置,提供了与真实γ射线检测装置一致的检测环境和检测方式,提供的模拟检测方法无需人员干预,通过提前预设参数、演习模式即可完成不同情形下的伽马射线检测演习,演习方式简单易行,结果可靠,检测方式真实,无需演习人员重新学习,在γ射线检测的训练演习领域有良好应用前景。



    技术特征:

    1.通道门式γ射线模拟检测系统,其特征在于,包括模拟检测组件和γ射线放射源模拟组件;其中:

    2.根据权利要求1所述的通道门式γ射线模拟检测系统,其特征在于,所述模拟检测器包括:

    3.根据权利要求2所述通道门式γ射线模拟检测系统,其特征在于,所述γ射线放射源模拟组件包括:

    4.根据权利要求3所述的通道门式γ射线模拟检测系统,其特征在于,所述低频发生部件为无线射频自动识别装置解读器,所述低频接收部件为无线射频自动识别装置标签。

    5.根据权利要求3所述的通道门式γ射线模拟检测系统,其特征在于,所述高频发生部件为远距离无线通讯装置发生器,所述高频接收部件为远距离无线通讯装置接收器。

    6.根据权利要求1所述的通道门式γ射线模拟检测系统,其特征在于,还包括报警组件,适配设置在所述通道门上。

    7.通道门式γ射线模拟检测方法,其特征在于,利用权利要求1~6任一项所述的模拟检测系统进行γ射线模拟检测,具体包括:

    8.根据权利要求7所述的通道门式γ射线模拟检测方法,其特征在于,还包括,若确定的γ射线模拟剂量超过设定的阈值,进行报警。

    9.根据权利要求7所述的通道门式γ射线模拟检测方法,其特征在于,γ射线模拟剂量根据下式计算得到:

    10.根据权利要求8所述的通道门式γ射线模拟检测方法,其特征在于,阈值设定为3倍标准差。


    技术总结
    本发明实施例公开了通道门式γ射线模拟检测系统和方法;系统包括模拟检测组件和γ射线放射源模拟组件;其中,模拟检测组件包括:通道门;模拟检测器,配置为检测γ射线放射源模拟组件的信号,适配设置在通道门上;控制单元,配置为控制模拟检测器和γ射线放射源模拟组件;设置在通道门上;参演人员佩戴所述γ射线放射源模拟组件,在通道门的有效检测范围内演习作业时,模拟检测组件检测到参演人员和γ射线放射源模拟组件的信号,输出检测结果。提供了与真实γ射线检测装置一致的检测环境和检测方式,提供的模拟检测方法无需人员干预,通过提前预设参数、演习模式即可完成不同情形下的伽马射线检测演习,简单易行,结果可靠,检测方式真实。

    技术研发人员:尚港阳,张应红,李东殊,张哲毓,王强
    受保护的技术使用者:北京合鲸科技发展有限公司
    技术研发日:
    技术公布日:2024/11/26
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