基于物联网的放射源辐射监测与跟踪系统研究.pdf
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1、第42 卷第5 期2023年10 月环境辐射四川环境SICHUANENVIRONMENTVol.42,No.5October 2023D0I:10.14034/ki.schj.2023.05.029基于物联网的放射源辐射监测与跟踪系统研究张轶名,覃章健”,芦嘉”(1.原子高科股份有限公司,北京10 0 0 8 9;2.成都理工大学核技术与自动化工程学院,成都6 10 0 5 9;3.中国宝原投资有限公司,北京10 0 0 0 0)摘要:为了实现放射源在使用、仓储、运输的过程中对放射源实时定位跟踪以及放射源容器外辐射剂量进行实时监测,设计了一款基于物联网的放射源辐射监测与跟踪系统,完成了系统的总
2、体设计以及硬件、软件设计。系统综合了光电探测、卫星定位、4G通信、物联网、数据库等技术,实现了放射源在每一个作业阶段,管理人员能够通过Web网页清楚查询到放射源状态与位置信息。实际测试表明,系统具有实时采集,传输可靠、功耗低的优点,能够稳定监测放射源容器外泄漏的放射性剂量率以及对放射源位置进行实时跟踪。关键词:辐射监测;智能低功耗;放射源;定位跟踪中图分类号:TL929;X34(1.Atomic High-tech Corporation,Bejing 100089,China;2.College of Nuclear Technology&Automation Engineering,Che
3、ngdu University of Technology,Chengdu 610059,China;3.China Baoyuan Investment Co.Ltd,Bejing 100000,China)Abstract:In order to realize the real-time positioning and tracking of the radioactive source and the real-time monitoring ofthe radiation dose outside the container of the radioactive source dur
4、ing the use,storage and transportation of the radioactivesource,a radiation monitoring and tracking system based on the Internet of things was designed,and the overall design of the systemand the hardware and software design were completed.The system integrates photoelectric detection,satellite posi
5、tioning,4Gcommunication,Internet of things,database and other technologies to realize that the manager can clearly query the status andlocation information of the radioactive source through the web page in each operation stage.The actual test showed that the systemhas the advantages of real-time acq
6、uisition,reliable transmission and low power consumption,and can stably monitor theradioactive dose rate of the leakage of the radioactive source container and track the position of the radioactive source in real time.Keywords:Radiation monitoring;intelligent low power consumption;radioactive source
7、;location and tracking文献标识码:AResearch on Radiation Monitoring and Tracking System ofRadioactive Sources Based on Internet of ThingsZHANG Yi-ming,QIN Zhang-jian,LU Jia文章编号:10 0 1-36 44(2 0 2 3)0 5-0 2 0 9-0 8前言随着经济和科技的不断进步,放射源已经广泛应用于辐照加工,石油勘探,医疗、农业等领域 。据统计,我国截至2 0 2 0 年12 月31日,全国在用放射源14942 5 枚 2】。自2
8、0 15 至2 0 2 0 年,我国一共发生放射源事故2 9起,丢失、被盗的放射源数量为2 0 枚。为了减少因放射源引起的辐射安全问题,加强放射源监管刻不容缓。文献 3 采收稿日期:2 0 2 2-0 8-16作者简介:张轶名(198 1)男,河南延津县人,毕业于清华大学核能与核技术应用专业,硕士,高级工程师,主要从事辐射安全管理工作。用NB-IoT通信模块、GPS定位系统实现了探伤机放射源脱落预警与实时监控;文献 4 采用RFID与百度地图结合的方式实现了放射源远程追踪;文献 5 采用辐射探测、GPS 定位、GSM 与WiFi等技术实现了放射源两级实时监控;文献 6】研制了基于STM32的放
9、射源远程监控与跟踪终端装置,结合GPRS、G PS、剂量监测和远程通信等技术实现对放射源的在线监控;文献 7 改进和实210现了基于Android,D ja n g o 框架和Vue框架改进与实现放射源移动检测系统,;文献 8 研究了基于蓝牙的放射源防丢失与微定位系统;文献 9 采用物联网、GIS、G PS 等技术实现对放射源的在线监测和安全防护;文献 10 采用蓝牙、Lora和RFID等技术,并结合核探测技术设计了移动放射源监管系统;文献 采用CSM、G PR S 技术、剂量检测技术和SQL Server数据库技术等设计了基于CPS 的室外放射源信息监控系统。物联网是通过使用射频识别,传感器
10、,全球定位系统等信息采集设备,按照约定的协议,把任何物品与互联网连接起来,进行信息交换和通讯,以实现智能化识别,定位,跟踪,监控和管理的一种网络,具有整体感知、可靠传输和智能处理的特点。放射源在移动过程中通常需要罐体屏蔽辐射场。针对放射源管理不到位导致剂量泄露和丢失的问题,本文采用GD32F303RET6单片机作为主控MCU,结合卫星定位,光电探测、4G通信等技术四川环境研究了一款能够安装在罐体表面的基于物联网的放射源辐射监测与跟踪系统。1系统总体设计基于物联网的放射源辐射监测与跟踪系统研制工作,主要分为系统总体设计、系统硬件电路设计、系统软件设计、系统测试等步骤。图1为放射源辐射监测与跟踪系
11、统的总体架构。定位监测终端设备内含卫星定位接收模块、放射源剂量监测模块、4G通信模块、供电模块组成,共同完成对放射源容器的定位跟踪、放射源容器外泄漏辐射剂量监测、数据传输等功能。其中放射源剂量监测系统采用集小体积小体积的碘化(CsI)晶体与SiPMs硅光电倍增管于一体的探测器,具有小体积、高集成度的特点。4G通信模块采用是专门服务于物联网设备并实现低功耗和低成本的LTEUE-Categoryl联网技术。电源模块采用的是可充电锂离子电池。42卷供电模块放射源剂量监测模块1.1卫星定位模块放射源的定位信息采集采用一体式GNSS定位模块N10B,该模块具有小封装、高性能、低功耗的特点。数据接口使用U
12、ART串口通信,数据发送端(TXD)引脚与数据接收端(RXD)引脚与单片机连接,以实现模块与单片机的实时通信。模块内部定位数据采用标准NMEA0183协议,通过串口与外部上位机通信,解析来自N10B模块的定位数据,从而获得当前设备所在地理位置的经度、纬度、海拔高度等关键信息。1.24G通信模块物联网通信采用的是一体式LTECatl模块L505。该模块具有体积小,性能稳定可靠,功耗低的特点,外部通信接口可使用UART串口通信,单片机可非常方便的通过命令控制该模块。使用该模块外围仅需少量驱动电路,插人SIM卡后即可4G通信模块主控MaUGD32F303RET6图 1系统结构图Fig.1system
13、 structure drawing实现设备联网。1.3放射源剂量监测模块剂量率监测方面,本系统采用碘化艳(CsI)闪烁晶体与SiPMs硅光电倍增管于一体的探测器。在工作时,射线粒子打击到闪烁晶体上时,可激发晶体的荧光效应,产生一定数量的光电子,光电子经过加着反向高压的硅光电倍增管放大,输出不同幅度的核脉冲,将最小脉冲幅度作为电压比较器的比较阈值,从而捕获绝大多数的核脉冲,通过比较器输出为数字方波。后级使用单片机等器件对数字方波进行计数、计算单位时间内捕获的的方波个数,使用计数率来度量核辐射剂量率。1.4供电模块电源供电选择的是可充电锂离子电池,单节可充电锂离子电池的电压范围一般在3.0 V4
14、.2V。由于本系统设计的单片机芯片、卫星定位模块等大Y云服务器卫星定位模块用户查看5期部分外设一般工作在3.3V电压下,4GCatl移动通信模块的典型工作电压在3.8 V。因此采用充电管理芯片ETA6085,将电池电压3.0 V到4.2 V统一升压到5 V输出。然后采用两个降压芯片ETA3499将5 V分别降压输出为3.3V和3.8 V。张轶名等:基于物联网的放射源辐射监测与跟踪系统研究系统硬件设计系统硬件电路结构如图2 所示。硬件电路主要包括主控MCU、剂量采集、卫星定位模块、4G通信模块,以及MCU外围电路、电源等。2112定位天线通信天线升压模块硅光电倍增管2.1卫星定位电路设计放射源的
15、卫星定位模块电路如图3所示,M2为卫星定位模块N10B模块。14引脚即为外部有源天线供电引脚。第6 引脚是备用电源输人端,模块第8 引脚的VCC主电源停止供电,那么模块会使GNSGND卫星定位模块串口4G通信模块GD32F303RET6电源数据传输比较器输出电路核脉冲计数图2 系统硬件电路结构Fig.2System hardware circuit structure用备用电源保持内部当前星图,当下一次给模块通电运行时,模块会调用保持的星图,从而可以减少首次定位的用时。图中B3是一颗可充电锂电池的纽扣电池,其目的是保证VCC_BACKUP备用电源不断电。Rash存储模块主控MCU时钟、复位电路
16、信号控制GINSGNDMGNSSTXDPGASS RXDPR53张上1%GNSS VCCDRB521S-30C8100F/50VE10NGNS GNDGNSS.GNDFig,3 Satellite positioning module circuit2.24G通信电路设计放射源的4G通信模块L505的驱动电路电路如图4所示,由于L505的串口电平中高电平仅1.8V,而单片机的工作电压为3.3V,可能无法直接被单片机识别,所以在图中第1,2 引脚增加一个串口电平转换电路。当单片机的TXD端发送一个3.3V高电平到DTU_RXD_P网络时,经过R48与R49的分压网络,RXD引脚的电平被限制到5R
17、1%GNSSPSPPSEXTINTVCC BACXUPRESERVEDGNSS YCCVCCB34.7K/%ML.4H-NVOIEC49GNS.GND图3卫星定位模块电路1.8V,即实现了3.3V高电平到1.8 V高电平的转换;当L505端需要向单片机端发出一个高电平时,L505第2 引脚输出1.8 V高电平,此时Q10的基极与发射极呈现等电势,Q10截止,Q10集电极连接3.3V上拉电阻所以此时Q10集电极呈现3.3V高电平,即实现了1.8 V高电平到3.3V高电平的转换。图中J90为IPEX3带射频天线接口,可插接外部天线。10R-1%GNDTXDORXDORESETN10RESERVED
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