Low-level software for controlling the detection unit and characterizing the radiation field.
The result's identifiers
Result code in IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F01732731%3A_____%2F25%3AN0000003" target="_blank" >RIV/01732731:_____/25:N0000003 - isvavai.cz</a>
Result on the web
<a href="https://advacam.com/projekty/vysledky/2025SWR001/" target="_blank" >https://advacam.com/projekty/vysledky/2025SWR001/</a>
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternative languages
Result language
čeština
Original language name
Low-level software pro ovládání detekční jednotky a charakterizaci radiačního pole
Original language description
Software bude sloužit k základnímu ovládání detekční jednotky monitorovacího zařízení AdvaDose a k charakterizaci radiačního pole. Zaměříme se na zpracování surových dat z detekční jednotky AdvaDose, aby bylo možné provést spektrální charakterizaci radiačního pole a jeho částicových komponent. Software bude také počítat počet částic ionizujícího záření za danou dobu jak celkově, tak i odděleně pro jednotlivé částicové složky smíšeného radiačního pole Firma Advacam v tuto chvíli disponuje dvěma velkými softwareovými aplikacemi: • Pixet pro ovládání detektorů a náběr dat • TraX Engine – nově vyvíjený software pro analýzu dat (pocházejících z detektorů firmy Advacam) Zároveň se firma zatím nepodílela na žádném projektu, který by vyžadoval dlouhodobé měření a vyhodnocování dat v reálném čase. Proto bylo potřeba vytvořit nový softwareový balíček spojující běh Pixet a TraX Engine, který by zajišťoval mimo jiné také dlouhodobou stabilitu detektoru, recover funkce i čistotu dat. Skript je napsán v jazyce python 3.12 a jednou za 10 až 20 měření se provádí několik typů kontrolních testů: • Stability • Critical state • Suboptimal state Součástí kontroly stability je systémový monitor, který obsahuje například test na teplotu CPU, kapacitu RAM a kapacitu disku. Dále je kontrolována stabilita detektoru například pomocí testu na leakage current senzorem detektoru. Přesažení určité hodnoty je následováno chybovou hláškou a zalogováno do textového souboru, případně pozastavením nebo úplným zastavením běhu. Následuje část testující kritický stav zařízení, kde kritickým můžeme nazvat takový stav, který vede k fatálnímu erroru. Nejdůležitějším je zde test teploty čipu detektoru. Obecně v případě přesažení určité teploty program pozastaví běh navázaných softwareových aplikací, periodicky provádí další měření teploty a pokud za určitou dobu neklesne pod stanovenou mez, proběhne abort. Dalším typem kontrolních testů jsou suboptimální stavy, které definujeme jako takové, které nemají na průběh měření fatální vliv a lze se z nich dostat pomocí odpojení a opětovného připojení detektoru. To je zopakováno celkem třikrát, test je proveden znovu a při pozitivním výsledku měření pokračuje. Kromě výše zmíněných se provádí také digitální test readout chipu (odezva pixelu bez přítomnosti signálu ze senzoru musí být nulová) následované případným zamaskováním pixelu s odezvou, znovupřipojení spadlé nebo zamrznuté aplikace a maskování šumících pixelů. Pokud zařízení i systém projdou všemi testy, surová data z proběhnutého měření se uloží a poté vyhodnotí programem TraX Engine. Zde je součástí pre-processingu tvorba clusterů s aplikací kalibrace a korekcí, výpočet clusterových parametrů a proměnných a tvorba histogramů. V průběhu processingu se pak rozpozná typ detekované částice a radiační pole. Součástí post-processingu je směrová a koincidenční analýza, Comptonova kamera, vygenerují se fyzikální a dozimetrické veličiny a jejich časový vývoj s ohledem na klasifikaci radiačního pole (toky, dávkové příkony a tak dále). Kompletní výstup programu TraX Engine je uložen a zobrazí se vizualizace, která je na Obrázku 1. Pro potřeby zkušebního provozu zařízení bylo vybráno zobrazení kumulativního počtu částic, zobrazované veličiny lze ale prakticky libovolně navyšovat nebo měnit v rámci výstupů, které jsou v TraX Engine nyní implementovány.
Czech name
Low-level software pro ovládání detekční jednotky a charakterizaci radiačního pole
Czech description
—
Classification
Type
R - Software
CEP classification
—
OECD FORD branch
20201 - Electrical and electronic engineering
Result continuities
Project
<a href="/en/project/FW12010062" target="_blank" >FW12010062: AdvaDose - User-friendly monitoring device</a><br>
Continuities
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)
Others
Publication year
2025
Confidentiality
C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.
Data specific for result type
Internal product ID
2025SWR001
Technical parameters
Popis výsledku v původním jazyce výsledku
Economical parameters
SW je nezbytnou součásti Monitorovacího zařízní Advadose - Nový typ detektoru vyvinutý v rámci projektu bude široce uplatnitelný ve vědeckých a průmyslových aplikacích, ve kterých se pracuje s radioaktivním zářením. Vzhledem k existujícímu portfoliu zákazníků ADVACAM a tržnímu trendu se očekává velký zájem uživatelů i zákazníků o tak významnou inovaci především v oblasti dozimetrie. Nezanedbatelnou tržní příležitostí budou i bezpečnostní aplikace a ochrana obyvatel. Očekává se výrazný nárůst poptávky iniciovaný využitím SPCD technologie v průmyslu i vědeckém výzkumu a vznik nových aplikací, obzvláště v dozimetrii, která využijí výhod nově vyvinutých detektorů (rychlost, spektrální zobrazení a spektrální rozsah, citlivost na různé druhy radiace, rozlišení atd).
Owner IČO
01732731
Owner name
ADVACAM s.r.o.