发明内容
本发明的主要目的在于提出一种X、Y射线监测方法,旨在实现利用穿戴设备对人体当前所处环境中的X、Y射线进行监测的目的,使用户更加方便地、直观地、实时地了解当前自身所处环境的射线辐射情况。
为实现上述目的,本发明提供一种X、Y射线监测方法,所述X、Y射线监测方法应用于穿戴设备,该X、Y射线监测方法包括以下步骤:
获取检测到的用户当前所处环境中的各类电磁波的波长;
判断所述各类电磁波的波长中是否存在低于第一预设波长阈值的波长;
若是,则向用户提示存在X射线或者Y射线辐射。
优选地,所述向用户提示存在X射线或者Y射线辐射的步骤之后还包括:
获取低于第一预设波长阈值的各类电磁波的剂量率;
判断所述低于第一预设波长阈值的各类电磁波的剂量率中是否存在高于预设剂量率阈值的剂量率;
若是,则向用户报警。
优选地,所述获取检测到的用户当前所处环境中的各类电磁波的波长的步骤之前还包括:
获取用户当前位置附近的建筑设施信息;
根据所述建筑设施信息,通过预设算法判断所述建筑设施中是否具有X、Y射线放射源;
若是,则对用户当前所处环境中的各类电磁波的波长进行检测。
优选地,所述向用户报警的步骤之后还包括:
获取用户当前位置附近路况信息;
通过预设算法对所述路况信息进行处理;
根据处理结果,向用户提供可绕行所述放射源的路线。
优选地,所述向用户提示存在X射线或者Y射线辐射的步骤包括:
当判断到所述各类电磁波的波长中存在低于第一预设波长阈值的波长时,判断所述各类电磁波的波长中是否存在低于第二预设波长阈值的波长;
若是,则向用户提示存在Y射线辐射,否则向用户提示存在X射线辐射。
此外,为实现上述目的,本发明还提供一种穿戴设备,所述穿戴设备包括:
获取模块,用于获取检测到的用户当前所处环境中的各类电磁波的波长;
判断模块,用于判断所述各类电磁波的波长中是否存在低于第一预设波长阈值的波长;
提示模块,用于当判断到所述各类电磁波的波长中存在低于第一预设波长阈值的波长时,则向用户提示存在X射线或者Y射线辐射。
优选地,所述穿戴设备还包括剂量率模块,所述剂量率模块包括:
第一获取单元,用于获取低于第一预设波长阈值的各类电磁波的剂量率;
第一判断单元,用于判断所述低于第一预设波长阈值的各类电磁波的剂量率中是否存在高于预设剂量率阈值的剂量率;
报警单元,用于当判断到所述低于第一预设波长阈值的各类电磁波的剂量率中存在高于预设剂量率阈值的剂量率时,则向用户报警。
优选地,所述穿戴设备还包括检测模块,所述检测模块包括:
第二获取单元,用于获取用户当前位置附近的建筑设施信息;
第二判断单元,用于根据所述建筑设施信息,通过预设算法判断所述建筑设施中是否具有X、Y射线放射源;
检测单元,用于当判断到所述建筑设施中具有X、Y射线放射源时,则对用户当前所处环境中的各类电磁波的波长进行检测。
优选地,所述穿戴设备还包括线路模块,所述线路模块包括:
第三获取单元,用于获取用户当前位置附近路况信息;
路况处理单元,用于通过预设算法对所述路况信息进行处理;
路线提供单元,用于根据处理结果,向用户提供可绕行所述放射源的路线。
优选地,所述提示模块包括:
第三判断单元,用于当判断到所述各类电磁波的波长中存在低于第一预设波长阈值的波长时,判断所述各类电磁波的波长中是否存在低于第二预设波长阈值的波长;
提示单元,用于当判断到所述各类电磁波的波长中存在低于第二预设波长阈值的波长时,则向用户提示存在Y射线辐射,否则向用户提示存在X射线辐射。
本发明技术方案中,穿戴设备通过穿戴设备上的电磁波长检测设备对用户当前所处环境中的各类电磁波的波长进行检测,并通过将检测所得的用户当前所处环境中的各类电磁波的波长与第一预设波长阈值进行比较、判断,以获得不同判断结果,进而根据不同判断结果对用户进行相应的提示,以使用户更加了解当前自身所处环境的射线辐射情况。并且在用户当前所处环境中的各类电磁波的波长过低,射线辐射情况达到危险时,根据用户当前所处环境中的各类电磁波的波长中最短波长低于第一预设波长阈值的程度不同进行不同形式和程度的提示,以实现利用穿戴设备对用户当前所处环境的射线辐射情况进行监测的目的,使用户更加方便地、直观地了解当前自身所处环境的射线辐射情况。
具体实施方式
应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
本发明提供一种X、Y射线监测方法。
参照图1,为本发明X、Y射线监测方法一实施例的流程示意图。
本实施例中,所述X、Y射线监测方法应用于一穿戴设备,该穿戴设备设有电磁波长检测设备,所述X、Y射线监测方法包括:
步骤S100,获取检测到的用户当前所处环境中的各类电磁波的波长。
穿戴设备作为一种穿戴式智能设备,与用户关系较为密切,一般佩戴于用户的手腕之上。穿戴设备利用穿戴设备上所搭载的电磁波长检测设备对穿戴设备用户当前所处环境中的各类电磁波进行检测,以获取检测到的各类电磁波的波长。这样的检测方式可在不需要用户亲自操作、不需要打扰用户的情况下完成对环境中电磁波长的检测工作,避免了常规的一些需要特定测试设备、需要用户以配合才能开展检测的检测方式,使得对用户当前所处环境中的各类电磁波的波长的检测变得更加简单、方便、且实时可行。
步骤S200,判断所述各类电磁波的波长中是否存在低于第一预设波长阈值的波长。
步骤S300,若是,则向用户提示存在X射线或者Y射线辐射。
人们通常生活的环境中充满了各类电磁波,例如无线电波、红外线、可见光、紫外线、X射线、Y射线等。实验证明,虽然都同属于电磁波,但是可见光的频率却比无线电波的频率高许多,相应地可见光的波长则比无线电波的波长短很多。而X射线和Y射线的频率则更高,波长则更短。进一步地研究表明,在电磁波的波长逐渐变短的过程中,电磁波的频率逐渐增大,相应的电磁波的能量、穿透能力也随之增大,对人体的辐射破坏能力也随之增大。本实施例中,第一预设波长阈值是根据现有的对X射线、Y射线的研究结果确定的、预先设定于穿戴设备的系统之中的,以第一预设波长阈值为边界值,可形成两个不同的阈值区间范围,分别为第一阈值区间范围和第二阈值区间范围,第一阈值区间范围为安全区间范围,第二阈值区间范围为危险区间范围。可以理解的,不同的阈值区间范围对应着电磁波对人体的不同的辐射情况。将由电磁波长检测设备检测所得的用户当前所处环境中的各类电磁波的波长与第一预设波长阈值进行比较,可确定用户当前所处环境中的各类电磁波的波长所对应落入的第一或第二阈值区间范围的实际情况。
穿戴设备进而通过判断用户当前所处环境中的各类电磁波的波长中是否存在落入第二阈值区间范围(即危险区间范围)内的波长,便可确定用户当前所处环境的射线辐射情况,即得到对应的判断结果。例如,若由电磁波长检测设备检测所得的用户当前所处环境中的各类电磁波的波长中存在低于第一预设波长阈值的波长时,即用户当前所处环境中的各类电磁波的波长中存在落入第二阈值区间范围(即危险区间范围)内的波长,即用户当前所处环境中的各类电磁波的波长并非全都落入第一阈值区间范围(即安全区间范围)内,穿戴设备便可确定用户当前所处环境的射线辐射情况为危险,即得到危险结果;若由电磁波长检测设备检测所得的用户当前所处环境中的各类电磁波的波长中不存在低于第一预设波长阈值的波长时,即用户当前所处环境中的各类电磁波的波长中不存在落入第二阈值区间范围(即危险区间范围)内的波长,即用户当前所处环境中的各类电磁波的波长全都落入第一阈值区间范围(即安全区间范围)内,穿戴设备便可确定用户当前所处环境的射线辐射情况为安全,即得到安全结果。
进一步地,穿戴设备根据对应的判断结果,即根据用户当前所处环境的射线辐射情况,对穿戴设备用户进行相应的提示,以告知用户当前所处环境的射线辐射情况,起到对用户当前所处环境的射线辐射情况进行监测并知会用户的目的。例如,当得到的判断结果为危险结果时,穿戴设备通过穿戴设备上的用户交互界面提示用户当前所处环境的射线辐射情况为危险。当得到的判断结果为安全结果时,穿戴设备通过穿戴设备上的用户交互界面提示用户当前所处环境的射线辐射情况为安全。
更进一步地,为了使用户更加清晰、快速地通过提示了解到当前自身所处环境的射线辐射情况,穿戴设备可根据用户当前所处环境中的各类电磁波的波长与第一预设波长阈值的比较结果,即用户当前所处环境中的各类电磁波的波长所对应落入的第一或第二阈值区间范围的实际情况所对应的用户当前所处环境的射线辐射情况进行不同的提示。例如,当用户当前所处环境中的各类电磁波的波长全都落入第一阈值区间范围(即安全区间范围)内时,穿戴设备通过用户交互界面提示“安全”字样、显示绿色背景色;当用户当前所处环境中的各类电磁波的波长部分落入第二阈值区间范围(即危险区间范围)内时,穿戴设备通过用户交互界面提示“危险”字样、显示红色背景色,并辅以提示声和穿戴设备的振动,进行提示。
此外,为了使穿戴设备更加合理、有效地向用户传达穿戴设备监测所得的用户当前所处环境的射线辐射危险等级情况,穿戴设备可根据用户当前所处环境中的各类电磁波的波长中最短波长与第一预设波长阈值的差值进行不同程度的提示。例如,当用户当前所处环境中的各类电磁波的波长中最短波长远低于第一预设波长阈值时,则射线辐射危险等级高,穿戴设备控制提示系统进入高级提示模式,以持续且高分贝的提示声和穿戴设备持续且高频率的振动进行提示,并且需要用户手动才能关闭提示,从而使用户直观、形象地感受到当前自身所处环境的射线辐射危险等级为高辐射危险,进而引起用户足够的重视;当用户当前所处环境中的各类电磁波的波长中最短波长略低于第一预设波长阈值时,则射线辐射危险等级低,穿戴设备控制提示系统进入初级提示模式,以预设分贝的提示声和穿戴设备预设频率的振动进行提示,以告知用户当前自身所处环境的射线辐射危险等级为低辐射危险。以实现合理利用穿戴设备资源进行提示的目的。
在本实施例中,穿戴设备通过穿戴设备上的电磁波长检测设备对用户当前所处环境中的各类电磁波的波长进行检测,并通过将检测所得的用户当前所处环境中的各类电磁波的波长与第一预设波长阈值进行比较、判断,以获得不同判断结果,进而根据不同判断结果对用户进行相应的提示,以使用户更加了解当前自身所处环境的射线辐射情况。并且在用户当前所处环境中的各类电磁波的波长过低,射线辐射情况达到危险时,根据用户当前所处环境中的各类电磁波的波长中最短波长低于第一预设波长阈值的程度不同进行不同形式和程度的提示,以实现利用穿戴设备对用户当前所处环境的射线辐射情况进行监测的目的,使用户更加方便地、直观地了解当前自身所处环境的射线辐射情况。
优选地,基于前述实施例,所述向用户提示存在X射线或者Y射线辐射的步骤之后还包括:
步骤S400,获取低于第一预设波长阈值的各类电磁波的剂量率。
步骤S500,判断所述低于第一预设波长阈值的各类电磁波的剂量率中是否存在高于预设剂量率阈值的剂量率。
步骤S600,若是,则向用户报警。
本实施例中,当穿戴设备判断到由电磁波长检测设备检测所得的用户当前所处环境中的各类电磁波的波长中存在低于第一预设波长阈值的波长时,穿戴设备利用穿戴设备上所搭载的剂量率检测设备对低于第一预设波长阈值的各类电磁波的剂量率进行检测,以获取低于第一预设波长阈值的各类电磁波的剂量率。
进而判断所述低于第一预设波长阈值的各类电磁波的剂量率中是否存在高于预设剂量率阈值的剂量率。
当穿戴设备判断到所述低于第一预设波长阈值的各类电磁波的剂量率中存在高于预设剂量率阈值的剂量率时,穿戴设备则通过用户交互界面向用户进行报警。
可以理解的,剂量率表征了X射线或Y射线辐射场的强度。预设剂量率阈值是根据现有的对X射线、Y射线的研究结果确定的、预先设定于穿戴设备的系统之中的,为X射线或Y射线辐射场强度的安全阈值。
进一步地,为了使穿戴设备更加合理、有效地向用户传达穿戴设备监测所得的用户当前所处环境的射线辐射场强度危险等级情况,穿戴设备可根据低于第一预设波长阈值的各类电磁波的剂量率中的最高值与预设剂量率阈值的差值进行不同程度的报警。例如,当用户当前所处环境中的低于第一预设波长阈值的各类电磁波的剂量率中的最高值远高于预设剂量率阈值时,则用户当前所处环境的射线辐射场强度危险等级高,穿戴设备控制报警系统进入高级报警模式,以持续且高分贝的报警声和穿戴设备持续且高频率的振动进行报警,并且需要用户手动才能关闭报警,从而使用户直观、形象地感受到当前自身所处环境的射线辐射场强度危险等级为高危险,进而引起用户足够的重视;当用户当前所处环境中的低于第一预设波长阈值的各类电磁波的剂量率中的最高值略高于预设剂量率阈值时,则用户当前所处环境的射线辐射场强度危险等级低,穿戴设备控制报警系统进入初级报警模式,以预设分贝的报警声和穿戴设备预设频率的振动进行报警,以告知用户当前自身所处环境的射线辐射场强度危险等级为低危险。以实现合理利用穿戴设备资源进行报警的目的。
在本实施例中,穿戴设备对低于第一预设波长阈值的各类电磁波的剂量率进行安全阈值判断,根据判断结果进行相应的报警或不作为处理。并且在用户当前所处环境中的低于第一预设波长阈值的各类电磁波的剂量率过高,射线辐射场强度达到危险等级时,根据用户当前所处环境中的低于第一预设波长阈值的各类电磁波的剂量率中最高值高于预设剂量率阈值的程度不同进行不同形式和程度的报警,可在实现利用穿戴设备对用户当前所处环境的射线辐射情况进行监测的同时,实现对用户当前所处环境的射线辐射场强弱进行监测,进而使得用户更加清晰、明确地了解到当前自身所处环境的射线辐射情况,给予用户采取必要防辐射措施更多的依据信息。
参照图2,为本发明X、Y射线监测方法实施例中若是,则向用户提示存在X射线或者Y射线辐射的步骤一流程示意图,基于前述实施例,所述向用户提示存在X射线或者Y射线辐射的步骤包括:
步骤310,当判断到所述各类电磁波的波长中存在低于第一预设波长阈值的波长时,判断所述各类电磁波的波长中是否存在低于第二预设波长阈值的波长。
步骤320,若是,则向用户提示存在Y射线辐射,否则向用户提示存在X射线辐射。
本实施例中,当穿戴设备判断到所述各类电磁波的波长中存在低于第一预设波长阈值的波长时,穿戴设备进一步进行所述各类电磁波的波长中是否存在低于第二预设波长阈值的波长的判断,以进一步确定用户当前所述环境中是否存在破坏力更强的Y射线的辐射,以使穿戴设备对用户当前所处环境的辐射情况有更进一步的确定,进而反馈用户,使得用户更加清晰、明确地了解到当前自身所处环境的射线辐射情况。
参阅图3,为本发明X、Y射线监测方法另一实施例的流程示意图,基于前述实施例,所述获取检测到的用户当前所处环境中的各类电磁波的波长的步骤之前还包括:
步骤S001,获取用户当前位置附近的建筑设施信息。
步骤S002,根据所述建筑设施信息,通过预设算法判断所述建筑设施中是否具有X、Y射线放射源。
步骤S003,若是,则对用户当前所处环境中的各类电磁波的波长进行检测。
本实施例中,穿戴设备通过蓝牙连接用户手机,并通过用户手机中的地图软件(例如高德地图、百度地图、谷歌地图等),获取用户当前位置附近的建筑设施名称,进而利用用户手机联网获取对应的建筑设施简介。
穿戴设备根据建筑设施简介,判断该建筑设施内是否具有X、Y射线放射源。具体地,穿戴设备根据建筑设施简介判断该建筑设施是否为医院、实验中心、检测站等一些具有X、Y射线放射源的场所,若是,则判断该建筑设施内具有X、Y射线放射源。
当穿戴设备判断到该建筑设施为医院、实验中心、检测站等一些具有X、Y射线放射源的场所时,即当穿戴设备判断到该建筑设施内具有X、Y射线放射源时,穿戴设备利用穿戴设备上所搭载的电磁波长检测设备对用户当前所处环境中的各类电磁波的波长进行检测。
本实施例中,在获取检测到的用户当前所处环境中的各类电磁波的波长的步骤之前,增加了对用户当前所在位置附近建筑设施信息的获取和判断功能,并根据判断结果选择是否进行用户当前所处环境中各类电磁波长的检测。这样的设置可使得X、Y射线监测方法更加智能和灵活、使得穿戴设备的资源被更为合理和有效的利用。
优选地,基于前述实施例,所述向用户报警的步骤之后还包括:
步骤S700,获取用户当前位置附近路况信息。
步骤S800,通过预设算法对所述路况信息进行处理。
步骤S900,根据处理结果,向用户提供可绕行所述放射源的路线。
本实施例中,当穿戴设备向用户报警后,穿戴设备获取存在放射源的建筑设施的位置信息;穿戴设备通过蓝牙连接用户手机,并通过用户手机上的地图软件(例如高德地图、百度地图、谷歌地图等),获取用户当前位置附近的路况信息;穿戴设备通过分析用户前行方向,确定用户前方1000米范围内的目的地。
在前述信息获取及目的地确定的基础上,穿戴设备对用户目的地位置信息和存在放射源的建筑设施位置信息进行分析处理,穿戴设备选择一条可最近到达目的地且可绕行该放射源的路线,并通过用户交互界面将路线信息反馈给用户。
这样的设置,在穿戴设备监测到用户当前所处环境的射线辐射场强度等级为危险时,增加了对用户当前位置附近路况信息的获取功能,辅以获取到的存在放射源的建筑设施的位置信息对用户当前位置附近的路况信息进行处理,并根据处理结果提供给予用户绕行放射源的路线,以降低用户遭到X、Y射线的辐射的可能性,提高用户在前行过程中自身周边环境的安全性。
本发明进一步提供一种穿戴设备。
参照图4,为本发明穿戴设备一实施例的功能模块示意图。
在本实施例中,所述穿戴设备包括:
获取模块10,用于获取检测到的用户当前所处环境中的各类电磁波的波长。
穿戴设备作为一种穿戴式智能设备,与用户关系较为密切,一般佩戴于用户的手腕之上。穿戴设备利用穿戴设备上所搭载的电磁波长检测设备对穿戴设备用户当前所处环境中的各类电磁波进行检测,以获取检测到的各类电磁波的波长。这样的检测方式可在不需要用户亲自操作、不需要打扰用户的情况下完成对环境中电磁波长的检测工作,避免了常规的一些需要特定测试设备、需要用户以配合才能开展检测的检测方式,使得对用户当前所处环境中的各类电磁波的波长的检测变得更加简单、方便、且实时可行。
判断模块20,用于判断所述各类电磁波的波长中是否存在低于第一预设波长阈值的波长。
提示模块30,用于当判断到所述各类电磁波的波长中存在低于第一预设波长阈值的波长时,则向用户提示存在X射线或者Y射线辐射。
人们通常生活的环境中充满了各类电磁波,例如无线电波、红外线、可见光、紫外线、X射线、Y射线等。实验证明,虽然都同属于电磁波,但是可见光的频率却比无线电波的频率高许多,相应地可见光的波长则比无线电波的波长短很多。而X射线和Y射线的频率则更高,波长则更短。进一步地研究表明,在电磁波的波长逐渐变短的过程中,电磁波的频率逐渐增大,相应的电磁波的能量、穿透能力也随之增大,对人体的辐射破坏能力也随之增大。本实施例中,第一预设波长阈值是根据现有的对X射线、Y射线的研究结果确定的、预先设定于穿戴设备的系统之中的,以第一预设波长阈值为边界值,可形成两个不同的阈值区间范围,分别为第一阈值区间范围和第二阈值区间范围,第一阈值区间范围为安全区间范围,第二阈值区间范围为危险区间范围。可以理解的,不同的阈值区间范围对应着电磁波对人体的不同的辐射情况。将由电磁波长检测设备检测所得的用户当前所处环境中的各类电磁波的波长与第一预设波长阈值进行比较,可确定用户当前所处环境中的各类电磁波的波长所对应落入的第一或第二阈值区间范围的实际情况。
穿戴设备进而通过判断用户当前所处环境中的各类电磁波的波长中是否存在落入第二阈值区间范围(即危险区间范围)内的波长,便可确定用户当前所处环境的射线辐射情况,即得到对应的判断结果。例如,若由电磁波长检测设备检测所得的用户当前所处环境中的各类电磁波的波长中存在低于第一预设波长阈值的波长时,即用户当前所处环境中的各类电磁波的波长中存在落入第二阈值区间范围(即危险区间范围)内的波长,即用户当前所处环境中的各类电磁波的波长并非全都落入第一阈值区间范围(即安全区间范围)内,穿戴设备便可确定用户当前所处环境的射线辐射情况为危险,即得到危险结果;若由电磁波长检测设备检测所得的用户当前所处环境中的各类电磁波的波长中不存在低于第一预设波长阈值的波长时,即用户当前所处环境中的各类电磁波的波长中不存在落入第二阈值区间范围(即危险区间范围)内的波长,即用户当前所处环境中的各类电磁波的波长全都落入第一阈值区间范围(即安全区间范围)内,穿戴设备便可确定用户当前所处环境的射线辐射情况为安全,即得到安全结果。
进一步地,穿戴设备根据对应的判断结果,即根据用户当前所处环境的射线辐射情况,对穿戴设备用户进行相应的提示,以告知用户当前所处环境的射线辐射情况,起到对用户当前所处环境的射线辐射情况进行监测并知会用户的目的。例如,当得到的判断结果为危险结果时,穿戴设备通过穿戴设备上的用户交互界面提示用户当前所处环境的射线辐射情况为危险。当得到的判断结果为安全结果时,穿戴设备通过穿戴设备上的用户交互界面提示用户当前所处环境的射线辐射情况为安全。
更进一步地,为了使用户更加清晰、快速地通过提示了解到当前自身所处环境的射线辐射情况,穿戴设备可根据用户当前所处环境中的各类电磁波的波长与第一预设波长阈值的比较结果,即用户当前所处环境中的各类电磁波的波长所对应落入的第一或第二阈值区间范围的实际情况所对应的用户当前所处环境的射线辐射情况进行不同的提示。例如,当用户当前所处环境中的各类电磁波的波长全都落入第一阈值区间范围(即安全区间范围)内时,穿戴设备通过用户交互界面提示“安全”字样、显示绿色背景色;当用户当前所处环境中的各类电磁波的波长部分落入第二阈值区间范围(即危险区间范围)内时,穿戴设备通过用户交互界面提示“危险”字样、显示红色背景色,并辅以提示声和穿戴设备的振动,进行提示。
此外,为了使穿戴设备更加合理、有效地向用户传达穿戴设备监测所得的用户当前所处环境的射线辐射危险等级情况,穿戴设备可根据用户当前所处环境中的各类电磁波的波长中最短波长与第一预设波长阈值的差值进行不同程度的提示。例如,当用户当前所处环境中的各类电磁波的波长中最短波长远低于第一预设波长阈值时,则射线辐射危险等级高,穿戴设备控制提示系统进入高级提示模式,以持续且高分贝的提示声和穿戴设备持续且高频率的振动进行提示,并且需要用户手动才能关闭提示,从而使用户直观、形象地感受到当前自身所处环境的射线辐射危险等级为高辐射危险,进而引起用户足够的重视;当用户当前所处环境中的各类电磁波的波长中最短波长略低于第一预设波长阈值时,则射线辐射危险等级低,穿戴设备控制提示系统进入初级提示模式,以预设分贝的提示声和穿戴设备预设频率的振动进行提示,以告知用户当前自身所处环境的射线辐射危险等级为低辐射危险。以实现合理利用穿戴设备资源进行提示的目的。
在本实施例中,穿戴设备通过穿戴设备上的电磁波长检测设备对用户当前所处环境中的各类电磁波的波长进行检测,并通过将检测所得的用户当前所处环境中的各类电磁波的波长与第一预设波长阈值进行比较、判断,以获得不同判断结果,进而根据不同判断结果对用户进行相应的提示,以使用户更加了解当前自身所处环境的射线辐射情况。并且在用户当前所处环境中的各类电磁波的波长过低,射线辐射情况达到危险时,根据用户当前所处环境中的各类电磁波的波长中最短波长低于第一预设波长阈值的程度不同进行不同形式和程度的提示,以实现利用穿戴设备对用户当前所处环境的射线辐射情况进行监测的目的,使用户更加方便地、直观地了解当前自身所处环境的射线辐射情况。
优选地,基于前述穿戴设备实施例,所述穿戴设备还包括剂量率模块40,所述剂量率模块40包括:
第一获取单元41,用于获取低于第一预设波长阈值的各类电磁波的剂量率。
第一判断单元42,用于判断所述低于第一预设波长阈值的各类电磁波的剂量率中是否存在高于预设剂量率阈值的剂量率。
报警单元43,用于当判断到所述低于第一预设波长阈值的各类电磁波的剂量率中存在高于预设剂量率阈值的剂量率时,则向用户报警。
本实施例中,当穿戴设备判断到由电磁波长检测设备检测所得的用户当前所处环境中的各类电磁波的波长中存在低于第一预设波长阈值的波长时,穿戴设备利用穿戴设备上所搭载的剂量率检测设备对低于第一预设波长阈值的各类电磁波的剂量率进行检测,以获取低于第一预设波长阈值的各类电磁波的剂量率。
进而判断所述低于第一预设波长阈值的各类电磁波的剂量率中是否存在高于预设剂量率阈值的剂量率。
当穿戴设备判断到所述低于第一预设波长阈值的各类电磁波的剂量率中存在高于预设剂量率阈值的剂量率时,穿戴设备则通过用户交互界面向用户进行报警。
可以理解的,剂量率表征了X射线或Y射线辐射场的强度。预设剂量率阈值是根据现有的对X射线、Y射线的研究结果确定的、预先设定于穿戴设备的系统之中的,为X射线或Y射线辐射场强度的安全阈值。
进一步地,为了使穿戴设备更加合理、有效地向用户传达穿戴设备监测所得的用户当前所处环境的射线辐射场强度危险等级情况,穿戴设备可根据低于第一预设波长阈值的各类电磁波的剂量率中的最高值与预设剂量率阈值的差值进行不同程度的报警。例如,当用户当前所处环境中的低于第一预设波长阈值的各类电磁波的剂量率中的最高值远高于预设剂量率阈值时,则用户当前所处环境的射线辐射场强度危险等级高,穿戴设备控制报警系统进入高级报警模式,以持续且高分贝的报警声和穿戴设备持续且高频率的振动进行报警,并且需要用户手动才能关闭报警,从而使用户直观、形象地感受到当前自身所处环境的射线辐射场强度危险等级为高危险,进而引起用户足够的重视;当用户当前所处环境中的低于第一预设波长阈值的各类电磁波的剂量率中的最高值略高于预设剂量率阈值时,则用户当前所处环境的射线辐射场强度危险等级低,穿戴设备控制报警系统进入初级报警模式,以预设分贝的报警声和穿戴设备预设频率的振动进行报警,以告知用户当前自身所处环境的射线辐射场强度危险等级为低危险。以实现合理利用穿戴设备资源进行报警的目的。
在本实施例中,穿戴设备对低于第一预设波长阈值的各类电磁波的剂量率进行安全阈值判断,根据判断结果进行相应的报警或不作为处理。并且在用户当前所处环境中的低于第一预设波长阈值的各类电磁波的剂量率过高,射线辐射场强度达到危险等级时,根据用户当前所处环境中的低于第一预设波长阈值的各类电磁波的剂量率中最高值高于预设剂量率阈值的程度不同进行不同形式和程度的报警,可在实现利用穿戴设备对用户当前所处环境的射线辐射情况进行监测的同时,实现对用户当前所处环境的射线辐射场强弱进行监测,进而使得用户更加清晰、明确地了解到当前自身所处环境的射线辐射情况,给予用户采取必要防辐射措施更多的依据信息。
优选地,基于前述穿戴设备实施例,所述提示模块30包括:
第三判断单元31,用于当判断到所述各类电磁波的波长中存在低于第一预设波长阈值的波长时,判断所述各类电磁波的波长中是否存在低于第二预设波长阈值的波长。
提示单元32,用于当判断到所述各类电磁波的波长中存在低于第二预设波长阈值的波长时,则向用户提示存在Y射线辐射,否则向用户提示存在X射线辐射。
本实施例中,当穿戴设备判断到所述各类电磁波的波长中存在低于第一预设波长阈值的波长时,穿戴设备进一步进行所述各类电磁波的波长中是否存在低于第二预设波长阈值的波长的判断,以进一步确定用户当前所述环境中是否存在破坏力更强的Y射线的辐射,以使穿戴设备对用户当前所处环境的辐射情况有更进一步的确定,进而反馈用户,使得用户更加清晰、明确地了解到当前自身所处环境的射线辐射情况。
参照图5,为本发明穿戴设备另一实施例的功能模块示意图,基于前述穿戴设备实施例,所述穿戴设备还包括检测模块60,所述检测模块60包括:
第二获取单元61,用于获取用户当前位置附近的建筑设施信息;
第二判断单元62,用于根据所述建筑设施信息,通过预设算法判断所述建筑设施中是否具有X、Y射线放射源;
检测单元63,用于当判断到所述建筑设施中具有X、Y射线放射源时,则对用户当前所处环境中的各类电磁波的波长进行检测。
本实施例中,穿戴设备通过蓝牙连接用户手机,并通过用户手机中的地图软件(例如高德地图、百度地图、谷歌地图等),获取用户当前位置附近的建筑设施名称,进而利用用户手机联网获取对应的建筑设施简介。
穿戴设备根据建筑设施简介,判断该建筑设施内是否具有X、Y射线放射源。具体地,穿戴设备根据建筑设施简介判断该建筑设施是否为医院、实验中心、检测站等一些具有X、Y射线放射源的场所,若是,则判断该建筑设施内具有X、Y射线放射源。
当穿戴设备判断到该建筑设施为医院、实验中心、检测站等一些具有X、Y射线放射源的场所时,即当穿戴设备判断到该建筑设施内具有X、Y射线放射源时,穿戴设备利用穿戴设备上所搭载的电磁波长检测设备对用户当前所处环境中的各类电磁波的波长进行检测。
本实施例中,在获取检测到的用户当前所处环境中的各类电磁波的波长的步骤之前,增加了对用户当前所在位置附近建筑设施信息的获取和判断功能,并根据判断结果选择是否进行用户当前所处环境中各类电磁波长的检测。这样的设置可使得X、Y射线监测方法更加智能和灵活、使得穿戴设备的资源被更为合理和有效的利用。
优选地,基于前述穿戴设备实施例,所述穿戴设备还包括线路模块50,所述线路模块50包括:
第三获取单元51,用于获取用户当前位置附近路况信息;
路况处理单元52,用于通过预设算法对所述路况信息进行处理;
路线提供单元53,用于根据处理结果,向用户提供可绕行所述放射源的路线。
本实施例中,当穿戴设备向用户报警后,穿戴设备获取存在放射源的建筑设施的位置信息;穿戴设备通过蓝牙连接用户手机,并通过用户手机上的地图软件(例如高德地图、百度地图、谷歌地图等),获取用户当前位置附近的路况信息;穿戴设备通过分析用户前行方向,确定用户前方1000米范围内的目的地。
在前述信息获取及目的地确定的基础上,穿戴设备对用户目的地位置信息和存在放射源的建筑设施位置信息进行分析处理,穿戴设备选择一条可最近到达目的地且可绕行该放射源的路线,并通过用户交互界面将路线信息反馈给用户。
这样的设置,在穿戴设备监测到用户当前所处环境的射线辐射场强度等级为危险时,增加了对用户当前位置附近路况信息的获取功能,辅以获取到的存在放射源的建筑设施的位置信息对用户当前位置附近的路况信息进行处理,并根据处理结果提供给予用户绕行放射源的路线,以降低用户遭到X、Y射线的辐射的可能性,提高用户在前行过程中自身周边环境的安全性。
可以理解的,穿戴设备是应用穿戴式技术对日常穿戴进行智能化设计、开发出的可以穿戴的设备的总称,包括头盔、眼镜、手套、手表、手环、服饰、鞋等。
以上仅为本发明的优选实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。