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        合肥光源輻射監(jiān)測動(dòng)態(tài)發(fā)布系統(tǒng)的設(shè)計(jì)及應(yīng)用

        2015-12-02 11:39:33黃章玲任廣益陳裕凱許倫銘李騰麟李為民李裕熊
        核技術(shù) 2015年5期
        關(guān)鍵詞:采集器中子加速器

        黃章玲 任廣益 陳裕凱 許倫銘 李騰麟 李為民 李裕熊

        1(中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) 國家同步輻射實(shí)驗(yàn)室 合肥 230029)

        2(清華大學(xué) 工程物理系 北京 100084)

        合肥光源輻射監(jiān)測動(dòng)態(tài)發(fā)布系統(tǒng)的設(shè)計(jì)及應(yīng)用

        黃章玲1任廣益1陳裕凱1許倫銘1李騰麟2李為民1李裕熊1

        1(中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) 國家同步輻射實(shí)驗(yàn)室 合肥 230029)

        2(清華大學(xué) 工程物理系 北京 100084)

        合肥光源(Hefei Light Source, HLS)是我國第一臺專用同步輻射裝置,它周圍的輻射場是一個(gè)有方向性的瞬發(fā)混合場,輻射劑量水平隨裝置的不同運(yùn)行狀態(tài)而變化。針對改造后的光源,在原有單點(diǎn)監(jiān)測系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,設(shè)計(jì)開發(fā)了一套基于Java動(dòng)態(tài)頁面(Java Server Page, JSP)技術(shù)的網(wǎng)絡(luò)化輻射監(jiān)測數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)發(fā)布系統(tǒng)。系統(tǒng)用于監(jiān)測HLS運(yùn)行期間在工作場所和環(huán)境中產(chǎn)生的輻射劑量水平,并采用監(jiān)測點(diǎn)分區(qū)化管理以及分區(qū)設(shè)定報(bào)警閾值。同時(shí),該系統(tǒng)整合了加速器EPICS (Experimental Physics and Industrial Control System)系統(tǒng)中的流強(qiáng)數(shù)據(jù),實(shí)現(xiàn)了加速器運(yùn)行狀態(tài)與輻射監(jiān)測數(shù)據(jù)的比較分析。目前該系統(tǒng)運(yùn)行狀況良好,方便了管理人員和用戶對合肥光源的輻射監(jiān)測數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測和歷史查詢,也為加速器等其他大型核裝置的輻射監(jiān)測數(shù)據(jù)對公眾公布提供了經(jīng)驗(yàn)。

        輻射監(jiān)測,合肥光源,Java動(dòng)態(tài)頁面,動(dòng)態(tài)發(fā)布

        合肥光源(Hefei Light Source, HLS)的主體裝置由電子直線加速器、輸運(yùn)線和電子儲存環(huán)構(gòu)成。電子在直線加速器加速后經(jīng)過一段束流輸運(yùn)線,最后通過注入系統(tǒng)進(jìn)入儲存環(huán)中存儲運(yùn)行并給實(shí)驗(yàn)線站供光。為提升其供光性能,2009年底正式啟動(dòng)了“合肥光源重大維修改造項(xiàng)目”,輻射監(jiān)測系統(tǒng)的升級是此次改造項(xiàng)目的一部分。

        相對于其他核設(shè)施,同步輻射裝置周圍的輻射場有其特殊性,它是一個(gè)非穩(wěn)恒的包括軔致輻射和中子輻射的強(qiáng)瞬發(fā)混合輻射場,為更好地了解該輻射場的特性,設(shè)計(jì)開發(fā)了一套多點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)化輻射監(jiān)測數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)發(fā)布系統(tǒng)。系統(tǒng)前端結(jié)合Java動(dòng)態(tài)頁面(Java Server Page, JSP)等技術(shù),實(shí)現(xiàn)了輻射監(jiān)測數(shù)據(jù)的動(dòng)態(tài)發(fā)布,管理人員或用戶只需通過瀏覽器便可遠(yuǎn)程查看輻射監(jiān)測實(shí)時(shí)及歷史數(shù)據(jù)。通過本系統(tǒng),有望在國內(nèi)大型科學(xué)裝置中,實(shí)現(xiàn)環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)對公眾透明公開。

        1 概述

        要對一個(gè)輻射場進(jìn)行監(jiān)測,應(yīng)該首先清楚地了解所面臨測量對象的特點(diǎn),才能正確選擇監(jiān)測位置以及對系統(tǒng)的設(shè)計(jì)提出合理化要求。和改造前的光源相比,合肥新光源的電子直線加速器加速的電子能量由200 MeV提高到800 MeV,各部分裝置的屏蔽結(jié)構(gòu)也做了一定改變。其中注入器屏蔽沿用原有隧道屏蔽,不作改造。儲存環(huán)屏蔽由真空室束流平面外側(cè)5 cm鉛磚屏蔽、儲存環(huán)鋼制棚屋與混凝土鋸齒墻組成。由于直線加速器建在隧道中,經(jīng)厚屏蔽后,對環(huán)境沒有可觀測到的輻射影響[1]。并且新光源的直線加速器的能量提高了4倍,但其運(yùn)行模式束流脈沖長度由原來的1 μs變成了1 ns,流強(qiáng)降低了3個(gè)量級,這樣在正常運(yùn)行時(shí),直線加速器中產(chǎn)生的電離輻射量要低于改造前的。對于儲存環(huán)注入及運(yùn)行引起的電離輻射,主要以電子的軔致輻射為主并伴有衍生中子,是一個(gè)能譜很寬的混合輻射場,其輻射水平的變化依賴于機(jī)器的運(yùn)行狀況。要掌握關(guān)于輻射場的全面資料,只有對其進(jìn)行連續(xù)的實(shí)時(shí)監(jiān)測。

        合肥光源原有輻射監(jiān)測系統(tǒng)采用就地式微型數(shù)據(jù)采集器,可以采集單個(gè)測量點(diǎn)的數(shù)據(jù),并進(jìn)行存儲和顯示[2],存在數(shù)據(jù)單一、難以直觀比較等問題。針對改造后的合肥光源,參考原有輻射監(jiān)測系統(tǒng)的硬件條件,設(shè)計(jì)開發(fā)了一套網(wǎng)絡(luò)化實(shí)時(shí)監(jiān)測系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)多設(shè)備、多監(jiān)測站集成化管理。目前整個(gè)實(shí)驗(yàn)室共有15個(gè)電離輻射監(jiān)測點(diǎn),具體分布如圖1所示。監(jiān)測點(diǎn)根據(jù)本實(shí)驗(yàn)室加速器運(yùn)行特點(diǎn)和預(yù)計(jì)的輻射場分布情況而設(shè)置,主要分為三大監(jiān)測區(qū)域:

        (1) 對公眾輻射監(jiān)測區(qū):包括M1和M2環(huán)境監(jiān)測站,M2站建在沿儲存環(huán)注入正方向的實(shí)驗(yàn)室南邊界,M1站設(shè)置在距離電子直線加速器較近的西邊界。待合肥光源試運(yùn)行調(diào)試結(jié)束,該區(qū)的監(jiān)測結(jié)果要實(shí)現(xiàn)對公眾公布。

        圖1 監(jiān)測點(diǎn)分布圖Fig.1 Distribution map of monitoring points.

        (2) 有工作人員區(qū)域監(jiān)測區(qū):由M3、M4、M5、M11、M12、M13、M14、M15監(jiān)測站組成。其中M3、M4、M5位于直線速調(diào)管走廊內(nèi),該處的輻射場主要是由于大功率速調(diào)管的運(yùn)行產(chǎn)生的X射線造成,且輻射水平和工作負(fù)荷因子都不太高,工作人員僅在設(shè)備檢修等特殊情況才進(jìn)入,因此不設(shè)置中子探測器。M11、M12、M13、M14、M15是儲存環(huán)外的場所監(jiān)測站,這幾個(gè)點(diǎn)是工作人員可以隨便出入的地方,都有工作人員較長時(shí)間的停留。

        (3) 儲存環(huán)大廳區(qū)域監(jiān)測區(qū):M6、M7、M8、M9、M10是位于儲存環(huán)大廳內(nèi)的場所監(jiān)測站,沿環(huán)分布成一圈,各點(diǎn)離環(huán)中心距離和實(shí)驗(yàn)線站末端離環(huán)中心距離差不多。儲存環(huán)注入階段大廳內(nèi)禁止人員進(jìn)入,束流正常儲存階段時(shí)實(shí)驗(yàn)線站工作人員就在這些點(diǎn)附近工作。

        對應(yīng)于監(jiān)測站的分區(qū)管理,為保證合肥新光源產(chǎn)生的輻射對環(huán)境的影響符合國家有關(guān)規(guī)定要求,以及保證各區(qū)域工作人員的人身安全,輻射監(jiān)測系統(tǒng)的設(shè)計(jì)考慮了分區(qū)設(shè)定報(bào)警閾值,根據(jù)監(jiān)測結(jié)果判斷是否報(bào)警觸發(fā)聯(lián)鎖系統(tǒng),及時(shí)中止加速器運(yùn)行。

        2 系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)

        2.1 系統(tǒng)的組成

        合肥光源輻射監(jiān)測動(dòng)態(tài)發(fā)布系統(tǒng)結(jié)構(gòu)見圖2。主要由數(shù)據(jù)采集子系統(tǒng)和數(shù)據(jù)發(fā)布子系統(tǒng)組成。包含兩個(gè)環(huán)境監(jiān)測站和13個(gè)區(qū)域監(jiān)測站,每個(gè)監(jiān)測站由數(shù)據(jù)采集器和輻射探測器構(gòu)成。微型數(shù)據(jù)采集器現(xiàn)場采集和存儲輻射劑量數(shù)據(jù),通過實(shí)驗(yàn)室內(nèi)網(wǎng)匯總到上位機(jī)進(jìn)行本地實(shí)時(shí)顯示,并在服務(wù)器中存儲歸檔。實(shí)現(xiàn)整個(gè)系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)化數(shù)據(jù)采集、記錄、顯示、存儲功能,并提供相應(yīng)的報(bào)警功能,超閾值時(shí)觸發(fā)輻射聯(lián)鎖系統(tǒng)作出快速反應(yīng)。同時(shí),上位機(jī)還提供了與EPICS (Experimental Physics and Industrial Control System)系統(tǒng)的通訊接口,可將加速器的流強(qiáng)等數(shù)據(jù)也實(shí)時(shí)顯示、存儲在上位機(jī)上,便于將輻射監(jiān)測數(shù)據(jù)與加速器運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行同步比較分析。加速器的其他系統(tǒng)也可在EPICS平臺上調(diào)用輻射監(jiān)測數(shù)據(jù)。

        動(dòng)態(tài)發(fā)布子系統(tǒng)采用典型的B/S (Browser/Server)結(jié)構(gòu),服務(wù)器端主要由Web服務(wù)器軟件(Tomcat)和數(shù)據(jù)服務(wù)器組成,負(fù)責(zé)存儲監(jiān)測數(shù)據(jù)及響應(yīng)來自客戶端的請求??蛻舳耸且詾g覽器為主的用戶,可以直接通過瀏覽器訪問Web服務(wù)器。當(dāng)用戶向服務(wù)器端發(fā)出HTTP (Hyper Text Transfer Protocol)請求后,Tomcat通過調(diào)用其JSP應(yīng)用程序來完成請求—響應(yīng)、查詢數(shù)據(jù)、獲取執(zhí)行結(jié)果,最后把可視化結(jié)果返回給用戶瀏覽器端。

        2.2 數(shù)據(jù)采集子系統(tǒng)

        數(shù)據(jù)采集子系統(tǒng)由上位機(jī)和多臺下位機(jī)數(shù)據(jù)采集器組成。上位機(jī)軟件采用LabVIEW編寫,負(fù)責(zé)系統(tǒng)的控制、數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)顯示以及存儲。數(shù)據(jù)采集器是輻射監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)的重要組成部分,本系統(tǒng)采用了與清華大學(xué)工程物理系合作研制的微型數(shù)據(jù)采集器(Mini-DDL)[2],用以實(shí)現(xiàn)探測數(shù)據(jù)的連續(xù)、自動(dòng)采集,并及時(shí)地向上位機(jī)發(fā)送數(shù)據(jù)。每臺微型數(shù)據(jù)采集器能夠處理4路探測器輸入信號,同時(shí)提供以太網(wǎng)和RS232接口,進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸和命令控制。為保證安全性,重要參數(shù)如數(shù)據(jù)采集器的以太網(wǎng)地址、探測器的定標(biāo)系數(shù)等只能通過本地的RS232接口進(jìn)行配置,數(shù)據(jù)采集器在輻射監(jiān)測系統(tǒng)中是通過只讀的以太網(wǎng)接口跟上位機(jī)通訊。數(shù)據(jù)采集器內(nèi)部的程序是以6 s為單位,實(shí)時(shí)計(jì)算各通道的當(dāng)前劑量率值,并通過局域網(wǎng)傳送給上位機(jī)。同時(shí),每5 min的脈沖計(jì)數(shù)會被存儲寫入其本身的Flash中,供上位機(jī)調(diào)取查詢。這些數(shù)據(jù)采集器和探測器組成的子系統(tǒng),既能通過以太網(wǎng)實(shí)現(xiàn)輻射劑量數(shù)據(jù)多點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)化集成管理,也能獨(dú)立運(yùn)行和保存數(shù)據(jù)。在系統(tǒng)中上位機(jī)或網(wǎng)絡(luò)故障時(shí),仍可保證數(shù)據(jù)不丟失,增強(qiáng)了整個(gè)系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性。

        圖2 合肥光源輻射監(jiān)測動(dòng)態(tài)發(fā)布系統(tǒng)Fig.2 HLS radiation monitoring dynamic release system.

        2.3 數(shù)據(jù)發(fā)布子系統(tǒng)

        動(dòng)態(tài)發(fā)布子系統(tǒng)的開發(fā)與部署均在Windows系統(tǒng)上進(jìn)行,網(wǎng)站部署于Tomcat中。監(jiān)測頁面的設(shè)計(jì)采用現(xiàn)在流行的與操作平臺無關(guān)的JSP技術(shù),它是基于Java語言的一種網(wǎng)頁編程技術(shù),具有良好的交互界面和較高的實(shí)時(shí)性。利用基于Java語言的一個(gè)開源圖表繪制包JFreeChart產(chǎn)生基于Web的圖表。

        動(dòng)態(tài)發(fā)布系統(tǒng)的功能模塊主要?jiǎng)澐譃閿?shù)據(jù)管理、用戶管理和測點(diǎn)信息,設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)如圖3所示。

        圖3 系統(tǒng)功能模塊圖Fig.3 System function module diagram.

        3 系統(tǒng)的應(yīng)用

        合肥光源輻射監(jiān)測動(dòng)態(tài)發(fā)布系統(tǒng)在2014年7月部署成功并投入應(yīng)用。運(yùn)用該系統(tǒng)對加速器在不同工況下的輻射劑量水平進(jìn)行了實(shí)時(shí)連續(xù)監(jiān)測。測量的數(shù)據(jù)很好地反應(yīng)了加速器不同運(yùn)行狀態(tài)、不同監(jiān)測點(diǎn)的輻射劑量率水平的差異及輻射場的特性。

        3.1 與機(jī)器狀態(tài)相關(guān)的區(qū)域監(jiān)測

        同步輻射裝置周圍輻射場是非穩(wěn)恒場,隨機(jī)器運(yùn)行狀態(tài)而變化。以儲存環(huán)大廳M8監(jiān)測站的數(shù)據(jù)為例,注入和運(yùn)行期間輻射劑量率隨束流流強(qiáng)的變化如圖4所示。

        圖4 2014年12月8日M8監(jiān)測站的歷史數(shù)據(jù)圖Fig.4 Historical data of M8 on December 8, 2014.

        在儲存環(huán)注入階段,裝置周圍是一個(gè)占空因子極小而輻射水平很高的瞬發(fā)輻射場,注入結(jié)束后輻射水平急劇下降;運(yùn)行期間則是一個(gè)慢變化場,劑量水平略高于本底值;束流的剔除或突然丟失會引起局部輻射水平的突然上升。另外,中子劑量率變化曲線與軔致輻射水平變化曲線趨勢相似,但由于中子輻射水平較低,脈沖計(jì)數(shù)漲落較大,因而得到的中子劑量率變化曲線不如軔致輻射的平滑[3]。

        圖4中00:00?08:00時(shí)段對應(yīng)的是準(zhǔn)恒流top-off注入調(diào)試模式,可明顯看出,隨流強(qiáng)波動(dòng)而產(chǎn)生的脈沖輻射;18:00?24:00是decay模式,軔致輻射水平變化緩慢,接近本底水平,中子劑量率隨流強(qiáng)的衰減趨勢同步降低。目前合肥光源還處于束流調(diào)試階段,top-off調(diào)試模式下的流強(qiáng)及束流壽命等都有待提高,待調(diào)試結(jié)束后劑量水平還會有所下降。top-off調(diào)試模式相對于傳統(tǒng)的每隔數(shù)小時(shí)注入一次的decay模式有一定的優(yōu)點(diǎn),第三代光源陸續(xù)投入top-off模式運(yùn)行,而可靠的輻射監(jiān)測及安全聯(lián)鎖系統(tǒng)是實(shí)現(xiàn)top-off模式注入運(yùn)行的重要保障條件之一。

        與機(jī)器狀態(tài)相關(guān)的區(qū)域監(jiān)測,不僅檢驗(yàn)了輻射屏蔽設(shè)計(jì)的效果,也為機(jī)器調(diào)試和運(yùn)行人員提供有參考價(jià)值的信息,充分發(fā)揮本部門的作用。隨著儲存環(huán)大廳內(nèi)的機(jī)器設(shè)備和新裝置的增加,以及束流質(zhì)量的不斷提高,我們還將繼續(xù)對這里的輻射場進(jìn)行監(jiān)測研究。

        3.2 輻射場的特點(diǎn)

        系統(tǒng)運(yùn)行以來積累了大量監(jiān)測數(shù)據(jù),長期觀測結(jié)果顯示,合肥同步輻射裝置周圍輻射場是非均勻的,且具有一定的方向性,尤其是注入階段更為明顯。圖5截取了注入階段對應(yīng)的實(shí)時(shí)監(jiān)測數(shù)據(jù)直方圖(如前所述,M3、M4、M5位于速調(diào)管走廊,未設(shè)置中子探測器)。

        圖5 注入階段實(shí)時(shí)監(jiān)測數(shù)據(jù)圖Fig.5 Real-time monitoring data of the injection phase.

        由圖5,合肥新光源調(diào)試期間,注入階段除了儲存環(huán)大廳內(nèi)的M6、M7、M8、M9、M10監(jiān)測站,其他站點(diǎn)的軔致輻射劑量率都在本底水平或略高于本底,但各站點(diǎn)的中子輻射水平較本底有明顯升高。

        軔致輻射劑量率的高低直接反應(yīng)了束流損失的大小,注入電子束大部分損失在注入點(diǎn)附近,所產(chǎn)生的軔致輻射具有很強(qiáng)的前向分布。M8監(jiān)測點(diǎn)位于注入方向的正下游,因而軔致輻射劑量明顯高于其他位置。注入的反方向位置的軔致輻射劑量水平相對較低。中子輻射場是由軔致輻射光子中共振光子引起物質(zhì)光核反應(yīng)所產(chǎn)生,它所造成的輻射劑量一般要比軔致輻射水平低,且接近各向同性分布[3]。M9監(jiān)測點(diǎn)離注入點(diǎn)最近,由圖5可直觀看出,其中子劑量水平在注入時(shí)是最高的。然而,環(huán)境站M2點(diǎn)的中子劑量在注入時(shí)明顯高于距離注入點(diǎn)較近的M11和M14處,則可能是受到儲存環(huán)大廳內(nèi)中子的天空反散射的影響[4]。

        3.3 環(huán)境輻射監(jiān)測結(jié)果

        圖6為環(huán)境站在2014年12月8日記錄下的國家同步輻射實(shí)驗(yàn)室環(huán)境γ和中子劑量率變化曲線。

        圖6 2014年12月8日環(huán)境站監(jiān)測結(jié)果Fig.6 Monitoring results at environmental radiation monitoring stations on December 8, 2014.

        圖6 中上面兩條劑量曲線對應(yīng)γ劑量率,下面兩條對應(yīng)中子??梢钥闯?,儲存環(huán)的注入和束流運(yùn)行對兩個(gè)環(huán)境站的γ劑量水平影響很小,可見屏蔽改進(jìn)效果較好。但在注入時(shí)中子的劑量水平短時(shí)間內(nèi)會明顯高于天然本底一個(gè)量級,注入結(jié)束后恢復(fù)本底水平。中子輻射水平變化基本是各向同性,兩站中子水平的差異是因?yàn)檫@兩個(gè)站到注入點(diǎn)的距離不同所致。

        通過長期觀察發(fā)現(xiàn),降雨、降雪會引起天然本底中的γ劑量水平升高,且峰高與雨雪量有關(guān)。但同步輻射裝置注入對環(huán)境中的γ和中子水平都有影響。因此,可用中子劑量作為判斷標(biāo)準(zhǔn)來計(jì)算儲存環(huán)注入時(shí)附加給環(huán)境的劑量。這也提示了我們可以在環(huán)境站的監(jiān)測中對系統(tǒng)做一點(diǎn)改進(jìn),安裝相關(guān)的氣象采集傳感器,包括溫度、濕度、感雨器(確定降雨雪情況)等,并與監(jiān)測數(shù)據(jù)同步傳輸給上位機(jī)。

        4 結(jié)語

        本文詳細(xì)介紹了合肥光源輻射監(jiān)測動(dòng)態(tài)發(fā)布系統(tǒng)設(shè)計(jì)、實(shí)現(xiàn)及應(yīng)用實(shí)例,目前系統(tǒng)運(yùn)行狀況良好,監(jiān)測界面操作簡單,具有較高的實(shí)時(shí)性及可靠性。通過該系統(tǒng),管理人員或用戶可以方便地在Web瀏覽器上查看輻射監(jiān)測實(shí)時(shí)及歷史數(shù)據(jù)。在合肥新光源的調(diào)試階段,輻射場的監(jiān)測不僅有助于監(jiān)測人員大體掌握合肥同步輻射裝置周圍輻射場的分布狀況,為輻射防護(hù)的評估工作提供一定依據(jù),也可為機(jī)器調(diào)試和運(yùn)行人員提供有參考價(jià)值的信息。該系統(tǒng)在合肥光源試運(yùn)行階段積累了一定的數(shù)據(jù)和經(jīng)驗(yàn),待調(diào)試完后可將環(huán)境站監(jiān)測數(shù)據(jù)對公眾公布,為我國輻射監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)提供有價(jià)值的經(jīng)驗(yàn)。

        1 李裕熊, 李玨忻, 許炳, 等. 國家同步輻射實(shí)驗(yàn)室環(huán)境雜散輻射場及其監(jiān)測系統(tǒng)[J]. 輻射防護(hù), 1999, 19(3): 221?225

        LI Yuxiong, LI Juexin, XU Bing, et al. Environmental stray radiation field and monitoring system at NSRL[J]. Radiation Protection, 1999, 19(3): 221?225

        2 李玨忻, 李裕熊, 曾鳴, 等. 微型數(shù)據(jù)采集器及其在加速器周圍輻射場實(shí)時(shí)監(jiān)測中的應(yīng)用[J]. 中國物理C, 2008, 32(s1): 151?153

        LI Juexin, LI Yuxiong, ZENG ming, et al. Mini-DDL and its applications in the radiation field measurement around accelerators[J]. Chinese Physics C, 2008, 32(s1): 151?153

        3 李裕熊, 李玨忻, 吳璨, 等. 國家同步輻射實(shí)驗(yàn)室儲存環(huán)大廳內(nèi)的瞬發(fā)輻射場[J]. 輻射防護(hù), 1995, 15(3): 168?175

        LI Yuxiong, LI Juexin, WU can, et al. Measurement of the prompt radiation field in the NSRL storage ring hall[J]. Radiation Protection, 1995, 15(3): 168?175

        4 National Council on Radiation Protection and Measurements. Structural shielding design and evaluation for megavoltage X- and gamma-ray radiotherapy facilities[R]. NCRP Report No.151, Washington: Pregamon Press, 2005: 84?88

        CLC TL751

        Design and application of HLS radiation monitoring dynamic release system

        HUANG Zhangling1REN Guangyi1CHEN Yukai1XU Lunming1LI Tenglin2LI Weimin1LI Yuxiong1

        1(National Synchrotron Radiation Laboratory, University of Science and Technology of China, Hefei 230029, China)
        2(Department of Engineering Physics, Tsinghua University, Beijing 100084, China)

        Background: The upgrade project of Hefei Light Source (HLS) was started in 2009. Improving radiationmonitoring system is an important part of the upgrade project. Purpose: This study aims to design and implement aweb-based dynamic release system for a real-time and remote multipoint radiation monitoring of HLSII. Methods:Data acquisition and storage section were implemented by using LabVIEW, moreover, the system was integrated intoEPICS database with the interface designed by CA Lab. Java combining with Java Server Page (JSP) technique wasadopted to complete the design and implementation of the data query system based on Brower/Server. Results: Thissystem is easy to operate and has run stably for several months, meeting the designing requirement. Conclusion: Withthis system, real-time monitoring and historical data query can be more efficient and convenient for administrators andusers. It also provides a good reference for other nuclear devices in the aspect of radiation monitoring data opening tothe public.

        Radiation monitoring, HLS, JSP, Dynamic release

        TL751

        10.11889/j.0253-3219.2015.hjs.38.050104

        黃章玲,女,1990年出生,2012年畢業(yè)于南華大學(xué),現(xiàn)為碩士研究生,輻射防護(hù)與環(huán)境保護(hù)專業(yè)

        李裕熊,E-mail: lyx@ustc.edu.cn

        2015-01-22,

        2015-02-10

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