CN107430199B - 检测和输出辐射剂量率信息的方法 - Google Patents

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Abstract

一种方法,包括在工作人员正在RCA内执行维护或其他操作的同时,持续地检测当前存在的剂量率,以及视觉地输出与工作人员在操作期间正在暴露于的电离辐射有关的信息。视觉输出的信息可以包括诸如当前剂量率和工作人员已经经受的总体剂量的信息,但是可以附加地包括诸如工作人员在此之前将已经暴露于最大允许剂量的剩余时间的信息。此外,视觉显示器能够输出视觉标记,该视觉标记表示在操作开始之前已经根据时间计划的对电离辐射的暴露与随着执行操作对电离辐射的实际暴露的比较。

Description

检测和输出辐射剂量率信息的方法
相关申请的交叉引用
本申请要求于2015年2月13日提交的美国临时专利申请序列号62/115939的优先权,其公开内容通过引用并入本文。
背景
1.技术领域
所公开和所要求保护的概念一般涉及核装备,并且更具体地,涉及一种在核环境内的操作期间检测并视觉地输出关于核剂量率的信息和/或与核辐射暴露率有关的其他相关信息的方法。
2.背景技术
如相关领域中通常所理解地,在放射性受控区域(RCA)中执行诸如维护操作、修理操作等的操作是必要的或期望的。如在相关领域中同样理解地,RCA存在于核电站设施中(诸如在这种设施的核防护件(containment)内)以及其他地方中。RCA内的许多此类维护和其他此类操作必须由诸如核电站工作人员等的人员进行。在这种情况下,定位于RCA内部的工作人员遭受通常不期望的核辐射,因此工作人员通常被限制在最多只有一定预定量的核辐射,这通常是以毫雷姆来衡量的。
为了确定工作人员在RCA内的操作期间所暴露于的毫雷姆数量,已知向RCA派遣多个人员,以为了测量工作人员可能预期会去的RCA内的各个位置处的各个辐射剂量率。这种基于位置的剂量率(即以每小时的毫雷姆数)然后由设施处的计划人员采用,以计划在RCA内预期发生的维护和其他操作。计划人员考虑了RCA中的各个位置处的各个剂量率以及工作人员在RCA内的不同地点处期望花费的时间量。估计剂量是根据工作人员在操作过程中将可能经历的各个剂量率来估计的。在计算中内置各种安全系数,以便确保工作人员暴露于的辐射不超过最大允许剂量。
虽然这种类型的系统对其预期目的通常有效,但是它们并不是没有限制的。例如,为了执行各种操作而在计划中内置的安全系数通常是以附加时间的形式,借以通常在有限的时间量之后将工作人员从RCA中移除,以便确保工作人员没有经受超过允许的辐射剂量。这不管工作人员是否已经实际收到最大允许剂量,并且这增加了在RCA中执行维护和其他活动的成本。此外,这种计划的操作仅基于在实际执行维护操作之前收集的数据,并且因此工作人员可能能够过度暴露于超过最大允许剂量的辐射,而不管在操作中内置的安全系数和预防措施。工作人员对辐射的过度暴露是非常昂贵的,并且希望避免。因此,改进将是期望的。
发明内容
根据所公开和所要求保护的概念的改进方法包括在工作人员正在RCA内执行维护或其他操作的同时持续检测当前存在的剂量率,并向工作人员或别人视觉地输出诸如关于工作人员在操作期间暴露于的电离辐射的监督人信息。视觉输出的信息可以包括诸如当前剂量率和工作人员已经经受的总剂量的信息,但是可以附加包括诸如在此之前工作人员将已暴露于最大允许剂量的剩余时间的信息。此外,视觉显示器能够输出视觉标记,该视觉标记表示在操作开始之前已经根据时间计划的对电离辐射的暴露与随着执行操作对电离辐射的实际暴露的比较。各种视觉输出可以视觉地描绘在操作期间由工作人员穿戴并且定位于工作人员眼睛附近的显示器上,诸如通过将视觉信息投影到由工作人员穿戴的一副眼镜的镜片上。附加或替代地,相同的信息可以在由RCA外部的人(诸如监督人)观察到的视觉显示器上输出。附加地,RCA内的工作人员的位置(诸如在RCA内以x,y坐标或x,y,z坐标的形式)可以与在这种位置处如由工作人员穿戴的剂量计检测到的测量剂量率一起存储,也可能带有时间戳。这些数据可以记录在数据库中。然后可以采用数据库中的数据来生成RCA的剂量率图,该剂量率图示出了RCA内的各个位置处的各个剂量率,并且可以视觉地输出以供工作人员查看,诸如在上述一副眼镜上,并且可以附加地或替代地输出以供监督人或RCA外部的其他人员查看。
因此,所公开和所要求保护的概念的一个方面是提供一种视觉地输出标记的改进方法,所述标记包括与工作人员已经暴露于的实际电离辐射剂量有关并且被连续更新的信息。
所公开和所要求保护的概念的另一方面是提供可见输出,该可见输出包括代表在工作人员将暴露于最大允许剂量之前的剩余时间的标记,并且可以包括代表对电离辐射的计划暴露与对电离辐射的实际暴露相比之间的比较的其他标记。
所公开和所要求保护的概念的另一方面是视觉地输出剂量率图,该剂量率图描绘RCA内的各个位置处的各个剂量率,以供执行操作的工作人员和/或定位于RCA外部的另一人查看。
所公开和所要求保护的概念的另一方面是向工作人员提供与由工作人员正在执行的操作有关的视觉信息,以及在由工作人员穿戴并且布置在工作人员眼睛附近的视觉显示设备上视觉地描绘这种信息。
因此,所公开和所要求保护的概念的一个方面是提供一种在操作期间向工作人员提供持续更新的关于操作的信息的改进方法,其中所述工作人员定位于放射性受控区域(RCA)内,该方法通常可以说是包括在操作期间的多个时间处检测多个测量剂量率,所述多个测量剂量率中的每个测量剂量率代表工作人员在所述多个时间中的相应时间处暴露于电离辐射的比率;至少部分地基于所述多个测量剂量率来周期地确定所述多个时间中的每个时间处的测量累积剂量,其代表从操作开始以来工作人员对电离辐射的累积暴露量;对于所述多个时间中的每个时间:从允许的最大剂量中减去相应的测量累积剂量以确定相应的实际可用剂量,其代表工作人员在操作期间所允许的对电离辐射的相应的附加暴露累积,以及至少部分地基于相应的实际可用剂量和所述多个测量剂量率当中的测量剂量率来确定直到工作人员将已经暴露于允许的最大剂量的相应的剩余实际时间;以及在所述多个时间中的一个或多个时间处在视觉显示器上输出可见输出,所述可见输出包括至少部分代表剩余实际时间的标记。
附图说明
当结合附图阅读时,可以从以下描述中获得对所公开和所要求保护的概念的进一步理解,其中:
图1是可用于执行根据所公开和所要求保护的概念的改进方法的系统的示意图;
图2是描绘改进方法的某些方面的处理图;
图3是描绘在改进方法期间出现的各种计算结果和视觉输出的示例图;以及
图4是描绘可用于创建诸如在图1描绘的剂量率图的一组剂量率和位置数据的开发的图。
贯穿说明书相似的附图标记表示相似的部分。
具体实施方式
根据所公开和所要求保护的概念的改进系统4总体上在图1中描绘。作为示例而非限制,系统4能够与可以定位于核电站的核防护件内的放射性受控区域(RCA)8联系地使用。系统4包括计算机12,其具有视觉显示器16并且与可以由工作人员28穿戴的一副眼镜20以及与可以由工作人员28携带的平板电脑24无线通信。工作人员28附加地携带便携式电子剂量计32,其可以包括盖革(Geiger)计数器或其他此类测量其所经受的电离辐射的剂量率的设备。
在所描绘的示例性实施例中,剂量计32与平板电脑24和/或与眼镜20和/或与计算机12无线通信。也就是说,眼镜20、平板电脑24和剂量计32可以经由蓝牙无线连接或其他无线连接彼此无线通信。眼镜20、平板电脑24以及可能的剂量计32可以经由与计算机12电子通信的多个无线接入点36与计算机12进行无线通信。如这里所采用的,表述“多个”及其变化广泛为任何非零数量,包括数量一。所述多个无线接入点36将定位于RCA 8内,并且被配置为不仅接收从眼镜20、平板电脑24以及剂量计32发送的无线信号,而且还将无线信号传送给这些设备。附加地,所述多个无线接入点36能够在任何给定时间检测例如剂量计32和/或平板电脑24和/或眼镜20在RCA 8内的特定位置。有关思科的基于Wi Fi的位置分析(Cisco’s Wi Fi-Based Location Analysis),请参阅以下链接:http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/wireless/mobility-services-engine/white_paper_c11-728970.html
例如,剂量计32定期测量RCA 8的电离辐射的剂量率,并作为示例将该剂量率信息传送给平板电脑24,其将这种剂量率数据传送给无线接入点36以用于传送给计算机12。与此同时,无线接入点36通过检测剂量计32和/或平板电脑24和/或眼镜20的位置来检测工作人员28在RCA 8内沿x轴44和y轴48以及可能地沿z轴的位置。因此,当由剂量计32检测到的剂量率被存储在一组剂量率测量数据40中时,该组数据40附加地包括RCA 8内其中每个这样的剂量率被测量的的位置,并且还包括反映进行这种测量的时间的时间戳。
可以看出,图1在RCA 8内描绘了多个示例性位置52,其中剂量率数据被检测并连同相应的x,y坐标和时间戳存储在所述一组测量剂量率40中。示例性位置52在图1中被描绘为以示例性网格图案,但是应当理解,各个位置52将可能更不规则地放置在RCA 8内,因为它们将在工作人员28在RCA 8内执行操作的过程期间移动穿过RCA 8的同时被选取。也就是说,工作人员28将可能进入接入端口54而进入其中剂量率是低至合理可实现(ALARA)的区域,并将开始执行与操作相关联的任务。剂量计32可以根据特定应用的需要每秒或一秒的每一小部分或更少的频率测量剂量率。
如将在下面更详细地阐述地,计算机12有利地采用所述一组测量剂量率数据40,以便在视觉显示器16和/或眼镜20上视觉地描绘剂量率图55,该剂量率图55包括代表RCA 8的第一视觉对象56和代表RCA 8内的各个位置并且附加地描绘每个这样的位置处的剂量率的多个第二视觉对象60。剂量率图55可以在本身可以位于RCA 8外部的视觉显示器16上被可视地描绘并且可以附加地或替代地描绘在眼镜20上。在这方面,应当理解,眼镜20由工作人员28佩戴并且包括一个或多个镜片,其可以用作其上可以视觉地描绘剂量率图55和其他标记的附加视觉显示器。由于眼镜20和镜片本身被定位于工作人员28的眼睛附近,因此工作人员28可以容易地查看剂量率图55和诸如下面将更详细描述的其他视觉标记和数据,而不必单独地查看另一设备。也就是说,虽然作为示例这样的视觉标记可以在平板电脑24上输出,但是在眼镜20上输出这样的视觉标记有助于将视觉数据传送给工作人员28,而不必单独看平板电脑24以便看到这样的视觉标记。
有利地,视觉显示器16和眼镜20还可以视觉地描绘其他标记,所述其他标记基于如被检测和记录在所述一组测量剂量率数据40中的所检测到的剂量率。甚至更有利地是,所述一组测量剂量率数据40中的这种所检测到的剂量率信息可以与已预期的对电离辐射的暴露进行比较,并且预期值和实际测量值之间的差值可以呈现在眼镜20和/或视觉显示器16上。也就是说,不仅可以输出实际的数值数据,而且可以输出更加简单且容易视觉理解的标记,以便于由工作人员28和/或可能位于RCA 8外部并且可能正在观察视觉显示器16的别人的快速感知和理解。
作为示例并且如图2中总体描述的那样,计算机12可以包括计划程序64,其能够在计算机12的处理器上执行并且可以采用当前存在的任何剂量率数据,诸如来自可能已由RCA内部的其他工作人员执行的先前操作和/或来自先前已经在RCA内部进行的剂量测量调查的剂量率数据。计划程序64还将包括关于作为操作的一部分必须被执行的各种任务以及工作人员28必须遵循以便执行所述各种任务的穿过RCA 8的路径的数据。计划程序64还将包括关于这些任务本身的数据(诸如任务通常将需要的时间量),并且还将包括关于工作人员28的经验水平的数据,诸如工作人员是不是在过去已经执行过这些相同的任务的高度经验丰富的个人,或者工作人员是否对这些任务经验较少。然后,计划程序64将确定作为操作期间在多个时间中的每个时间处的计划剂量率的函数的简档,以及将基于计划剂量率68和用户将在RCA 8内的各个位置处花费的计划时间的计划累积剂量72。所有这种信息将与辐射剂量限制76进行比较,辐射剂量限制76表示允许工作人员28暴露的电离辐射的最大剂量。基于这些数据,计划程序64可以针对操作期间的每个时间计算剩余计划时间80,剩余计划时间80是通过从辐射剂量限制中减去计划累积剂量72并将其除以工作人员在相应时间处预期经历的计划剂量率68来计算的。这种一组数据的示例总体在图3中示出。图3中的每行描绘了操作期间的示例性六分钟周期,其是等于十分之一小时的时间段。计划累积剂量72是通过将计划剂量率68乘以工作人员28预期暴露于计划剂量率68的相关时间段来计算的,并且这些值在操作过程中累积。
此外,剂量计32检测实际辐射剂量率84,并且保存如图1所描绘的这种剂量率数据和对应的位置数据和时间戳。实际辐射剂量率84实际上乘以工作人员28经历这样的实际辐射剂量率84的时间量,并且累积这种暴露以确定累积辐射剂量88。已经接收了实际的辐射剂量速率84的计算机12可以计算实际累积辐射剂量率88,并且可以从这样的数据中进一步计算剩余实际时间92。剩余实际时间可以通过从实际累积辐射剂量中减去辐射剂量限制76并且将结果除以在任何给定时间的实际辐射剂量率84来计算。注意,剩余计划时间80和剩余实际时间92可以数值地输出为一时间段,其在图3中以小时为单位测量。再次,这样的时间段可以在眼镜20或视觉显示器16上或两者上持续不断更新地描绘。由于数据本质上是数值的,因此工作人员28将需要读取数字并在心理上处理该数字,以便了解视觉输出的内容。
通过有利地采用和提供经由剂量计32的实际数据和经由计划程序64的计划数据,可以开发附加的有用信息,并在眼镜20和/或视觉显示器16上将其视觉地描绘为视觉标记。例如,剩余差异时间96可以通过用剩余实际时间除以剩余计划时间并从其中减去1来计算。如果作为示例如在100处结果值大于0.1,则可以在眼镜20和/或视觉显示器16上输出诸如向上指向箭头的视觉标记102,以指示剩余差异时间趋势在任何给定的时刻是有利的。另一方面,如果该值在106处被确定为小于-0.1,则描绘示例性向下指向箭头的替代视觉标记110可以视觉地输出在眼镜20和/或视觉显示器16上以表示剩余差异时间趋势是不利的。或者,如果在96处确定的剩余差异时间既不大于0.1也不小于-0.1,则可以在眼镜20和视觉显示器16上视觉地输出其他替代标记114,以表示剩余时间趋势基本上在轨(on track)。
虽然在96处确定的剩余差异时间趋势是趋势的性质而不是瞬时值,但是注意到如在118和122处那样,可以进一步操纵所述一组测量剂量率40。更具体地,在96处确定的剩余差异时间可能已经从中减去稍前的剩余差异时间值,以提供对剩余差异时间的更多的瞬时确定。例如,如果任何给定的剩余差异时间与前一剩余差异时间之间的差值大于0.1,则可以在眼镜20和/或视觉显示器16上输出另一个视觉标记130,以通过描绘向上指向箭头来指示瞬时剩余可变时间是有利的。或者,如果在134处确定差值为小于-0.1,则瞬时值可能导致输出由向下指向的箭头表示的另一个视觉标记138,这将表明瞬时差值是不利的,意味着剩余差异时间刚刚变得不利。或者,如果在134处确定在118和122处确定的差值不小于-0.1,则可以以水平箭头的形式在在眼镜20和/或视觉显示器16上输出其他视觉标记142,所述水平箭头将表明瞬时值差值在轨。
可以理解,视觉标记102、110和114反映了剩余差异时间的趋势。相比之下,视觉标记130、138和142更多地指向剩余差异时间的瞬时值而不是趋势。因此,瞬时剩余差异时间122和趋势差异96可以彼此完全不同。
如在146处,也能够确定累积剂量的差异趋势,其通过将实际累积辐射剂量88除以计划累积剂量72并从其中减去1来计算。如果如在150处确定结果值为小于-0.1,则可以在眼镜20和/或视觉显示器16上输出被描绘为示例性向上指向箭头的附加视觉标记154,这表示累积剂量的差异趋势是有利的。另一方面,如在158处,可以确定累积剂量的差异趋势大于0.1,在这种情况下,可以在眼镜20和/或视觉显示器16上输出替代视觉标记162,这表示累积剂量146的差异趋势是不利的。或者,如果在158处确定差异趋势不大于0.1,则可以以示例性水平箭头的形式在眼镜20和/或视觉显示器16上输出其他替代视觉标记166,所述示例性水平箭头表示累积剂量146的差异趋势在轨。
注意,剩余差异时间趋势标记102、110和114是彼此的替代,并且在任何给定时间只有这样的标记之一将被视觉地输出。类似地,视觉标记130、138和142是彼此的替代,并且在任何给定时间只有这样的标记之一将被输出。此外,视觉标记154、162和166是彼此的替代,并且在任何给定时间只有这样的标记之一将被输出。然而,注意,除了标记102、110和114中的哪个被显示以及标记154、162和166中的哪个被显示之外,还将输出视觉标记130、138和142中的哪个被显示。因此,除了代表瞬时剩余差异时间的标记130、138和142之一以及代表累积剂量的差异趋势的标记154、162和166之一之外,眼镜20和/或视觉显示器16还将包括标记102、110和114之一。
因此,可以看出,眼镜20和/或视觉显示器16不仅可以均以数值形式输出剩余计划时间80和剩余实际时间92,而且眼镜20和/或视觉显示器16还可以包括剩余差异时间趋势、瞬时剩余差异时间以及累积剂量差异趋势的视觉描绘。后面三个值将以易于理解的形式(诸如上述向上指向箭头、向下指向箭头和水平箭头或其他这样的标记)描绘,并且可以附加地或替代地包括诸如绿色、红色、黄色等的颜色,以表示有利的、不利的和在轨的值。其他差异将是明显的。
图4以图形的形式描绘了生成数据的各种数据源,所述数据一起以数据库的形式被存储为所述一组测量剂量率数据40,所述数据库可以被理解为大致以表格170的形式,其包括RCA 8内以x,y坐标形式的位置、指定为“DR”并且为在这样的位置处检测到的剂量率的剂量率以及作为在这样的位置处检测到剂量率时的时间戳的“TIME”值。作为示例,连续地记录各个数据值,并且系统可以包括循环以删除当工作人员28静止时可能记录的重复值。
不仅可以在眼镜20和/或视觉显示器16上视觉地输出图2所描绘的数据值和视觉标记,而且可以采用所述一组测量剂量率数据40来生成和输出在图1中描绘为正在视觉显示器16上输出的剂量率图55。明确地指出,剂量率图55可以附加地或替代地输出在眼镜20上已供工作人员28使用。
如可以在图1中看到的,第一视觉对象56是RCA 8的示意图。第二视觉对象60以表示其中各个剂量测量值被记录的RCA 8内的各个位置的布置的方式相对于第一视觉对象56放置。第二视觉对象60附加地描绘记录的剂量率。在所描绘的示例性实施例中,这些剂量率以数值方式通过第二视觉对象60来描绘,但是应当理解,数据还可以按颜色等传输,以另外描绘剂量率数据。剂量率数据可以直接从所述一组测量剂量率数据40中获取,或者其可以以各种各样的方式中的任何一种进行平均,或者可以以其他方式处理。或者,如果合适,可以归一化这些值。在图1中仅描绘了代表性数量的第二视觉对象60,并且应当理解,随着所述一组测量剂量率数据40在一时间段中持续开发,可能更多这样的第二视觉对象60可以输出在眼镜20和/或视觉显示器16上。
应当理解,通过在视觉显示器16上视觉地输出第一和第二视觉对象56和60,监督人或技术人员或其他个人可以使用剂量率图55来制定出出口路径和/或入口路径以供工作人员28沿着最小剂量率的路径。此外,在眼镜20上描绘的剂量率图55可以由工作人员28观察到并且由工作人员28使用以识别降低的剂量率的路径。在这方面,工作人员28的瞬时位置可能可以作为剂量率图55上的另一视觉对象输出,以便在任何给定时间向工作人员28建议工作人员28定位于RCA 8哪里。
因此可以看到系统4有利地可以以数值格式或符号格式或两者在眼镜20和/或视觉显示器16上输出各种视觉标记中的任一项,并且可以附加地在其上视觉地显示剂量率图55。这种视觉输出有助于工作人员确定工作人员28是否需要退出RCA 8,或者工作人员28是否有额外的时间来完成操作的各种任务。可能定位于RCA 8外部的视觉显示器16上的这种数据输出使得监督人或其他个人能够监视工作人员28的进度并制定出工作人员28将执行的各种任务以及在RCA 8内遵循的具体路径。通过不断更新地提供数据,工作人员28和其他人员被不断地针对剂量率和剩余时间、以及这些值的瞬时和趋势方面、以及其他值进行更新。提供这种数据使得最有效地利用工作人员在RCA内的时间,从而节省成本并改善性能。其他好处将显而易见。
虽然已经详细描述了本发明的具体实施例,但是本领域技术人员将会理解,可以考虑本公开的整体教导开发对这些细节的各种修改和替代。因此,所公开的特定实施例仅仅是说明性的而不是对本发明的范围的限制,本发明的范围将被赋予随附权利要求及其任何和所有等同物的整个宽度。

Claims (8)

1.一种在操作期间向工作人员提供持续更新的与所述操作有关的信息的方法,其中所述工作人员位于放射性受控区域RCA内,所述方法包括:
在操作期间的多个时间处检测多个测量剂量率,所述多个测量剂量率中的每个测量剂量率代表在所述多个时间中的相应时间处工作人员暴露于电离辐射的比率;
至少部分地基于所述多个测量剂量率来周期地确定所述多个时间中的每个时间处的测量累积剂量,该测量累积剂量代表从操作开始以来工作人员对电离辐射的累积暴露量;
对于所述多个时间中的每个时间:
从允许的最大剂量中减去相应的测量累积剂量以确定相应的实际可用剂量,该相应的实际可用剂量代表在操作期间所允许的工作人员对电离辐射的相应的附加暴露累积,以及
至少部分地基于相应的实际可用剂量和所述多个测量剂量率当中的测量剂量率来确定直到工作人员将已经暴露于允许的最大剂量的相应的剩余实际时间;以及
在所述多个时间中的一个或多个时间处在视觉显示器上输出可见输出,所述可见输出包括至少部分代表剩余实际时间的标记;以及
在定位于所述工作人员上且布置在所述工作人员的眼睛附近的视觉显示器上描绘所述可见输出。
2.根据权利要求1所述的方法,其中相应的剂量率用作所述多个测量剂量率当中的测量剂量率。
3.根据权利要求1所述的方法,还包括:
生成多个计划剂量率,所述多个计划剂量率中的每个计划剂量率代表在所述多个时间中的相应时间处工作人员被预测暴露于电离辐射的比率;
至少部分地基于所述多个计划剂量率,针对所述多个时间中的每个时间生成相应的计划累积剂量,该相应的计划累积剂量代表从操作开始以来工作人员被预测已经累积的对电离辐射的暴露;以及
在所述一个或多个时间当中的一时间处输出可见指示作为所述可见输出的至少一部分,所述可见指示至少部分地基于相应的测量累积剂量与相应的计划累积剂量之间的差异。
4.根据权利要求3所述的方法,还包括:
在所述多个时间中的每个时间处:
从允许的最大剂量中减去相应的计划累积剂量以确定相应的计划可用剂量,该相应的计划可用剂量代表在操作期间预期允许的工作人员对电离辐射的计划的附加暴露累积,
至少部分地基于相应的计划可用剂量和多个预期剂量率中的至少一个预期剂量率来确定直到工作人员将已经暴露于允许的最大剂量的相应的剩余预期时间,以及
确定相应的时间差异,所述时间差异至少部分地基于相应的剩余实际时间以及相应的剩余预期时间;以及
在所述时间处输出可见通知作为可见指示的至少一部分,所述可见通知至少部分地代表相应的时间差异。
5.根据权利要求4所述的方法,还包括在所述时间处输出可见对象作为可见通知的至少一部分,所述可见对象至少部分基于相应的时间差异和先前时间差异之间的差值。
6.根据权利要求3所述的方法,还包括:
在所述多个时间中的每个时间处确定累积剂量差异,所述累积剂量差异至少部分地基于相应的测量累积剂量与相应的计划累积剂量之间的差异;以及
输出可见通知作为可见指示的至少一部分,所述可见通知至少部分地代表相应的累积剂量差异。
7.根据权利要求3所述的方法,还包括:
将剂量计定位于工作人员附近,以使剂量计能够在RCA内与工作人员一起移动;
针对所述多个时间中的每个时间,通过如下步骤开发一组测量剂量率数据:
检测RCA内的剂量计和工作人员中的至少一个的位置,以及
与相应的测量剂量率相关联地存储所述位置;以及
视觉地输出剂量率图,该剂量率图包括代表RCA的至少一部分的第一视觉对象,并且还包括代表RCA内的多个位置的多个第二视觉对象,所述多个第二视觉对象中的至少一些第二视觉对象包括至少部分地基于所述一组测量剂量率数据的相应剂量率的至少一个标记。
8.根据权利要求7所述的方法,其中所述多个第二视觉对象以如下方式相对于所述第一视觉对象定位,所述方式代表RCA内的所述多个位置的排列,并且至少部分基于所述一组测量剂量率数据。
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