基于WEBGIS的放射源在线监控系统模块设计

来源 :东华理工大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:fdsadadsa
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
伴随着核工业技术的发展,和人类生活对放射源的需求,我国也不断的增加了放射源的数目。国内的放射源数量也迅速增加,随之而来的放射源安全问题不断暴露出来。最近些年,我国常会发生放射源丢失或偷盗事件,给人们生命安全造成隐患。当前的放射源安全不能再完全依赖老的监管系统,在这个背景下,急需要一套实时自动化检测的监管系统。通过省级平台的建设及完善,最后对接到国家级平台,以此来提升监管的技术,实现放射源的自动化监管。该研究课题具有重要的现实应用价值和研究意义。  本文根据放射源的特点,并以陕西省放射源监管为案例,设计并实现了放射源的在线监控系统。本系统识别技术采用RFID视频识别技术,放射源定位采用GPS技术,剂量检测采用的是辐射检测仪进行检测,网络传输采用的是GPRS技术和无线WIFI技术,地图采用WEBGIS的地图,语言类使用Java语言、JavaScript语言与数据库等技术,实现了在企业用户监测放射源、监管用户在线监管放射源的在线监控系统平台。  本系统实现了对放射源企业的监管、固定放射源的定位和辐射剂量检测、移动放射源实时跟踪以及地图的轨迹跟踪,结合人的监管,做到人机一体式的实时监管放射源使用和存放情况。  本文的主要研究成果如下:  1、设计了放射源的监管方式:RFID与WEBGIS结合。  2、设计了硬件手持巡检仪:包括GPS、辐射剂量测量、RFID射频识别、网路通信等硬件电路设计。  3、对整个系统的思路及平台流程做了阐述。  4、本系统在业务管理上的功能模块:包括放射源企业、放射源、放射源移动监测点(源车)。  5、建立了放射源巡检监测系统。  本系统的成功应用,以及今后的试运行中出现的问题会被逐步的改进。本系统也将作为一个产品不断的更新和修改,今后拓展到其他的省市,最后和国家的大平台进行对接。
其他文献
神东矿区采用大采高、薄基岩、快速掘进技术,属于高强度开采方式,因此而引起的大范围地表沉陷成为神东矿区典型的地质灾害之一,导致地表生态环境遭到严重破坏。为了获得神东矿区大面积采动损害现状,揭示高强度开采地表破坏规律,采用了合成孔径雷达差分干涉测量(D-InSAR)技术和短小基线集技术(SBAS-InSAR)对地观测新技术,充分发挥了干涉测量技术在监测地表形变领域的巨大潜力。以神东矿区为研究区,采用D
利用机载激光雷达测量系统可以直接、高效、全天候的获取高精度地面高程信息,所以机载激光雷达测量正成为一种最有效和最可靠的获取数字高程模型(DEM)的方法。机载激光雷达测
5.12汶川地震发生于川西高原东部中、高山地区,由于此处地质环境极为脆弱,造成地壳断裂、地面山体破碎。地震诱发了大规模的崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害,分布广泛、类型复