CN107040572A - 一种基于红外通信的远程辐射检测方法、装置及系统 - Google Patents
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Abstract
本发明实施例提供一种基于红外通信的远程辐射检测方法、装置及系统,涉及医疗设备领域,本发明实施例提供的远程辐射检测方法、装置及系统,通过客户端将放疗工作人员接受到的辐射信息发送给服务端,由服务端进行保存,当用户查询辐射信息时,通过客户端向服务端发送查询请求,以使服务端发送对应的辐射剂量信息给客户端,从而使客户端将所述辐射信息显示给用户,使用户可以随时查看放疗工作人员对应的辐射信息,及时判断所受辐射是否超标个人计量仪。
Description
技术领域
本发明实施例涉及医疗设备领域,尤其涉及一种基于红外通信的远程辐射检测方法、装置及系统。
背景技术
放疗是指用射线消除病灶,是治疗恶性肿瘤的一个重要手段。放疗因其适应症广、选择性大,在肿瘤治疗中应用的越来越广泛,也致使从事放疗行业的工作人员越来越多。
为保证放疗行业工作人员及其后代的健康,需要检测工作人员在一定时间内接收到的辐射剂量。目前,普遍使用热释光剂量计来对工作人员接收到辐射剂量进行检测。
热释光剂量计检测法存在的问题是需要定期将个人计量仪送去特定机构,检测个人计量仪测得的辐射量是否超标,无法及时发现医护人员所受辐射是否超标。
发明内容
本发明实施例提供一种基于红外通信的远程辐射检测系统及方法,用以解决现有技术中用户需要定期将个人计量仪送去特定机构,检测个人计量仪测得的辐射量是否超标,无法及时发现医护人员所受辐射是否超标的问题。
本发明实施例提供一种基于红外通信的远程辐射检测方法,在客户端执行,包括:
通过红外通信获取放疗工作人员接受到的辐射信息,所述辐射信息包括身份标识及辐射剂量信息;
发送所述辐射信息,以使服务端根据所述身份标识保存所述辐射剂量信息;
当检测到用户的查询请求事件时,发送查询请求信息,所述查询请求信息包括所述身份标识,以使服务端根据所述身份标识发送对应的辐射剂量信息;
接收并显示所述服务端发送的辐射剂量信息。
本发明实施例提供了另一种基于红外通信的远程辐射检测方法,在服务端执行,包括:
接收放疗工作人员接受到的辐射信息,所述辐射信息包括身份标识及辐射剂量信息;
建立并保存所述身份标识及辐射剂量信息的一一对应关系;
获取查询请求信息,所述查询请求信息包括身份标识;
根据所述身份标识,获取对应的辐射剂量信息;
将所述辐射剂量信息发送给客户端,以使客户端显示所述辐射剂量信息。
本发明实施例提供了一种基于红外通信的远程辐射检测装置,位于客户端,包括:
第一获取模块,用于通过红外通信获取放疗工作人员接受到的辐射信息,所述辐射信息包括身份标识及辐射剂量信息;
第一发送模块,用于发送所述辐射信息,以使服务端根据所述身份标识保存所述辐射剂量信息;
第二发送模块,用于当检测到用户的查询请求事件时,发送查询请求信息,所述查询请求信息包括所述身份标识,以使服务端根据所述身份标识发送对应的辐射剂量信息;
接收模块,用于接收并显示所述服务端发送的辐射剂量信息。
本发明实施例提供了另一种基于红外通信的远程辐射检测装置,位于服务端,包括:
第一接收模块,用于接收放疗工作人员接受到的辐射信息,所述辐射信息包括身份标识及辐射剂量信息;
存储模块,用于建立并保存所述身份标识及辐射剂量信息的一一对应关系;
第一获取模块,用于获取查询请求信息,所述查询请求信息包括身份标识;
第二获取模块,用于根据所述身份标识,获取对应的辐射剂量信息;
发送模块,用于将所述辐射剂量信息发送给客户端,以使客户端显示所述辐射剂量信息。
本发明实施例还提供了一种基于红外通信的远程辐射检测系统,包括个人计量仪,还包括:
上述位于客户端的装置、上述位于服务端的装置以及红外通信模块;
所述个人计量仪,用于检测放疗工作人员接收到的辐射信息;
所述红外通信模块,用于将所述个人计量仪发送的辐射信息发送给所述位于客户端的装置。
本发明实施例提供的远程辐射检测方法、装置及系统,通过客户端将放疗工作人员接受到的辐射信息发送给服务端,由服务端进行保存,当用户查询辐射信息时,通过客户端向服务端发送查询请求,以使服务端发送对应的辐射剂量信息给客户端,从而使客户端将所述辐射信息显示给用户,使用户可以随时查看放疗工作人员对应的辐射信息,及时判断所受辐射是否超标个人计量仪。
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,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图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基于红外通信的远程辐射检测系统结构示意图;
图2为本发明实施例提供的一种红外数据传输框架示意图;
图3为本发明实施例提供的一个人计量仪结构示意图;
图4为与图1所示实施例对应的一实际场景示意图;
图5为云平台数据展示框架图;
图6为本发明实施例提供的一种基于红外通信的远程辐射检测方法流程图;
图7为本发明实施例提供的另一种基于红外通信的远程辐射检测方法流程图;
图8为本发明实施例提供的又一种基于红外通信的远程辐射检测方法流程图;
图9为本发明实施例提供的一种基于红外通信的远程辐射检测装置结构示意图;
图10为本发明实施例提供的一种基于红外通信的远程辐射检测装置结构示意图。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,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作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。
图1为本发明实施例提供的一种基于红外通信的远程辐射检测系统结构示意图,如图1所示,所述系统包括:
个人计量仪1包括辐射测量模块11和红外发射模块12,其中:
辐射测量模块11,用于检测放疗工作人员接收到的辐射信息,所述辐射信息包括辐射累计剂量;
辐射测量模块11可以佩戴在放疗工作人员身上,可以包括盖革管计数器等能够技术辐射粒子的计数装置;所述辐射信息可以包括辐射累计剂量信息、对应的时间信息以及测量装置的标识中的一种或几种信息;
红外发射模块12,与辐射测量模块11连接,用于将辐射测量模块11检测到的辐射信息转化成红外信号;
具体地,红外发射模块12包括调制解调单元和发送单元;所述调制解调单元用于将辐射测量模块11检测到的二进制信号按照预设的编码方式转化成一定的输出波形,并将得到的输出波形与预设频率的信号相叠加形成脉冲序列信号;所述发送单元包括红外线LED,用于以光脉冲的形式发射调制成的脉冲序列信号;
客户端2包括红外接收模块21、数据处理模块22和显示模块23,其中:
红外接收模块21,用于接收红外发射模块12发送的红外信号,并将所述红外信号转化为相应的电信号;
具体地,红外接收模块21包括红外探测仪(如光电二极管),图2为本发明实施例提供的一种红外数据传输框架示意图,如图2所示,红外发射模块12将辐射测量模块11检测到的二进制信号进行调制编码后得到脉冲序列,驱动红外线LED按照脉冲序列发射脉冲信号;红外接收模块21接收所述脉冲信号并将接收到的所述脉冲信号转化成电信号。
数据处理模块22,与红外接收模块21连接,用于对所述相应的电信号进行数据处理,得到处理结果;
具体地,所述处理结果可以包括辐射累计剂量信息,数据处理模块22将转化成的电信号进行放大、滤波等处理,并进行解调,还原为二进制数字信号,然后将所述二进制信号转化成相应的辐射累计剂量信息;
显示模块23,与数据处理模块22连接,用于显示数据处理模块22得到的处理结果;
客户端2可以包括台式机、笔记本、pad以及手机等设备,本发明不做限定。
本发明实施例提供的远程辐射检测系统及方法,通过将检测到的放疗工作人员接收到的辐射信息转化成红外信号,发送所述红外信号,以使客户端接收到所述红外信号,并对所述红外信号进行数据处理得到并显示处理结果,使受检测的放疗工作人员可以随时根据客户端显示的处理结果判断所受辐射是否超标,该方法无需将个人计量仪送去特定机构检测,能够实时检测并显示医护人员所受辐射剂量。
进一步地,客户端2还包括:
网络通信模块,用于将数据处理模块22得到的处理结果上传至网络。
通过将处理结果上传至网络,便于工作人员通过其他客户端查看自己所受辐射量,同时也便于其他人员了解放疗工作人员所受辐射情况。
具体地,所述辐射信息包括辐射累计剂量信息和对应的时间信息,图3为本发明实施例提供的一个人计量仪结构示意图,如图3所示,辐射量测量模块11,包括辐射信号采集单元101和时钟电路102,其中:
辐射信号采集单元101,用于检测放疗工作人员接收到的辐射累计剂量信息;
辐射信号采集单元101可以包括盖革管计数器等探测辐射强度和辐射累计剂量的装置;所述辐射累计剂量信息可以包括辐射累计剂量,甚至还可以包括预设剂量率阈值和/或累计剂量阈值;时钟电路102,用于获取所述辐射信号采集单元101检测到的辐射累计剂量信息对应的时间信息;
所述时间信息可以包括年、月、日、时、分等信息,例如,辐射信号采集单元101在2010年6月4号10:12PM采集到辐射累计剂量信息对应的时间信息为2010年6月4号10:12PM;
通过设置时钟电路,可以获取采集到的辐射累计剂量信息对应的时间信息,便于后续对采集到的辐射累计剂量信息进行管理和分析。
进一步地,个人计量仪1还包括:
报警电路13,与所述辐射测量模块连接,用于当所述辐射测量模块检测到的辐射信息满足报警条件时,发送报警信号;
具体地,所述报警条件可以包括辐射剂量率超过预设阈值或者辐射累计剂量超过预设阈值,所述报警信号可以包括指示灯信号、鸣笛信号等;
通过设置报警电路,便于及时提醒工作人员辐射量超标,避免了因工作人员不注意查看测量数据等原因导致的无法及时发现辐射量超标的问题;同时可以及时警报由于机房门误开等误操作导致的辐射量超标问题,使工作人员可以尽快修正错误操作,避免不必要的损害。
进一步地,个人计量仪1还包括:
显示电路14,与辐射测量模块11连接,用于显示辐射测量模块11检测到的辐射信息;
具体地,显示电路14包括LCD、LED等显示屏;
通过设置显示电路,便于工作人员随时随地查看所受辐射量,以便根据所受辐射量安排工作。
进一步地,个人计量仪1,还包括:
设置电路15,与辐射测量模块11连接,用于设置辐射测量模块11的工作参数;
具体地,所述工作参数包括辐射测量模块11的开关机、工作时长和/或工作周期等参数,还可以包括报警阈值(剂量率阈值和/或累积剂量阈值)、报警信号类型等参数,本发明不做限定;
通过设置设置电路,便于工作人员根据自己的使用情况调整辐射测量模块的工作状态,使测量装置更加人性化,增加了客户满意度。
进一步地,个人计量仪1,还包括:
存储模块16,与辐射测量模块11连接,用于存储辐射测量模块11检测到的辐射信息。
具体地,存储模块16包括内存等内存储器还可以包括闪存卡等外部存储器,本发明不做限定;
通过设置存储模块可以存储辐射测量模块11测得的数据,便于集中发送检测数据,以及日后查看调用。
具体地,参见图3,辐射信号采集单元101包括:
电池,用于提供电源;
升压电路,用于提升所述电源的电压;
盖革管计数器,其输入端与所述升压电路连接,用于收集辐射粒子,产生电流信号;
放大电路,其输入端与所述盖革管计数器连接,用于放大所述盖革管计数器产生的电流信号;
单片机,与所述放大电路连接,用于处理所述放大电路放大的电流信号;
通信电路,用于将所述单片机处理得到的电流信号发送给所述红外发射模块;
稳压电路,其输入端与所述电池连接,用于为所述单片机及所述红外发射模块提供稳定的电压;
具体地,显示电路14、设置电路15以及存储模块16,分别与辐射信号采集单元101的单片机连接。
具体地,电池提供的电源通过稳压电路,转化成不同的能量,支持升压电路、单片机以及红外发射模块工作。升压电路提升电压,驱动盖革管计数器,盖革管收集辐射粒子,产生微弱的电流信号,微弱的电流信号经过放大电路放大,提交给单片机处理,单片机将电流信号转化成辐射剂量存储在存储模块中,并经过显示电路,在显示电路(例如LCD屏)上显示,同时单片机通过通信电路将电流信号送到红外发射模块;时钟电路记录时间,方便查看不同的时间的辐射累计剂量;当辐射信息满足报警条件(例如剂量率超过剂量率阈值)时,报警电路自动报警。通过设置电路设置开关键、设置剂量率阈值和/或累积剂量阈值。
通过上述辐射信号采集单元能够稳定的检测工作人员所受辐射量,并通过通信电路将检测到的辐射信息发送给红外发射模块。
在本发明的一实施例中,数据处理模块32用于:
根据所述相应的电信号获取所述工作人员接收到的辐射累计剂量信息和对应的时间信息;
根据所述辐射累计剂量信息和对应的时间信息,得到辐射剂量随时间变化的折线分布图。
通过绘制辐射剂量随时间变化的折线分布图,能够直观的看到工作人员所受辐射量随时间的变化趋势,为进一步研制防辐射策略提供了理论依据。
进一步地,所述个人计量仪包括至少两个,所述辐射信息还包括个人计量仪标识,数据处理模块32用于:
根据所述相应的电信号获取所述个人计量仪标识、所述工作人员接收到的辐射累计剂量信息和对应的时间信息;
根据所述个人计量仪标识、所述辐射累计剂量信息和对应的时间信息,得到各个人计量仪标识对应的辐射剂量随时间变化的折线分布图;
个人计量仪标识可以包括计数器标识等能够标记个人计量仪1的特有标识,例如,客户端同时监测个人计量仪1a和个人计量仪1b测得的数据,根据个人计量仪1的标识a和b可以将二者检测到的数据区分开,方便数据分析,并将一个人的数据完整的合在一起展示;
通过获取辐射监测装置标识,既能同时监测多名工作人员所受辐射量,又便于检测数据的分类管理。
在本发明的另一实施例中,所述系统还包括服务端:
具体地,本发明实施例中所述服务端包括云平台服务器、网络服务器、分布式服务器等服务器形式,也包括根据分布式云计算方式获得计算任务的多个计算单元,所述计算单元包括服务器、PC、移动端等与本发明有关的有计算能力的设备。进而服务端的计算任务可以完全交由某台或多台或全体设备完成。
客户端将数据处理模块22得到的所述辐射信息发送给所述服务端;
所述服务端,用于根据所述辐射信息获取所述工作人员接收到的辐射剂量信息和对应的时间信息,根据所述辐射剂量信息和对应的时间信息,得到辐射剂量随时间变化的折线分布图;
所述显示模块,还用于显示所述折线分布图。
通过将处理结果上传至服务端,便于工作人员通过其他客户端查看自己所受辐射量,同时也便于其他人员了解放疗工作人员所受辐射情况。
以下为本发明的一个具体实施例:
个人计量仪通过红外通信将辐射剂量(包括剂量率与累积剂量)、测量时间以及个人计量仪标识信息发送给手机,用户可以直接在手机APP上查看自己的辐射剂量,也可以通过手机APP设置个人计量仪的各种工作参数;通过手机流量,将每个APP上的信息直接上传到云平台服务器,云平台服务器将数据进行处理,形成一个大型的数据库,手机APP可以随时刷新云平台服务器数据。
个人计量仪设有功能键分别标记为A、C,长按开关A键3秒,开机,再长按A键3秒,关机;按C键可以切换显示电路的显示界面,按一次,进入第一个界面,显示剂量率“RATE”以及对应的数值、电池量,连按两次A键,数值清零,再按一次C键,进入第二的界面,显示剂量“DOSE”,对应的剂量数值、电池量,连按两次A键,数值清零,按第三次,进入剂量率阈值设置界面,长按C键,第一个数字开始闪烁,按A键移动光标,按C键增加数字,设置每一个数值,连按两次A键,设置成功,第四个界面是剂量阈值设置界面,按A键移动光标,按C键增加数字,设置每一个数值,连按两次A键,设置成功。
个人计量仪设有报警指示灯,报警指示灯为绿色标识剂量正常,蓝色代表即将到达剂量阈值,红色超量(页面自动跳到超量对应的页面,比如剂量率超量,页面跳到剂量率显示界面,“RATE”字样会不停的闪烁)。
除此之外,还设有报警声音,辐射剂量超标时个人计量仪会持续低鸣。当剂量率超量时,工作人员退出辐射高强度区,剂量率恢复到正常范围内,报警自动关闭;还设有振动报警,剂量超量时,个人计量仪同时可以振动。
工作人员下班时以打卡的形式将个人计量仪与手机通过红外连接,手机APP可以实时显示剂量率、累积剂量。个人计量仪数据存储是覆盖的形式,存储空间不足,新数据自动覆盖旧数据。
个人计量仪自带充电功能,需要用数据线像手机一样充电。电量不足时,LCD上的电池标志会不停的闪烁,并且有间断的嘀声提醒。在充电过程中,电池标志会显示正在充电。
在个人计量仪上有二维码,用手机扫描二维码可以下载APP,并且此APP是与对应的个人计量仪绑定的。下载APP后需要注册,注册信息包括所在单位以及自己的职称,方便客户端分析数据。可以自己设置剂量率与剂量累剂量的报警阈值,其中累积剂量的阈值都可分为日、月、年阈值,用户根据自己意愿设置。剂量超量,APP会以声响提示,但是个人剂量上面只可以设置标准的年累积量。
APP能存储一年的数据,新数据覆盖旧数据。但是一般用户查看的信息直接从客户端刷新。
可以查看历史数据,历史数据可以以折线图的形式展现,选择折线图上一点,可以显示对应剂量阈值和剂量累积量。比如选择某一天,可以显示,至这天为止所有的累积量,也可以显示,单独这一天的剂量以及用户自定义的天剂量阈值。用户通过看天剂量阈值和这一天的累积量,可以直观的看出这一天是否超量。选择某一年,可以查看这一年内每个月的剂量累积量。选择某一月,可以显示四周的周剂量累积量,选择某一周,显示每一天的天剂量累积量,选择每一天,查看每小时的累积量。为了单独显示每一天、每一周、每一月,每一年的剂量累积量,需要APP与个人计量仪有能相互识别的代码。比如每天设置一个时间点,每到这个点,个人计量仪自动生成一个代码,标识这一天结束,此时记录的剂量是这一天以前的剂量。APP可是识别此代码。
APP有权限限制,普通用户在手机上只能查看自己个人的剂量,例如医院管理员可以查看自己医院每个人的剂量。质控中心可以查看对应医院每个人的剂量。
云平台服务器也可以展示APP上所有信息,手机和云平台服务器能随时刷新数据。
图4为与图1所示实施例对应的一实际场景示意图,如图4所示,图中模拟了两个机房,每个机房对应两个放射工作人员,两个机房内的共四名放射工作人员佩戴的个人计量仪分别标记为个人计量仪1、2、3、4。每个机房外面各有一个客户端的红外接收模块,下班时,工作人员以遥控的形式,通过个人计量仪的红外发射模块将辐射信息发送给客户端的红外接收模块,从而将数据传入客户端PC。客户端PC通过红外发射模块,将个人计量仪检测到的数据发送给云平台服务器,所述云平台服务器将统一用户接收到的累计辐射量按时间分布拟合成折线统计图。
图5为云平台数据展示框架图,如图5所示,用户通过登录窗口登录,通过设置窗口设置个人信息以及剂量阈值,通过医院选项选择不同的医院,通过人员选项查找到相关人员,通过时间选项选取查看日期,即可查看当天或以往的剂量当量数值以及相应的折线图。
图6为本发明实施例提供的一种基于红外通信的远程辐射检测方法流程图,如图6所示,本发明实施例还提供了一种基于红外通信的远程辐射检测方法,包括:
步骤101:通过个人计量仪检测放疗工作人员接收到的辐射信息,所述辐射信息包括辐射累计剂量信息;
步骤102:将检测到的辐射信息转化成红外信号,并发送所述红外信号;
步骤103:通过客户端接收所述红外信号并对接收到的红外信号进行数据处理,得到并显示处理结果。
本发明实施例提供的远程辐射检测方法,通过将检测到的放疗工作人员接收到的辐射信息转化成红外信号,发送转化成的红外信号,以使客户端接收到所述红外信号,并对所述红外信号进行数据处理得到并显示处理结果,使受检测的放疗工作人员可以随时根据客户端显示的处理结果判断所受辐射是否超标,该方法无需将个人计量仪送去特定机构检测,能够实时检测并显示医护人员所受辐射剂量。
具体地,所述辐射信息还包括与所述辐射累计剂量信息对应的时间信息,所述通过客户端接收所述红外信号并对接收到的红外信号进行数据处理,得到并显示处理结果,包括:
通过客户端接收所述红外信号,并根据接收到的所述红外信号获取所述工作人员接收到的辐射累计剂量信息和对应的时间信息;
根据所述辐射累计剂量信息和对应的时间信息,得到辐射剂量随时间变化的折线分布图;
显示所述辐射剂量随时间变化的折线分布图。
通过绘制辐射剂量随时间变化的折线分布图,能够直观的看到工作人员所受辐射量随时间的变化趋势,为进一步研制防辐射策略提供了理论依据。
所述辐射信息还包括个人计量仪标识,所述方法还包括:
根据所述个人计量仪标识、所述辐射累计剂量信息和对应的时间信息,得到各所述个人计量仪标识对应的辐射剂量随时间变化的折线分布图。
个人计量仪标识可以包括辐射传感器标识等能够标记个人计量仪1的特有标识,例如,客户端同时监测个人计量仪1a和个人计量仪1b测得的数据,根据个人计量仪1的标识a和b可以将二者检测到的数据区分开;
通过获取辐射监测装置标识,既能同时监测多名工作人员所受辐射量,又便于检测数据的分类管理。
进一步地,所述方法还包括:将所述辐射剂量随时间变化的折线分布图分类上传至网络。
如图5所示,用户通过登录窗口登录,通过设置窗口设置个人信息以及剂量阈值,通过医院选项选择不同的医院,通过人员选项查找到相关人员,通过时间选项选取查看日期,即可查看当天或以往的剂量当量数值以及相应的折线图。
图7为本发明实施例提供的一种基于红外通信的远程辐射检测方法流程图,如图7所示,所述方法在客户端执行,包括:
步骤201:通过红外通信获取放疗工作人员接受到的辐射信息,所述辐射信息包括身份标识及辐射剂量信息;
具体地,所述辐射剂量信息包括辐射累计剂量信息;
步骤202:发送所述辐射信息,以使服务端根据所述身份标识保存所述辐射剂量信息;
步骤203:当检测到用户的查询请求事件时,发送查询请求信息,所述查询请求信息包括所述身份标识,以使服务端根据所述身份标识发送对应的辐射剂量信息;
步骤204:接收并显示所述服务端发送的辐射剂量信息。
具体地,客户端可以显示服务端发送的辐射剂量信息,还可以进一步根据用户输入的时间信息显示与所述时间信息对应的辐射剂量信息,所述时间信息包括时、日、周、月、年中的一种或几种,本发明不做限定。
本发明实施例提供的远程辐射检测方法,通过客户端将放疗工作人员接受到的辐射信息发送给服务端,由服务端进行保存,当用户查询辐射信息时,通过客户端向服务端发送查询请求,以使服务端发送对应的辐射剂量信息给客户端,从而使客户端将所述辐射信息显示给用户,使用户可以随时查看放疗工作人员对应的辐射信息,及时判断所受辐射是否超标。
具体地,所述通过红外通信获取放疗工作人员接收到的辐射信息之前,还包括:
当检测到用户注册事件时,获取用户的注册信息及登录密码,所述注册信息包括所述身份标识;
具体地,所述注册信息可以包括用户的账号、身份标识及个人信息(如所在地、工作医院等),所述身份标识可以包括个人计量仪标识;
将所述用户的注册信息及登录密码发送给服务端,以使所述服务端建立所述注册信息与所述登录密码的一一对应关系。
通过注册的方式获取用户的个人信息,并将用户与预设身份标识匹配,便于根据用户的个人信息对用户进行分类管理。
图8为本发明实施例提供的另一种基于红外通信的远程辐射检测方法流程图,如图8所示,所述方法在服务端执行,包括:
步骤301:接收放疗工作人员接受到的辐射信息,所述辐射信息包括身份标识及辐射剂量信息;
步骤302:建立并保存所述身份标识及辐射剂量信息的一一对应关系;
步骤303:获取查询请求信息,所述查询请求信息包括身份标识;
步骤304:根据所述身份标识,获取对应的辐射剂量信息;
步骤305:将所述辐射剂量信息发送给客户端,以使客户端显示所述辐射剂量信息。
本发明实施例提供的远程辐射检测方法,通过客户端将放疗工作人员接受到的辐射信息发送给服务端,由服务端进行保存,当用户查询辐射信息时,通过客户端向服务端发送查询请求,以使服务端发送对应的辐射剂量信息给客户端,从而使客户端将所述辐射信息显示给用户,使用户可以随时查看放疗工作人员对应的辐射信息,及时判断所受辐射是否超标。
具体地,所述辐射信息还包括与辐射剂量信息对应的时间信息,所述方法还包括:
根据所述辐射剂量信息和对应的时间信息,得到辐射剂量随时间变化的折线分布图;
建立并保存所述折线分布图与所述身份标识之间的一一对应关系。
进一步地,所述方法还包括:
根据所述身份标识,获取所述折线分布图;
将所述折线分布图发送给客户端,以使所述客户端显示所述折线分布图。
通过绘制辐射剂量随时间变化的折线分布图,能够直观的看到工作人员所受辐射量随时间的变化趋势,为进一步研制防辐射策略提供了理论依据。
图9为本发明实施例提供的一种基于红外通信的远程辐射检测装置结构示意图,如图9所示,装置100位于客户端,包括:
第一获取模块111,用于通过红外通信获取放疗工作人员接受到的辐射信息,所述辐射信息包括身份标识及辐射剂量信息;
第一发送模块112,用于发送所述辐射信息,以使服务端根据所述身份标识保存所述辐射剂量信息;
第二发送模块113,用于当检测到用户的查询请求事件时,发送查询请求信息,所述查询请求信息包括所述身份标识,以使服务端根据所述身份标识发送对应的辐射剂量信息;
接收模块114,用于接收并显示所述服务端发送的辐射剂量信息。
本发明实施例提供的远程辐射检测装置,通过客户端将放疗工作人员接受到的辐射信息发送给服务端,由服务端进行保存,当用户查询辐射信息时,通过客户端向服务端发送查询请求,以使服务端发送对应的辐射剂量信息给客户端,从而使客户端将所述辐射信息显示给用户,使用户可以随时查看放疗工作人员对应的辐射信息,及时判断所受辐射是否超标。
进一步地,所述装置还包括:
第二获取模块,用于当检测到用户注册事件时,获取用户的注册信息及登录密码,所述注册信息包括所述身份标识;
第三发送模,用于将所述用户的注册信息及登录密码发送给服务端,以使所述服务端建立所述注册信息与所述登录密码的一一对应关系。
图10为本发明实施例提供的一种基于红外通信的远程辐射检测装置结构示意图,如图10所示,所述装置位于服务端,包括:
第一接收模块211,用于接收放疗工作人员接受到的辐射信息,所述辐射信息包括身份标识及辐射剂量信息;
存储模块212,用于建立并保存所述身份标识及辐射剂量信息的一一对应关系;
第一获取模块213,用于获取查询请求信息,所述查询请求信息包括身份标识;
第二获取模块214,用于根据所述身份标识,获取对应的辐射剂量信息;
发送模块215,用于将所述辐射剂量信息发送给客户端,以使客户端显示所述辐射剂量信息。
本发明实施例提供的远程辐射检测方法,通过客户端将放疗工作人员接受到的辐射信息发送给服务端,由服务端进行保存,当用户查询辐射信息时,通过客户端向服务端发送查询请求,以使服务端发送对应的辐射剂量信息给客户端,从而使客户端将所述辐射信息显示给用户,使用户可以随时查看放疗工作人员对应的辐射信息,及时判断所受辐射是否超标。
具体地,所述辐射信息还包括与辐射剂量信息对应的时间信息,所述装置还包括:
处理模块216,用于根据所述辐射剂量信息和对应的时间信息,得到辐射剂量随时间变化的折线分布图;
存储模块201,还用于建立并保存所述折线分布图与所述身份标识之间的一一对应关系。
进一步地,第二获取模块214,还用于根据所述身份标识,获取所述折线分布图;
发送模块215,还用于将所述折线分布图发送给客户端,以使所述客户端显示所述折线分布图。
本发明的装置实施例与方法实施例一一对应,具体描述参见方法实施例,在此不再赘述。
本发明实施例还提供了一种基于红外通信的远程辐射检测系统,用于实现本发明实施例提供的远程辐射检测方法,所述系统包括个人计量仪,还包括:
上述位于客户端的装置、上述位于服务端的装置以及红外通信模块;
其中,所述个人计量仪用于检测放疗工作人员接收到的辐射信息;
红外通信模块,用于将所述个人计量仪发送的辐射信息发送给所述位于客户端的装置;
红外通信模块,可以包括上述红外发射模块和红外接收模块;
具体地,所述辐射信息包括辐射剂量信息和对应的时间信息,所述个人计量仪,包括:
辐射信号采集单元,用于检测放疗工作人员接收到的辐射剂量信息;以及
时钟电路,用于获取所述辐射信号采集单元检测到的辐射剂量信息对应的时间信息。
具体地,所述个人计量仪,还包括:
报警电路,与所述辐射信号采集单元连接,用于当所述辐射信号采集单元检测到的辐射信息超过预设阀值时,发送报警信号;和/或
显示电路,与所述辐射信号采集单元连接,用于显示所述辐射信号采集单元检测到的辐射信息;和/或
设置电路,与所述辐射信号采集单元连接,用于设置所述辐射信号采集单元的工作参数;和/或
存储模块,与所述辐射信号采集单元连接,用于存储所述辐射信号采集单元检测到的辐射信息。
本发明实施例提供的远程辐射检测系统,通过客户端将放疗工作人员接受到的辐射信息发送给服务端,由服务端进行保存,当用户查询辐射信息时,通过客户端向服务端发送查询请求,以使服务端发送对应的辐射剂量信息给客户端,从而使客户端将所述辐射信息显示给用户,使用户可以随时查看放疗工作人员对应的辐射信息,及时判断所受辐射是否超标。
以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,其中所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部模块来实现本实施例方案的目的。本领域普通技术人员在不付出创造性的劳动的情况下,即可以理解并实施。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到各实施方式可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件。基于这样的理解,上述技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品可以存储在计算机可读存储介质中,如ROM/RAM、磁碟、光盘等,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行各个实施例或者实施例的某些部分所述的方法。
最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。
Claims (10)
1.一种基于红外通信的远程辐射检测方法,在客户端执行,其特征在于,包括:
通过红外通信获取放疗工作人员接受到的辐射信息,所述辐射信息包括身份标识及辐射剂量信息;
发送所述辐射信息,以使服务端根据所述身份标识保存所述辐射剂量信息;
当检测到用户的查询请求事件时,发送查询请求信息,所述查询请求信息包括所述身份标识,以使服务端根据所述身份标识发送对应的辐射剂量信息;
接收并显示所述服务端发送的辐射剂量信息。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述通过红外通信获取放疗工作人员接收到的辐射信息之前,还包括:
当检测到用户注册事件时,获取用户的注册信息及登录密码,所述注册信息包括所述身份标识;
将所述用户的注册信息及登录密码发送给服务端,以使所述服务端建立所述注册信息与所述登录密码的一一对应关系。
3.一种基于红外通信的远程辐射检测方法,在服务端执行,其特征在于,包括:
接收放疗工作人员接受到的辐射信息,所述辐射信息包括身份标识及辐射剂量信息;
建立并保存所述身份标识及辐射剂量信息的一一对应关系;
获取查询请求信息,所述查询请求信息包括身份标识;
根据所述身份标识,获取对应的辐射剂量信息;
将所述辐射剂量信息发送给客户端,以使客户端显示所述辐射剂量信息。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述辐射信息还包括与辐射剂量信息对应的时间信息,所述方法还包括:
根据所述辐射剂量信息和对应的时间信息,得到辐射剂量随时间变化的折线分布图;
建立并保存所述折线分布图与所述身份标识之间的一一对应关系。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,还包括:
根据所述身份标识,获取所述折线分布图;
将所述折线分布图发送给客户端,以使所述客户端显示所述折线分布图。
6.一种基于红外通信的远程辐射检测装置,位于客户端,其特征在于,包括:
第一获取模块,用于通过红外通信获取放疗工作人员接受到的辐射信息,所述辐射信息包括身份标识及辐射剂量信息;
第一发送模块,用于发送所述辐射信息,以使服务端根据所述身份标识保存所述辐射剂量信息;
第二发送模块,用于当检测到用户的查询请求事件时,发送查询请求信息,所述查询请求信息包括所述身份标识,以使服务端根据所述身份标识发送对应的辐射剂量信息;
接收模块,用于接收并显示所述服务端发送的辐射剂量信息。
7.根据权利要求6所述的装置,其特征在于,还包括:
第二获取模块,用于当检测到用户注册事件时,获取用户的注册信息及登录密码,所述注册信息包括所述身份标识;
第三发送模块,用于将所述用户的注册信息及登录密码发送给服务端,以使所述服务端建立所述注册信息与所述登录密码的一一对应关系。
8.一种基于红外通信的远程辐射检测装置,位于服务端,其特征在于,包括:
第一接收模块,用于接收放疗工作人员接受到的辐射信息,所述辐射信息包括身份标识及辐射剂量信息;
存储模块,用于建立并保存所述身份标识及辐射剂量信息的一一对应关系;
第一获取模块,用于获取查询请求信息,所述查询请求信息包括身份标识;
第二获取模块,用于根据所述身份标识,获取对应的辐射剂量信息;
发送模块,用于将所述辐射剂量信息发送给客户端,以使客户端显示所述辐射剂量信息。
9.根据权利要求8所述的装置,其特征在于,所述辐射信息还包括与辐射剂量信息对应的时间信息,还包括:
处理模块,用于根据所述辐射剂量信息和对应的时间信息,得到辐射剂量随时间变化的折线分布图;
所述存储模块,还用于建立并保存所述折线分布图与所述身份标识之间的一一对应关系。
10.一种基于红外通信的远程辐射检测系统,包括个人计量仪,其特征在于,还包括:
权利要求6或7所述的位于客户端的装置、权利要求8-10任一项所述的位于服务端的装置以及红外通信模块;
所述个人计量仪,用于检测放疗工作人员接收到的辐射信息;所述红外通信模块,用于将所述个人计量仪发送的辐射信息发送给所述位于客户端的装置。
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