CN116893439B - 一种深水作业个人辐射剂量仪和预警方法 - Google Patents
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Abstract
本发明属于辐射剂量检测技术领域,解决了个人辐射剂量仪不适用于水下辐射场所、紧急预警造成使用者在复杂深水环境下慌乱的问题。提供了一种深水作业个人辐射剂量仪和预警方法,微控制器模块将探测器采集的计数率转换为当前辐射剂量率和当前辐射累积剂量并计算出当前环境下的剩余工作时长,微控制器模块根据剩余工作时长控制语音播报模块的播报频率,播报语音传输至骨传导耳机;数据通讯模块能够通过数据读出器与上位机连接并进行数据交换。本发明通过骨传导耳机将语音播报的内容传输至使用者,适用于深水作业;将剩余工作时长与时长判定值进行比较,渐进式地控制预警语音的播报频率,使得使用者能够从容应对复杂深水环境。
Description
技术领域
本发明属于辐射剂量检测技术领域,具体涉及一种深水作业个人辐射剂量仪和预警方法。
背景技术
个人辐射剂量仪主要检测当前环境中的辐射数值,对辐射引起的个人累积剂量和剂量率进行监测,在辐射超阈值进行预警。个人辐射剂量仪主要应用于核设施、放射医疗、科研院所、放射性实验室、核电站等存在辐射放射源的领域。
常规的个人辐射剂量仪主要适用于地面场所,使用者通过显示屏直接读取当前环境下的辐射剂量信息,但是不适用于一些深水寻源作业等水下辐射场所,深水作业视线模糊难以观测显示屏数据且需要个人辐射剂量仪具备防水功能;
此外,由于深水作业环境复杂,缺乏一种能够逐步提示使用者在辐射环境下剩余工作时长的方法,使得使用者能够在水下从容作业,避免突然的紧急预警造成使用者在复杂深水环境下的慌乱。
发明内容
本发明为了解决现有技术中存在的上述至少一个技术问题,提供了一种深水作业个人辐射剂量仪和预警方法。
本发明采用如下的技术方案实现:一种深水作业个人辐射剂量仪,包括水下剂量仪、骨传导耳机和数据读出器,水下剂量仪包括密封壳体和内置于密封壳体中的探测器、电路板和电池组,探测器用于采集辐射计数率,电路板上集成有微控制器模块、数据通讯模块、语音播报模块和电源转换模块,微控制器模块将探测器采集的计数率转换为当前辐射剂量率和当前辐射累积剂量并计算出当前环境下的剩余工作时长,微控制器模块根据剩余工作时长控制语音播报模块的播报频率,语音播报模块将播报语音传输至骨传导耳机;数据通讯模块能够通过数据读出器与上位机连接并进行数据交换。
优选地,剩余工作时长的计算公式如下:
式中,累积剂量报警阈值通过上位机根据工作环境设置,当前辐射剂量率和当前辐射累积剂量通过微控制器模块转换得到。
优选地,剩余工作时长与语音播报模块的播报频率间的关系为:剩余工作时长设定有N个时长判定值,每个时长判定值对应一个播报间隔时间,第一个到第N个时长判定值逐渐变小,对应的第一个到第N个播报间隔时间也逐渐变短;还设定有第N+1个播报间隔时间,第N+1个播报间隔时间小于第N个播报间隔时间。
优选地,密封壳体包括筒体、封盖、密封圈和环架,封盖的周向设置有用于容置密封圈的环形槽,环架连接在封盖的下方且朝向筒体的方向具有与电路板、电池组的绑接板连接的板条,封盖密封插接在筒体的上端,封盖上贯穿密封连接有防水插接座,防水插接座能够与骨传导耳机或数据读出器的线缆防水插头连接。
优选地,筒体的外壁标识有装配参考点,装配参考点与筒体内部的探测器位置对应;筒体和封盖的耳板间通过一组螺栓连接密封,封盖的耳板处还留有一组拆卸孔用于在拆卸的时候通过螺丝将封盖和筒体顶开。
优选地,探测器为半导体探测器,电路板处集成有前放主放电路模块和阈值甄别电路模块,用于将探测器的微弱脉冲信号进行放大和整形并输入微控制器模块。
优选地,数据读出器包括串口转USB模块、防水插头、数据电缆、USB连接线和壳体,串口转USB模块内置于壳体中,串口转USB模块通过防水插头、数据电缆与水下剂量仪连接,串口转USB模块通过USB连接线分别与上位机和锂电池连接,实现水下剂量仪和上位机间的数据交换、水下剂量仪的充电。
本发明还提供了一种深水作业个人辐射预警方法,包括以下步骤:
S1:深水作业前,通过数据读出器将水下剂量仪和上位机连接,控制水下剂量仪开机并将上位机设定的累积剂量报警阈值、N个时长判定值、N+1个播报间隔时间数据导出至水下剂量仪的微控制器模块,拔出数据读出器,连接水下剂量仪和骨传导耳机,进入水下作业区域;
S2:水下剂量仪对剂量数据进行实时更新,计算剩余工作时长;
S3:将剩余工作时长与第一个时长判定值进行比较,若满足第一关系,则播报频率选择第一个播报间隔时间,同时将距上次播报后的工作时长与该播报间隔时间比较,若满足距上次播报后的工作时长大于该播报间隔时间,则进行语音播报,否则返回步骤S2;
若不满足第一关系,则将剩余工作时长与第二个时长判定值进行比较,若满足第二关系,则播报频率选择第二个播报间隔时间,同时将距上次播报后的工作时长与该播报间隔时间比较,若满足距上次播报后的工作时长大于该播报间隔时间,则进行语音播报,否则返回步骤S2;
依次类推,
直至,若满足第N关系,则播报频率选择第N个播报间隔时间,同时将距上次播报后的工作时长与该播报间隔时间比较,若满足距上次播报后的工作时长大于该播报间隔时间,则进行语音播报,否则返回步骤S2;
若不满足第N关系,则播报频率选择第N+1个播报间隔时间,同时将距上次播报后的工作时长与该播报间隔时间比较,若满足距上次播报后的工作时长大于该播报间隔时间,则进行语音播报,否则返回步骤S2;
第一、第二...第N关系分别为剩余工作时长大于第一、第二...第N个时长判定值;
S4:语音播报通过骨传导耳机传输至使用者,使用者根据播报的剩余工作时长作出相应的反应;
S5:深水作业结束后,断开水下剂量仪和骨传导耳机间的连接,插入数据读出器,将水下剂量仪存储的数据导出并控制其关机。
优选地,第一和第N个时长判定值分别为600min和50min,第一和第N个播报间隔时间分别为60min和5min,第N+1个播报间隔时间为1min。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:
本发明能够对深水环境下的辐射剂量率和累积辐射剂量进行监测,通过微控制器模块计算剩余工作时长,并与多个时长判定值进行比较,渐进式地控制预警语音的播报频率,使得使用者能够从容应对复杂深水环境;通过骨传导耳机将语音播报的内容传输至使用者,因电路中功耗最大的时刻为语音播报时,将播报内容简化为仅提示剩余工作时长,且播报后语音模块进入休眠模式,与渐进式地播报频率配合,达到降低功耗的目的。
本发明结构简单,带防水功能的骨传导耳机与数据读出器共用一个防水插接座,数据读出器仅在地面进行数据交换时使用,不带入水下作业,保证整体装置的便携性能。本发明能够拓展原有仪表的适用对象和适用范围,为其他辐射检测仪器转向水下作业奠定了基础。
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的介绍,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的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本发明的水下剂量仪的外部结构示意图;
图2是本发明的水下剂量仪的内部结构示意图(第一视角);
图3是本发明的水下剂量仪的内部结构示意图(第二视角);
图4是本发明的水下剂量仪的俯视图;
图5是本发明的水下剂量仪的筒体的俯视图;
图6是本发明的水下剂量仪的封盖连接处的剖视图;
图7是本发明的水下剂量仪的模块框图;
图8是本发明的数据读出器的模块框图;
图9是本发明的整体结构的组成示意图;
图10是本发明的预警方法的流程框图;
图11是本发明的前放主放电路原理图;
图12是本发明的阈值甄别电路的原理图;
图13是本发明的半导体探测器的等效电路图。
图中:1.11-筒体;1.12-封盖;1.121-拆卸孔;1.13-密封圈;1.14-环架;1.2-探测器;1.3-电路板;1.4-电池组;1.5-绑接板;1.6-防水插接座;1.7-螺栓;2-骨传导耳机;3-数据读出器。
具体实施方式
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,而不是全部实施例。基于本发明的实施例,本领域的普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所得到的所有其他实施方式,都属于本发明所保护的范围。
须知,本说明书附图所绘示的结构、比例、大小等,均仅用以配合说明书所揭示的内容,以供熟悉此技术的人士了解与阅读,并非用以限定本发明可实施的限定条件,故不具技术上的实质意义,任何结构的修饰、比例关系的改变或大小的调整,在不影响本发明所能产生的功效及所能达成的目的下,均应落在本发明所揭示的技术内容能涵盖的范围内。需要说明的是,在本说明书中,诸如第一和第二之类的关系术语仅仅用来将一个实体与另外几个实体区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体之间存在任何实际的关系或者顺序。
本发明提供了一种实施例:
如图7、图9所示,一种深水作业个人辐射剂量仪,包括水下剂量仪、骨传导耳机2和数据读出器3,水下剂量仪包括密封壳体和内置于密封壳体中的探测器1.2、电路板1.3和电池组1.4,探测器1.2用于采集辐射计数率,电路板1.3上集成有微控制器模块、数据通讯模块、语音播报模块和电源转换模块,微控制器模块将探测器1.2采集的计数率转换为当前辐射剂量率和当前辐射累积剂量并计算出当前环境下的剩余工作时长,微控制器模块根据剩余工作时长控制语音播报模块的播报频率,语音播报模块将播报语音传输至骨传导耳机2;数据通讯模块能够通过数据读出器3与上位机连接并进行数据交换。
如图1至图6所示,本实施例中,密封壳体包括筒体1.11、封盖1.12、密封圈1.13和环架1.14,筒体1.11的材质为铝合金且表面经过抛光打磨后黑色氧化处理,封盖1.12的周向设置有用于容置密封圈1.13的环形槽,根据剂量仪尺寸及深水处的使用环境,密封圈1.13选择丁腈O形橡胶圈、表面硬度SHA70。环架1.14螺栓连接在封盖1.12的下方且朝向筒体1.11的方向具有与电路板1.3、电池组1.4的绑接板1.5螺栓连接的板条,环架1.14的材质为重量轻的聚四氟乙烯材质,封盖1.12密封插接在筒体1.11的上端。
封盖1.12上贯穿密封连接有防水插接座1.6,防水插接座1.6能够与骨传导耳机2或数据读出器3的数据电缆的防水插头连接。应外壳的防水的等级要求及电路功能需求,线缆连接选用可满足深水防水耐压性能的6芯防水接插头。防水插头连接步骤如下:查看插头端的定位销,与防水插接座1.6的定位槽位置对应插入;防水插接座1.6和插针完全接触后,顺时针旋转插头端外侧的固定螺母,与防水插接座1.6的螺纹进行连接固定。
合盖时需注意封盖1.12的固定方向,筒体1.11的外壁标识有十字形的装配参考点,装配参考点与筒体1.11内部的探测器1.2位置对应,安装时将两者对应。筒体1.11和封盖1.12的耳板间通过一组螺栓1.7连接密封,由于仪器密封后拆卸困难,在封盖1.12的耳板处还留有一组拆卸孔1.121用于在拆卸的时候通过螺丝将封盖1.12和筒体1.11顶开,方便后期维护。
综合考虑剂量仪体积、重量、量程以及功耗要求,探测器1.2选取半导体探测器,可将辐射能量转换为电荷信号,辐射射线进入探测器1.2后,产生的电子-空穴对被探测器1.2两电极间加的电场分开,并分别被两电极收集,由此可产生同射线沉积的能量成正比的输出信号。半导体探测器的等效电路图如图13所示,该电路为现有技术在此不作赘述。
电路板1.3处集成有前放主放电路模块和阈值甄别电路模块,用于将探测器1.2的微弱脉冲信号进行放大和整形并输入微控制器模块。前放主放电路模块中的前置放大器紧靠探测器1.2放置,能够减少探测器1.2与前置放大器的分布电容,具有良好的屏蔽,可以抑制外界的干扰,同时在输入端增加高输入阻抗、低噪声的场效应管,提高系统的信噪比,减小信号经电缆传送时的外界的影响。探测器1.2输出的信号非常微弱,需要通过前置放大器进行初步放大,再经主放大器放大后,输出幅度适当的脉冲信号给后续阈值甄别电路模块。阈值甄别电路模块用来对放大后的脉冲信号进行阈值甄别,将低于阈值的噪声信号滤除,将高于阈值的有用信号输出。前放主放电路原理图和阈值甄别电路原理图如图11、12所示,该电路为现有技术在此不作赘述。
语音播报模块搭配骨传导耳机2,将语音信息传递给使用者。语音播报模块的型号为SYN6288,具有智能的文本分析处理算法,可正确识别数值、号码、时间日期和常用的度量衡符号;支持休眠功能,休眠状态下可降低功耗。电池组1.4选用2节电池并联,电压为3.7V,且电池组1.4内置过充过放保护电路板,电池组1.4通过电源转换模块与微控制器模块连接。
如图8所示,数据读出器3包括串口转USB模块、防水插头、数据电缆、USB连接线、壳体和喇叭,串口转USB模块内置于壳体中,串口转USB模块通过防水插头、数据电缆与水下剂量仪连接,串口转USB模块通过USB连接线分别与上位机和锂电池连接,实现水下剂量仪和上位机间的数据交换、水下剂量仪的充电,串口转USB模块与上位机连接使用的是读出端的USB2.0母头,与锂电池来连接使用的是读出端的mini-USB口。
微控制器模块主要是实时接收探测器1.2的计数率,并对计数率经平滑算法处理,将计数率转换为当前辐射剂量率和当前辐射累积剂量并计算出当前环境下的剩余工作时长,控制语音播报模块的播报频率,同时保存测量过程值,关机时将保存的过程值传输至上位机,方便后期的处理与分析。
基本功能包括:1.完成计数率采集、计数率平滑、计数率-剂量率转换;2.数据存储:保存最大剂量率及其发生时刻,同时可保存累积剂量,且保存间隔可设置;3.语音提醒:开关机语音提示;电池欠压提醒;播报当前环境下允许的剩余工作时长,根据不同的工作时长,选择不同的播报频率,播报频率通过上位机进行设置;4.数据通讯:通过数据读出器3实现开机、关机、输入和导出测量数据;5.电路中功耗最大时刻为语音播报时,因此在播报周期和流程上进行优化处理,在剂量超阈时,只提示剩余工作时长,提示间隔在开机前进行设置,不同的剩余工作时长播报频率不同,且播报后使语音模块进入到休眠模式,达到降低功耗的目的。
剩余工作时长的计算公式如下:
式中,累积剂量报警阈值通过上位机根据工作环境设置,具体为按照当前作业内容估计当前作业可能的累积剂量,再根据经验加上一个裕量得到。当前辐射剂量率和当前辐射累积剂量通过微控制器模块转换得到,具体为:当前辐射剂量率是由形如的线性公式由计数率计算得到,式中/>为当前辐射剂量率,/>为计数率,参数/>由实验测定,整个量程由多个线性公式组成的折线覆盖;计数率即为单位时间内接收的辐射脉冲信号数,在本申请中具体指某个定时时长内累积的总计数除以该定时时长;当前辐射累积剂量是由当前辐射剂量率乘以该次测量的定时时长计算得到。
剩余工作时长与语音播报模块的播报频率间的关系为:剩余工作时长设定有N个时长判定值,每个时长判定值对应一个播报间隔时间,第一个到第N个时长判定值逐渐变小,对应的第一个到第N个播报间隔时间也逐渐变短;还设定有第N+1个播报间隔时间,第N+1个播报间隔时间小于第N个播报间隔时间。
如图10所示,一种深水作业个人辐射预警方法,基于深水作业个人辐射剂量仪,包括以下步骤:
S1:深水作业前,通过数据读出器3将水下剂量仪和上位机连接,控制水下剂量仪开机、进行实时时间校准,并将上位机设定的累积剂量报警阈值、N个时长判定值、N+1个播报间隔时间数据导出至水下剂量仪的微控制器模块,拔出数据读出器3,连接水下剂量仪和骨传导耳机2,进入水下作业区域;
S2:水下剂量仪对剂量数据进行实时更新,计算剩余工作时长;
S3:将剩余工作时长与第一个时长判定值进行比较,若满足第一关系,则播报频率选择第一个播报间隔时间,同时将距上次播报后的工作时长与该播报间隔时间比较,若满足距上次播报后的工作时长大于该播报间隔时间,则进行语音播报,否则返回步骤S2;
若不满足第一关系,则将剩余工作时长与第二个时长判定值进行比较,若满足第二关系,则播报频率选择第二个播报间隔时间,同时将距上次播报后的工作时长与该播报间隔时间比较,若满足距上次播报后的工作时长大于该播报间隔时间,则进行语音播报,否则返回步骤S2;
依次类推,
直至,若满足第N关系,则播报频率选择第N个播报间隔时间,同时将距上次播报后的工作时长与该播报间隔时间比较,若满足距上次播报后的工作时长大于该播报间隔时间,则进行语音播报,否则返回步骤S2;
若不满足第N关系,则播报频率选择第N+1个播报间隔时间,同时将距上次播报后的工作时长与该播报间隔时间比较,若满足距上次播报后的工作时长大于该播报间隔时间,则进行语音播报,否则返回步骤S2;
第一、第二...第N关系分别为剩余工作时长大于第一、第二...第N个时长判定值;
S4:语音播报通过骨传导耳机2传输至使用者,使用者根据播报的剩余工作时长作出相应的反应;
S5:深水作业结束后,断开水下剂量仪和骨传导耳机2间的连接,插入数据读出器3,将水下剂量仪存储的数据导出并控制其关机。
本实施例中,第一和第N个时长判定值分别为600min和50min,第一和第N个播报间隔时间分别为60min和5min,第N+1个播报间隔时间为1min。N的数值为4,对应的第二、第三个时长判定值为300min和100min,第二、第三个播报间隔时间为30min和10min。
与水下剂量仪连接的上位机的运行界面主要分为4个状态:未连接状态、待机状态、开机状态和关机状态。1.未连接状态:此界面为软件打开首界面,且数据读出器3未连接水下剂量仪的显示界面,界面提示请先连接水下剂量仪,开机和关机按钮都不显示。2.待机状态:此界面说明水下剂量仪已连接到数据读出器3端,且水下剂量仪处于待机状态,开机按钮显示,同时显示水下剂量仪编号和电池电压,若电池电压欠压可进行充电维护。3.开机状态:在待机状态下点击开机按钮后,将弹出开机参数确认界面,此界面下可修改水下剂量仪的累积剂量报警阈值、N个时长判定值、N+1个播报间隔时间,参数修改完成后,点击“下一步”确认开机;开机成功后,界面显示水下剂量仪处于开机状态。4.关机状态:在运行界面下,点击“关机”按钮后,水下剂量仪自动将存储的数据导出datalog文件夹(软件运行根目录)下,保存格式为.xls文件,数据导出完成后,水下剂量仪关机成功并进入待机状态。
上位机的参数设置界面:可查看和修改水下剂量仪的累积剂量报警阈值、N个时长判定值、N+1个播报间隔时间、存储周期等参数。历史记录界面:可通过查询水下剂量仪编号和时间日期,来查看总累积量、工作时长、开机时间等历史记录以及测量过程值。系统操作界面:点击系统菜单下的维护密码进入用户登录界面,输入正确的用户名及密码可进入系统操作界面,此界面可对新仪器编号、刻度参数、刻度模式进行设置。
以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应该涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。
Claims (9)
1.一种深水作业个人辐射剂量仪,其特征在于:包括水下剂量仪、骨传导耳机(2)和数据读出器(3),水下剂量仪包括密封壳体和内置于密封壳体中的探测器(1.2)、电路板(1.3)和电池组(1.4),探测器(1.2)用于采集辐射计数率,电路板(1.3)上集成有微控制器模块、数据通讯模块、语音播报模块和电源转换模块,微控制器模块将探测器(1.2)采集的计数率转换为当前辐射剂量率和当前辐射累积剂量并计算出当前环境下的剩余工作时长,微控制器模块根据剩余工作时长控制语音播报模块的播报频率,语音播报模块将播报语音传输至经防水处理的骨传导耳机(2)中;数据通讯模块能够通过数据读出器(3)与上位机连接并进行数据交换。
2.根据权利要求1所述的一种深水作业个人辐射剂量仪,其特征在于:剩余工作时长的计算公式如下:
式中,累积剂量报警阈值通过上位机根据工作环境设置,当前辐射剂量率和当前辐射累积剂量通过微控制器模块转换得到。
3.根据权利要求2所述的一种深水作业个人辐射剂量仪,其特征在于:剩余工作时长与语音播报模块的播报频率间的关系为:剩余工作时长设定有N个时长判定值,每个时长判定值对应一个播报间隔时间,第一个到第N个时长判定值逐渐变小,对应的第一个到第N个播报间隔时间也逐渐变短;还设定有第N+1个播报间隔时间,第N+1个播报间隔时间小于第N个播报间隔时间。
4.根据权利要求3所述的一种深水作业个人辐射剂量仪,其特征在于:密封壳体包括筒体(1.11)、封盖(1.12)、密封圈(1.13)和环架(1.14),封盖(1.12)的周向设置有用于容置密封圈(1.13)的环形槽,环架(1.14)连接在封盖(1.12)的下方且朝向筒体(1.11)的方向具有与电路板(1.3)、电池组(1.4)的绑接板(1.5)连接的板条,封盖(1.12)密封插接在筒体(1.11)的上端,封盖(1.12)上贯穿密封连接有防水插接座(1.6),防水插接座(1.6)能够与骨传导耳机(2)或数据读出器(3)的数据线缆的防水插头连接。
5.根据权利要求4所述的一种深水作业个人辐射剂量仪,其特征在于:筒体(1.11)的外壁标识有装配参考点,装配参考点与筒体(1.11)内部的探测器(1.2)位置对应;筒体(1.11)和封盖(1.12)的耳板间通过一组螺栓(1.7)连接密封,封盖(1.12)的耳板处还留有一组拆卸孔(1.121)用于在拆卸的时候通过螺丝将封盖(1.12)和筒体(1.11)顶开。
6.根据权利要求5所述的一种深水作业个人辐射剂量仪,其特征在于:探测器(1.2)为半导体探测器,电路板(1.3)处集成有前放主放电路模块和阈值甄别电路模块,用于将探测器(1.2)的微弱脉冲信号进行放大和整形并输入微控制器模块。
7.根据权利要求6所述的一种深水作业个人辐射剂量仪,其特征在于:数据读出器(3)包括串口转USB模块、防水插头、数据电缆、USB连接线和壳体,串口转USB模块内置于壳体中,串口转USB模块通过防水插头、数据电缆与水下剂量仪连接,串口转USB模块通过USB连接线分别与上位机和锂电池连接,分别实现水下剂量仪和上位机间的数据交换、水下剂量仪的充电。
8.一种深水作业个人辐射预警方法,基于如权利要求1至7任一项所述的一种深水作业个人辐射剂量仪,其特征在于,包括以下步骤:
S1:深水作业前,通过数据读出器(3)将水下剂量仪和上位机连接,控制水下剂量仪开机并将上位机设定的累积剂量报警阈值、N个时长判定值、N+1个播报间隔时间数据导出至水下剂量仪的微控制器模块,拔出数据读出器(3),连接水下剂量仪和骨传导耳机(2),进入水下作业区域;
S2:水下剂量仪对剂量数据进行实时更新,计算剩余工作时长;
S3:将剩余工作时长与第一个时长判定值进行比较,若满足第一关系,则播报频率选择第一个播报间隔时间,同时将距上次播报后的工作时长与该播报间隔时间比较,若满足距上次播报后的工作时长大于该播报间隔时间,则进行语音播报,否则返回步骤S2;
若不满足第一关系,则将剩余工作时长与第二个时长判定值进行比较,若满足第二关系,则播报频率选择第二个播报间隔时间,同时将距上次播报后的工作时长与该播报间隔时间比较,若满足距上次播报后的工作时长大于该播报间隔时间,则进行语音播报,否则返回步骤S2;
依次类推,
直至,若满足第N关系,则播报频率选择第N个播报间隔时间,同时将距上次播报后的工作时长与该播报间隔时间比较,若满足距上次播报后的工作时长大于该播报间隔时间,则进行语音播报,否则返回步骤S2;
若不满足第N关系,则播报频率选择第N+1个播报间隔时间,同时将距上次播报后的工作时长与该播报间隔时间比较,若满足距上次播报后的工作时长大于该播报间隔时间,则进行语音播报,否则返回步骤S2;
第一、第二...第N关系分别为剩余工作时长大于第一、第二...第N个时长判定值;
S4:语音播报通过骨传导耳机(2)传输至使用者,使用者根据播报的剩余工作时长作出相应的反应;
S5:深水作业结束后,断开水下剂量仪和骨传导耳机(2)间的连接,插入数据读出器(3),将水下剂量仪存储的数据导出并控制其关机。
9.根据权利要求8所述的一种深水作业个人辐射预警方法,其特征在于:第一和第N个时长判定值分别为600min和50min,第一和第N个播报间隔时间分别为60min和5min,第N+1个播报间隔时间为1min。
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