В большинстве интроскопов используется программное обеспечение с технологией автоматического обнаружения опасных и запрещенных предметов.
а |
б |
Рис. 8.1. Рентгеновская установка «Инспектор 60/70z»:
1 – отсек управления; 2 – монитор; 3 – пульт управления; 4 – туннель инспекционный с защитной шторкой; 5 – рама; 6 – транспортер; 7 – платформа гладкая; 8 – кнопка аварийного отключения; 9 – световая индикация
а |
б |
Рис. 8.2. Теневое изображение интроскопа
Переносной рентгенотелевизионный комплекс используется преимущест-
венно в полевых условиях рентгеновского контроля отдельных предметов багажа при наличии двухстороннего подхода к объекту контроля.
Переносной обнаружитель паров взрывчатых веществ (ВВ) предназна-
чен для обследования ручной клади и багажа пассажиров в целях быстрого обнаружения и идентификации паров и следов ВВ путем их ионизации лазерным излучением и детектирования методом нелинейной спектрометрии ионной подвижности. Типы обнаруживаемых ВВ: тринитротолуол (ТНТ), гексоген, тет-
25
ранитропентаэритрит (ТЭН), динитротолуол (ДНТ), нитроглицерин, смесь аммиачной селитры и дизельного топлива (АСДТ), этиленгликольдинитрат (ЭГДН), октоген, тетрил, нитроцеллюлозные пороха и др.
Для анализа воздуха на наличие ВВ необходимо иметь спектр воздуха в том месте, где осуществляется анализ (состав атмосферы в различных помещениях и на улице может различаться). После включения детектора необходимо произвести его автокалибровку – записать фоновый спектр в память прибора. Каждое ВВ имеет свой уникальный спектр. При наличии паров ВВ в анализируемом воздухе в соответствующих «маркерах» будет наблюдаться увеличение амплитуды сигнала по сравнению с фоновым спектром.
Для работы обнаружителей паров взрывчатых веществ достаточно бесконтактного (с расстояния 2 – 5 см) отбора проб воздуха в районе размещения предполагаемого ВВ или взрывного устройства и анализа содержащихся в этих пробах паров ВВ. Время реакции на ВВ составляет не более 8 с. Прибор может работать, как правило, в нескольких режимах: поиск, идентификация, салфетка и др. При обнаружении паров ВВ раздастся непрерывный звуковой сигнал, а на дисплее, например, детектора «М-Ион», появится информация, как показано на рис. 8.3. Детектор определяет тип обнаруживаемого ВВ.
а б
Рис. 8.3. Переносной обнаружитель паров взрывчатых веществ «М-Ион»: а – общий вид; б – меню в режиме идентификации
Переносной комплекс обнаружения взрывчатых веществ на основе быстрых меченых нейтронов может быть использован при обследовании территорий, помещений, передвижных объектов и грузов.
26
Детектирование веществ и их идентификация основываются на измерениях ионной подвижности молекул в газовой среде при атмосферном давлении. Источник ионизации – импульсный коронный разряд. Принципиальное отличие нового метода от рентгеновского анализа в том, что он идентифицирует скрытое вещество по его элементному составу, а не по плотности.
Детектор, например, ДВИН-1, имеет режим детектирования паров органических веществ в воздухе контролируемого объекта и режим детектирования твердых частиц органических веществ на специальной салфетке, используемой при протирке контролируемой поверхности.
Конструктивно детектор ДВИН-1 (рис. 8.4) состоит из модуля досмотра, который кабелем соединен с компьютером оператора.
а б
Рис. 8.4. Переносной комплекс обнаружения взрывчатых веществ на основе быстрых меченых нейтронов «ДВИН-1»:
а – общий вид; б – принцип работы
Внутри модуля досмотра размещены источник нейтронов – импульсный нейтронный генератор со встроенным пиксельным кремниевым альфадетектором, приемник характеристического излучения гамма-квантов, система приема и анализа данных, блоки питания альфа- и гамма-детекторов и система целеуказания. Детектор взрывчатых и наркотических веществ ДВИН-1 основан на использовании метода быстрых меченых нейтронов и позволяет обнаруживать более 30 видов взрывчатых и 10 видов наркотических веществ. Установка
27
ДВИН-1 определяет элементный состав всех веществ, которые находятся в области досмотра, по силе энергии гамма-квантов, а программный комплекс отбирает, анализирует и сообщает оператору именно об опасных веществах, будь то ВВ или наркотики. Мечение нейтрона заключается не в прямом детектировании нейтрона, потому что его трудно регистрировать за счет физических особенностей, а в детектировании сопутствующей нейтрону альфа-частицы. Без этой частицы нейтроны разлетались бы на 180 ° (во все стороны). Альфачастица регистрируется альфа-детектором.
Автоматизированный комплекс радиационного контроля предназначен для автоматизации процедур радиационного контроля, устанавливается на контрольных пунктах пропуска и обеспечивает обнаружение радиоактивных материалов при перемещении багажа, пассажиров, грузов и транспорта через зону контроля.
Состав комплекса (рис. 8.5) определяется конфигурацией пункта радиационного контроля, на территории которого размещается комплекс.
Основное оборудование комплекса состоит из радиационных мониторов; системы видеорегистрации; системы сбора, обработки и отображения информации (сервер сбора данных, автоматизированные рабочие места).
Рис. 8.5. Автоматизированный комплекс радиационного контроля «АКРК-01М»
Комплекс должен обеспечивать обнаружение делящихся и радиоактивных материалов при их перемещении со скоростью не более 5 км/ч через конт-
28
ролируемое пространство шириной 0,80 м с вероятностью обнаружения не ниже 0,95 в соответствии с установленными пороговыми значениями.
Стационарный рамочный металлодетектор (рис. 8.6, а) предназначен для обнаружения металлических предметов, в частности, оружия, скрытых под одеждой человека.
а б
Рис. 8.6. Стационарный рамочный металлодетектор «Рубикон» (а) и ручной металлодетектор «Унискан 7215М» (б)
Принцип действия стационарного многозонового металлодетектора основан на изменении пространственного распределения низкочастотного электромагнитного поля при внесении металлических предметов в область поля. Электромагнитное поле создается с помощью двух катушек, расположенных в боковых стенках рамки. Изменения поля регистрируются восемью приемными катушками, также расположенными в боковых стенках по четыре с каждой стороны. Использование современных методов цифровой обработки сигналов и специальных алгоритмов позволяет выделить четыре зоны обнаружения по горизонтали (по числу приемных катушек) и три зоны по вертикали (слева, справа, в центре).
29