Система для досмотра клади

Использование: для обнаружения запрещенных предметов. Сущность изобретения заключается в том, что система для обнаружения запрещенных предметов, содержащихся в клади, содержит тележку, определяющую корпус и содержащую днище, выполненное с возможностью приема единицы клади, по меньшей мере одну боковую стенку, у которой имеется нижняя часть, соединенная с днищем, и верхняя часть, противоположная нижней части, и образующая сквозной проем, при этом днище и по меньшей мере одна боковая стенка вместе ограничивают корпус, и средства досмотра, содержащие по меньшей мере один ряд микроволновых преобразователей, размещенных в верхней части по меньшей мере одной из указанных боковых стенок, так что опускание клади в корпус приводит к движению клади относительно средств досмотра, и следовательно, к автоматическому сканированию клади средствами досмотра. Технический результат: исключение использования ленты транспортера, а также одновременно с этим исключение использования рентгеновского оборудования, сложного в эксплуатации и требующего присутствия квалифицированного специалиста для работы с данным рентгеновским оборудованием, и, кроме того, одновременное обеспечение возможности более достоверного обнаружения диэлектрических веществ. 2 н. и 14 з.п. ф-лы, 17 ил.

 

Область техники, к которой относится изобретение

Изобретение относится к области детекторов, предназначенных для обнаружения запрещенных предметов или веществ в зоне с ограниченным доступом.

Точнее, настоящее изобретение относится к детектору, предназначенному для поиска запрещенных предметов, содержащихся в клади.

Настоящее изобретение, в частности, относится к средствам контроля доступа для мест, принимающих большое число людей за короткий период времени, например, мест проведения спортивных соревнований, или стадионов или зрительных залов.

Однако изобретение не ограничено указанными конкретными применениями, и предназначено для контроля доступа для любых мест, например, железнодорожных станций, школ, магазинов и т.п.

Уровень техники

Досмотр лиц, имеющих доступ в защищенные зоны, являлся и является темой множества предложений.

Известны металлодетекторы, в частности металлодетекторы для проходов, в которых используются катушки, которые действуют путем обнаружения индуктивных свойств.

Также известны досмотровые сканеры, в которых используется технология обнаружения микроволнового излучения.

К тому же, естественно, известен способ физического ощупывания уполномоченными операторами лиц при их проходе через двери или зоны, обеспечивающие доступ.

Также известны рентгеновские системы досмотра багажа, которые являются чрезвычайно полезными для визуализации непроницаемых для радиоизлучения, например, металлических масс, но которые сильно ограниченны в отношении визуализации диэлектрических, даже взрывоопасных масс, которые иногда обладают характеристиками ослабления рентгеновского излучения подобными характеристикам обычных неметаллических материалов. Другим недостатком рентгеновских сканеров является трудность их передвижения с места на место для применения, поскольку на каждом новом месте требуется, чтобы квалифицированный специалист проверял рассеянное излучение. Кроме того, рентгеновские сканеры для контроля багажа не способны выполнять автоматическое обнаружение металлического оружия и взрывчатки, и как следствие всегда требуют оператора для проверки изображения, что в результате приводит к высоким эксплуатационным расходам. Наконец, стоимость технического обслуживания также высока из-за необходимости периодической замены конвейерной ленты и вакуумного источника рентгеновского излучения.

Однако все известные системы страдают от недостатков. Надежность некоторых известных систем иногда не является адекватной.

Многие известные системы являются медленными, в том смысле, что они не позволяют обеспечить большую пропускную способность пунктов досмотра.

Наконец, известные системы часто являются источником проблем безопасности и дискомфорта заинтересованной публики.

В патентном документе US 2012/121070 раскрыта система для обнаружения запрещенных предметов, содержащая конвейер, адаптированный для приема предметов, подлежащих осмотру, и средства обнаружения на основе электромагнитного излучения, а также детектор, расположенный на входе в конвейер, для блокирования или отключения электромагнитного излучения, когда происходит обнаружение вторгающегося предмета, например, руки. Таким образом, детектор позволяет обеспечить защиту оператора.

В патентных документах US 2012/121070, ЕР 3 372 188 и US 5 659 247 описаны металлодетекторы, адаптированные для размещения на входе в мусороприемник, чтобы медицинский персонал не мог случайно выбросить в мусор хирургические инструменты.

В патентном документе CN 107 991 327 описана запирающаяся ячейка для камеры хранения, содержащая средства контроля и возможно средства запирания для осуществления досмотра багажа, оставленного в ячейке.

Раскрытие сущности изобретения

В данном контексте задача настоящего изобретения заключается в том, чтобы предложить новые решения проблемы досмотра клади, оптимизированные в целях повышения надежности, безопасности и пропускания потока людей.

Задачей изобретения также является отказ от использования ионизирующего излучения, которое признано опасным для здоровья, в частности для групп населения, состоящих из детей и беременных женщин.

Вышеупомянутые задачи решены в соответствии с настоящим изобретением, благодаря системе обнаружения запрещенных предметов, содержащихся в клади, и соответствующему способу обнаружения, которые соответствуют независимым пунктам прилагаемой формулы изобретения. Варианты осуществления изобретения являются предметом зависимых пунктов формулы изобретения.

Конкретно, система содержит тележку, которая определяет корпус для приема одной единицы клади, и средства обнаружения расположенные у входа в корпус, так что опускание клади в корпус приводит к движению клади относительно средств досмотра, и следовательно, к автоматическому сканированию клади средствами досмотра.

При рассмотрении последующего описания следует понимать, что предлагаемая в настоящем изобретении конструкция, в которой средства досмотра расположены у входа в приемный корпус, гарантирует полное сканирования клади, при котором не требуются особые инструкции для владельца клади, и не требуется сложное вмешательство или манипуляции со стороны владельца. Более того, соответствующее настоящему изобретению устройство действует путем дистанционного обнаружения без механического контакта с кладью, что гарантирует абсолютную целостность клади.

В соответствии с другим преимуществом изобретения, в тележке образована открытая вверх полость для приема клади, которая целиком охватывает кладь, при этом средства досмотра помещены на стенки и внутрь стенок указанной полости, так что кладь целиком исследуется средствами досмотра, когда кладь ставят на дно указанной полости.

Наличие полости, которая целиком охватывает кладь гарантирует полный досмотр всей клади. Но полость также защищает кладь на протяжении того времени, на которое владелец оставляет кладь для досмотра. Это позволяет успокоить владельца клади и убедить его передать кладь в данное досмотровое устройство. Это дает возможность в то же самое время подвергнуть владельца клади дополнительной проверке, например, заставить владельца клади проследовать через проходной детектор, например, металлодетектор с целью обнаружения запрещенных предметов или веществ, которые может проносить досматриваемый человек.

Согласно другим полезным характеристикам изобретения:

- корпус или полость имеет форму прямоугольного параллелепипеда,

- тележка оснащена самоориентирующимися колесами,

- корпус или полость имеет размеры равные по меньшей мере 460 мм × 250 мм × 400 мм, и, предпочтительно, до 550 мм × 300 мм × 480 мм,

- средства досмотра представляют собой средства, использующие несколько разных технологий,

- средства досмотра выбраны из группы, в которую входят: средства для индукционного обнаружения металлов; микроволновые средства для обнаружения неметаллических веществ, в частности взрывчатых веществ; средства для обнаружения присутствия клади и средства для измерения массы,

- в предпочтительном варианте средства досмотра содержат средства для определения размера клади,

- средства анализа предпочтительно содержат средства для нормирования сигналов, получаемых от микроволновых детекторов, при этом нормирование основывается на измеренной ширине клади.

- средства обнаружения металла расположены на длинных вертикальных сторонах корпуса или полости,

- микроволновые средства обнаружения построены по меньшей мере из двух рядов передатчиков/приемников, связанных с соответствующими раструбами и размещенных на двух противоположных сторонах корпуса или полости; предпочтительно четыре ряда таких передатчиков/приемников, связанных с соответствующими раструбами, расположены соответственно в виде двух пар на определенном уровне на всех сторонах корпуса или полости, точнее, у входа в проем корпуса.

Настоящее изобретение также относится к способу обнаружения запрещенных предметов, содержащихся в клади, отличающемуся тем, что содержит этап погружения единицы клади в корпус тележки, оснащенной средствами досмотра, установленными на входе в корпус, так что погружение клади в корпус приводит к движению клади относительно средств досмотра, и, следовательно, автоматическому сканированию клади средствами досмотра.

Согласно другому полезному отличительному признаку изобретения, способ состоит в помещении клади в полость, которая открыта сверху, предназначена для приема клади, и которая полностью охватывает кладь, так что осуществляется полное исследование клади средствами досмотра, когда кладь лежит на дне полости.

Согласно еще одному полезному отличительному признаку изобретения, в способе используется тележка, оснащенная корпусом и/или полостью, в сочетании с проходным металлодетектором, приспособленным для сканирования тела человека.

Краткое описание чертежей

Прочие характеристики, задачи и преимущества настоящего изобретения будут понятны при рассмотрении последующего подробного описания совместно с прилагаемыми чертежами, которые приведены в виде примеров, не носящих ограничительного характера, при этом:

фиг. 1 в аксонометрии изображает тележку, соответствующую настоящему изобретению,

Фиг. 2, 3 и 4 представляют горизонтальную проекцию, боковую проекцию и фронтальную проекцию тележки, изображенной на фиг. 1,

Фиг. 5 в частично разобранном виде представляет тележку, соответствующую настоящему изобретению, при этом выделены некоторые из элементов средств досмотра, встроенных в тележку,

Фиг. 6 в частично разобранном виде представляет другое изображение тележки, соответствующей настоящему изобретению,

Фиг. 7 схематически представляет боковую проекцию тележки, соответствующей настоящему изобретению, с разрезом поперечной секущей плоскостью,

Фиг. 8 представляет вторую боковую проекцию той же самой тележки с разрезом продольной секущей плоскостью, которая ортогональна секущей плоскости фиг. 7,

Фиг. 9 в аксонометрии изображает плоскую опору, которая поддерживает передатчики/приемники и связанные с ними микроволновые раструбы, в соответствии с настоящим изобретением, а также центральный блок анализа,

Фиг. 10 схематически представляет основные этапы способа обнаружения, соответствующего настоящему изобретению,

Фиг. 11 схематически представляет тележку, соответствующую настоящему изобретению, включенную в процесс досмотра в сочетании с проходным металлодетектором, и

Фиг. 12, 13, 14, 15 и 16 изображают пять последовательных этапов использования тележки, соответствующей настоящему изобретению,

Фиг. 17 представляет блок-схему алгоритма, иллюстрирующую этапы примера способа обнаружения, соответствующего настоящему изобретению.

Осуществление изобретения

Прилагаемые чертежи, в частности, фиг. 1, 2, 3 и 4, изображают соответствующую настоящему изобретению тележку 10, содержащую раму 20, сформированную посредством набора продольных или поперечных боковых элементов 22 или вертикальных стоек 24, оснащенных облицовкой или обшивкой 30.

Тележка 10, которая в целом представляет собой оболочку в форме прямоугольного параллелепипеда, может быть предметом многочисленных вариантов осуществления, что касается конструкции рамы 20 и ее внешней обшивки 30. Поэтому, в этом отношении далее в описании тележка рассматриваться подробно не будет.

В предпочтительном варианте тележка 10 оснащена рукоятями 40, которые помогают при работе с тележкой и ее перемещении.

Кроме того, как можно видеть на чертежах, в каждом из углов своего основания тележка 10 для удобства своего передвижения оснащена самоориентирующимся колесом 42 с функцией фиксации.

Рама 20 в целом и обшивка 30 в центре пустотелой тележки определяют открытый вверх корпус или полость 60.

Полость 60 предпочтительно имеет геометрическую форму прямоугольного параллелепипеда.

Размеры полости 60 предпочтительно составляют по меньшей мере 460 мм по длине, 250 мм по ширине и 400 мм по высоте, и предпочтительно до 550 мм по длине × 300 мм по ширине × 480 мм по высоте.

Установлено, что указанные размеры являются оптимальными для размещения с полным охватом любой ручной клади, которую может нести или использовать человек, который может получать доступ к широкому спектру публичных мест, таких как спортивные арены или концертные залы.

Корпус или полость ограничена днищем 69 и по меньшей мере одной боковой стенкой. У указанной по меньшей мере одной боковой стенки имеется нижняя часть, соединенная с днищем, и верхняя часть противоположная нижней части, и образующая сквозной проем.

К примеру, корпус может быть ограничен боковыми стенками 62, 64, 66, 68. Днище 69 и по меньшей мере одна боковая стенка 62, 64, 66, 68 расположены внутри обшивки, и предпочтительно являются плоскими и прямоугольной формы: две стенки 62, 64 проходят продольно и вертикально параллельно друг другу, и две 10 стенки 66, 68 проходят поперечно и вертикально параллельно друг другу и ортогонально по отношению к стенкам 62, 64. Кроме того, боковые стенки в целом перпендикулярны горизонтальному днищу 69.

Как говорилось выше, тележка 10 оснащена средствами досмотра, в которых 15 используется несколько разных технологий. Согласно изобретению, это бесконтактные технологии. Это позволяет гарантировать полную целостность клади и выполнение полного анализа без необходимости открывать кладь.

Точнее, в предпочтительном варианте тележка 10 согласно изобретению 20 содержит средства 100 обнаружения металла, микроволновые средства 200, адаптированные для идентификации материалов, содержащихся в досматриваемой клади, в частности, взрывчатых веществ, средства 300 для измерения массы клади, и в случае необходимости, средства для обнаружения присутствия клади в полости 60 и/или для измерения размеров клади.

Средства 100 обнаружения металла предпочтительно выполнены в форме катушек, действующих на основе индуктивного обнаружения, и размещенных внутри вертикальных боковых панелей 32, 34 тележки, расположенных параллельно продольным стенкам 62, 64 между указанными стенками и внешней обшивкой 30. Катушки, помещенные в панели 32, 34, поочередно играют роль передающих и приемных катушек, излучая магнитное поле и обнаруживая влияние металлических предметов, находящихся в проверяемой клади, в частности, по возбуждаемому вихревому току во время перемещения клади относительно катушек, и/или по изменению частоты и фазы обнаруженного магнитного поля.

Технология таких металлодетекторов как таковая хорошо известна специалистам, и в настоящем описании подробно рассматриваться не будет.

В предпочтительном варианте панели 32, 34 и встроенные в эти панели катушки, охватывают по меньшей мере всю поверхность продольных стенок 62, 64 полости 60, чтобы обеспечить полный досмотр клади.

Однако каждая катушка может состоять из нескольких витков, каждый из которых индивидуально охватывает только часть поверхности указанных стенок 62, 64.

Микроволновые средства 200 для обнаружения веществ, а в частности, взрывчатых веществ, в предпочтительном варианте выполнены в виде множества микроволновых передающих/приемных устройств 202, связанных с раструбами, которые образуют соответствующие антенны 204.

Таким образом, средства 200 выполнены в виде двух пар комплектов преобразователей 210, 212 и 220, 222, которые расположены соответственно напротив друг друга. Комплекты первой пары преобразователей 200, обозначенных, соответственно, 210 и 212, расположены напротив друг друга на продольных стенках 62, 64 полости 60. Комплекты второй пары преобразователей 200, обозначенных, соответственно, 220 и 222, расположены напротив друг друга на поперечных стенках 66, 68 полости 60.

Согласно примеру, который не носит ограничительного характера, ряд 210, 212 из пяти микроволновых передающих/приемных преобразователей 202 может быть предусмотрен на каждой из двух длинных сторон 62, 64 тележки, а ряд 220, 222 из трех микроволновых преобразователей 202 - на каждой из двух коротких сторон 66, 68 тележки.

Точнее, как можно видеть на прилагаемых чертежах, в частности на фиг.5 и 6, указанные микроволновые преобразователи 202, связанные с соответствующими раструбами 204, расположены по контуру проема полости 60, а именно, на верхней стороне полости. Таким образом, когда отдельную вещь вводят в полость 60, то при перемещении вещь оказывается обращенной к преобразователям 200, так что погружение клади в полость 60 приводит к перемещению клади относительно указанных средств 200 досмотра, и следовательно к автоматическому сканированию всей клади средствами 200 досмотра. Указанное сканирование выполняется так, что не требуется давать никаких особых инструкций владельцу клади, и не требуется никакое сложное вмешательство или манипуляции со стороны владельца.

Точнее, на фиг. 5 и 6 индекс 202 относится к каждому из устройств преобразователей, которые один за другим образуют микроволновые передатчики/приемники, строго говоря, связанные с фокусирующими раструбами 204.

Преобразователи 202 предпочтительно должны работать в частотном диапазоне от 5 ГГц до 30 ГГц, а оптимально в интервале между 12 ГГц и 20 ГГц.

Различные преобразователи 202, установленные на одной стороне контура отверстия полости 60, расположены соответственно соосно с преобразователями 202, установленными напротив на противоположной стороне.

Каждый преобразователь 202 во время осуществления контроля в центральной области работает поочередно как передатчик или приемник, или же как передатчики приемник.

Лучи, испускаемые передатчиком 202, расположенным на первой панели, в направлении приемника 202, расположенного на противоположной панели, которые не маскируются расположенной между передатчиком и приемником вещью или объектом, достигают приемников с незначительной задержкой, вызванной прохождением лучей через воздух, и без заметного ослабления по амплитуде.

Однако лучи, испускаемые передатчиком 202 в направлении вещи или объекта, могут быть вещью задержаны или ослаблены, и не смогут достигать противолежащего приемника 202 без изменения.

Поэтому, управление парами передатчиков/приемников 202 и анализом сигналов, поступающих от приемников 202 позволяет обнаруживать присутствие определенной клади или определенного предмета внутри клади, непроницаемого для микроволн.

В зависимости от природы материалов, расположенных на пути пучков микроволн, некоторая часть микроволн может отражаться в направлении излучателя, в частности, при наличии некоторых металлов.

Микроволновые лучи, испускаемые передатчиком 202 в направлении приемника 202, которые не маскируются кладью или предметом непроницаемым для микроволн, достигают противолежащего приемника 202 практически без задержки и без заметного ослабления по амплитуде, причем задержка зависит только от скорости распространения микроволн в воздухе.

Когда материал, который оказывается на пути микроволн, является для указанных волн непрозрачным лишь частично, разные границы раздела указанного материала могут генерировать следующие один за другим эхо-сигналы, которые отражаются в направлении передатчика с разными задержками, при этом часть того же переданного излучения достигает приемника с задержкой и ослаблением, которые зависят от комплексной диэлектрической проницаемости материала, частоты волны и толщины материала, которую волна пересекает.

Анализ указанных сигналов, которые таким образом обнаружены приемниками 202, при их сопоставлении с опорными сигналами позволяет обнаруживать предметы, обманным путем заложенные в досматриваемую кладь, и определять их природу.

Специалистам в данной области известно, что обнаружение незаконных неметаллических веществ, например, взрывчатых веществ или наркотиков, помещенных в сумку, может быть выполнено путем измерения задержки и амплитуды микроволновых сигналов, прошедших через вещество и/или отраженных веществом.

В соответствии с настоящим изобретением, средства анализа предпочтительно действуют путем сравнения переданных и/или отраженных сигналов со значениями сигналов, передаваемых в воздух, и/или сигналов, отраженных от стенок клади, выполненных из известного неопасного материала, или опорных сигналов, полученных анализом испытуемых материалов известной природы.

Средства анализа приспособлены к формированию тревожного сигнала, когда обнаруживается значительное, превышающее порог отклонение относительно опорных значений.

В предпочтительном варианте средства анализа адаптированы для выполнения по меньшей мере одного из следующих этапов, а оптимально - сочетания всех следующих этапов:

- измерения задержки и амплитуды прямого пропускания микроволнового излучения между парой соосных передатчиков и приемников 202, расположенных на двух противоположных панелях;

- измерение задержки и амплитуды микроволнового излучения, испускаемого каждым передающим преобразователем 202, и отраженного в направлении того же самого преобразователя, работающего в качестве приемника 202;

- обнаружение присутствия двойного микроволнового эхо-сигнала, отраженного посредством запрещенного вещества, обманным путем заложенного в кладь;

- сравнение микроволнового излучения, передаваемого напрямую, с опорным значением при передаче в вакууме, и передача тревожного сигнала в случае обнаружения задержки, превышающей пороговый уровень при амплитуде, соответствующей диапазону вещества, которое задерживает и ослабляет микроволны.

Средства анализа могут, в частности, содержать процессор, микропроцессор, компьютер типа микроконтроллера и т.п., адаптированные для исполнения инструкций.

В соответствующем изобретению способе может использоваться сравнение обнаруженного двойного эхо-сигнала со значениями при передаче в вакууме, и формирование тревожного сигнала в случае обнаружения того, что задержка превышает пороговый уровень между пиками двух эхо-сигналов с амплитудой большей, чем порог (характеризующий вещество, которое отражает часть волны (первое эхо), и которое задерживает и ослабляет неотраженный сигнал (второе эхо).

В рамках настоящего изобретения, средства 202 излучения микроволн и средства приема микроволн могут быть дополнительно адаптированы для использования не только сигнала, приходящего от расположенного напротив соосного передатчика 202, но также для использования сигналов, приходящих от других передатчиков/приемников 202, которые окружают указанный противолежащий соосный передатчик.

В рамках настоящего изобретения, корпус или полость 60 может дополнительно быть оснащена средствами обнаружения присутствия клади внутри корпуса или полости.

Такие средства обнаружения могут быть выполнены на основе элементов оптических передатчиков/приемников.

Такими средствами могут служить инфракрасные (ИК) средства обнаружения.

Точнее, такие ИК-передающие/приемные средства могут быть использованы путем измерения времени двойного прохода ИК излучения, отраженного кладью, с целью измерения размеров клади, помещенной в корпус или полость 60.

При наличии информации о размерах клади, полученной указанным образом, средства анализа могут выполнить нормирование анализа, т.е. выходного сигнала, поступающего от микроволновых преобразователей 200, и/или сигнала, поступающего от металлодетектора, по условной единице размера - по ширине.

Такое нормирование, которое дает возможность определить поглощающие свойства в отношении микроволн обнаруженного материала для пространства стандартного размера или условной единицы размера, позволяет увеличить надежность системы за счет улучшения качества выявления природы материала, присутствующего в клади.

С этой целью можно предусмотреть несколько пар ИК передатчиков и связанных с ними ИК приемников, расположенных с каждой стороны полости 60, так чтобы ИК лучи, испускаемые каждым ИК передатчиком, отражались кладью, прежде чем они достигнут соответствующего ИК приемника, расположенного на той же самой стороне полости.

Как говорилось выше, тележка 10 в соответствии с настоящим изобретением в предпочтительном варианте дополнительно оснащена средствами взвешивания, которые позволяют определять массу клади, помещенной в полость 60. Указанные средства, в частности, показаны на фиг. 7 и 8.

Указанные средства измерения массы или средства взвешивания могут также служить в качестве детектора присутствия клади в полости 60.

Масса также может быть использована для нормирования сигналов, обнаруженных металлодетектором, встроенным в панели 32-34, а также выходного сигнала микроволновых преобразователей 202.

Средства взвешивания могут быть элементом многих вариантов осуществления изобретения.

Предпочтительно, указанные средства 300 содержат, как показано на фиг. 5, 6, 7 и 8, тензометрический датчик 310, установленный между опорой 26, прикрепленной к основанию тележки 10, и горизонтальной плитой 320, соединенной с днищем 330 полости, при этом днище 330 выполнено с возможностью вертикального перемещения относительно вертикальных стенок 62, 64, 66 и 68 полости 60.

Плита 320 прикреплена к указанной нижней стенке 69 (днищу) полости 60.

На фиг. 9 представлено основание 250, которое служит опорой четырех матриц 210, 212, 220 и 222 микроволновых преобразователей 202, связанных с соответствующими фокусирующими раструбами 204. Указанное основание 250 может служить опорой центральному блоку обработки сигналов.

В соответствии с настоящим изобретением тележка может быть оборудована любыми другими средствами обнаружения, например, средствами отбора проб и анализа веществ, паров или следов частиц и/или средствами анализа на основе ядерного магнитного резонанса, средствами для анализа комплексного импеданса и/или средствами для обнаружения радиоактивного излучения.

Упомянутые средства известны как таковые по своей общей структуре, и в дальнейшем подробно рассматриваться не будут.

В соответствии с настоящим изобретением тележка может быть оборудована средствами звуковой или световой сигнализации для формирования тревожных сигналов.

В предпочтительном варианте средства анализа в соответствии с настоящим изобретением приспособлены для программирования чувствительности средств 100 обнаружения металлов и микроволновых средств 200 обнаружения.

Программирование средств 100 обнаружения металлов дает возможность, в частности, избирательно регулировать чувствительность для обнаружения магнитных и/или немагнитных металлов и композитов. Программирование также позволяет осуществлять контроль чувствительности по порогу размеров, который выбирают для искомых металлических предметов.

То же самое касается и регулировки чувствительности микроволновых преобразователей, что позволяет адаптировать процесс обнаружения к искомым диэлектрическим характеристикам, в частности, характеристикам взрывчатых веществ.

Соответствующую настоящему изобретению досмотровую тележку 10 можно успешно использовать в сочетании с проходным металлодетектором G.

Фиг. 1 изображает тележку 10, установленную рядом с проходным металлодетектором G.

Такой проходной металлодетектор G известен как таковой, и в дальнейшем подробно рассматриваться не будет.

Следует отметить, что тележку 10 предпочтительно устанавливать своим большим размером перпендикулярно направлению прохода через металлодетектор G, как показано на фиг. 11-16.

Такая расстановка позволяет свести к минимуму электромагнитную связь между проходным детектором G и индуктивными передающими/приемными средствами обнаружения, встроенными в тележку 10 для досмотра клади. Такое расположение также облегчает процедуру погружения клади в полость 60 и извлечения клади из полости сбоку от проходного детектора G человеком, который проходит сквозь проходной детектор G.

На фиг. 11 изображен человек I с кладью В, приближающийся к месту досмотра.

На фиг. 12 показано, как человек I опускает кладь В в полость 60 тележки 10, соответствующей изобретению.

На фиг. 13 показано, как человек I проходит через детектор G. На этом этапе кладь В, помещенная в полость 60, автоматически анализируется средствами анализа, встроенными в тележку 10 в соответствии с настоящим изобретением.

На фиг. 14 показано, как человек I после прохода через детектор G вынимает свою кладь В в случае, если тележкой 10 в клади В не было обнаружено никаких подозрительных предметов.

На фиг. 15 показано, как в этом случае человек I покидает место досмотра.

С другой стороны, на фиг. 16 показано, как оператор О выполняет досмотр клади В после этапа фиг.13, когда тележка 10 в соответствии с изобретением сформировала тревожный сигнал, свидетельствующий о том, что в клади В обнаружено присутствие подозрительного и потенциально опасного предмета.

Соответствующая изобретению тележка 10 обеспечивает, в частности, следующие преимущества:

- тележка 10 может быть выполнена с малым потреблением энергии;

- тележка 10 может быть оборудована низковольтными средствами анализа и перезаряжаемой электрической батареей, что делает тележку автономной.

Тележка 10 в соответствии с изобретением не содержит подвижных технических или механических узлов для досмотра клади В, и поэтому обладает высокой надежностью.

В тележке 10 в соответствии с изобретением не используется ионизирующее излучение, и поэтому тележка является абсолютно безопасной для досматриваемых лиц, а также для операторов.

Тележка 10 в соответствии с изобретением проста и удобна в использовании как для досматриваемых лиц I, так и для операторов О.

Тележка 10 не требует помощи или присутствия оператора за исключением ситуации срабатывания тревожного сигнала.

В соответствии с другим преимуществом настоящего изобретения, тележка 10 может быть оснащена пластиковыми лотками или сменными пластиковыми пакетами в полости 60 для приема досматриваемой клади В для облегчения технического обслуживания и процедур очистки.

Микроволновые средства анализа в предпочтительном варианте действуют посредством измерения комплексной диэлектрической проницаемости.

Как можно видеть на фиг. 10, результаты измерений, выполняемых средствами 100, 200 досмотра, встроенными в тележку 10, на этапе 500, а именно: результат 512 измерения геометрических размеров клади В, результат 514 индуктивных измерений средствами 100 обнаружения металлов, результат 516 анализа микроволновыми средствами 200 обнаружения диэлектрических характеристик предметов, содержащихся в клади В, и результат 518 измерения веса, собранные таким образом на этапе 510, посредством корреляционного анализа, выполняемого на этапе 520, дают возможность определить местоположение, геометрию и размеры подозрительных материалов, в частности, металлических предметов и/или опасных веществ, таких как взрывчатые вещества, и, если необходимо, то на этапе 530 выдать тревожный сигнал.

Естественно, настоящее изобретение не ограничивается вышеописанными вариантами осуществления, но распространяется на все иные варианты в соответствии с идеей изобретения.

Следует напомнить, что изобретение гарантирует полное сканирование клади, при котором не требуются особые инструкции для владельца клади, и не требуется сложное вмешательство или манипуляции со стороны владельца или специального оператора, благодаря расположению средств досмотра на входе в приемный корпус.

Следует также напомнить, что изобретение гарантирует абсолютную целостность клади.

Наконец, следует также напомнить, что изобретение гарантирует полный досмотр всей клади, и защиту клади на протяжении того времени, на которое владелец оставляет кладь для досмотра, поскольку полость приспособлена к тому, чтобы полностью охватывать кладь.

1. Система для обнаружения запрещенных предметов, содержащихся в клади, отличающаяся тем, что она содержит:

тележку (10), определяющую корпус (60) и содержащую днище (69), выполненное с возможностью приема единицы клади (В), по меньшей мере одну боковую стенку (62, 64, 66, 68), у которой имеется нижняя часть, соединенная с днищем (69), и верхняя часть, противоположная нижней части, и образующая сквозной проем, при этом днище (69) и по меньшей мере одна боковая стенка (62, 64, 66, 68) вместе ограничивают корпус, и

средства (100, 200, 300) досмотра, содержащие по меньшей мере один ряд микроволновых преобразователей (202), размещенных в верхней части по меньшей мере одной из указанных боковых стенок (62, 64, 66, 68), так что опускание клади (В) в корпус (60) приводит к движению клади (В) относительно средств (200) досмотра, и следовательно, к автоматическому сканированию клади (В) средствами (200) досмотра.

2. Система по п. 1, отличающаяся тем, что указанный проем выполнен так, что позволяет погружать кладь в корпус.

3. Система по п. 1 или 2, отличающаяся тем, что корпус выполнен с возможностью полного охвата клади (В), причем средства (100, 200, 300 и 400) досмотра размещены в верхней части по меньшей мере одной из боковых стенок, так что средства досмотра способны автоматически сканировать всю кладь (В) при ее погружении в корпус.

4. Система по любому из пп. 1-3, отличающаяся тем, что корпус имеет размеры, равные по меньшей мере 460 мм × 250 мм × 400 мм и, предпочтительно, до 550 мм × 300 мм × 480 мм.

5. Система по любому из пп. 1-4, отличающаяся тем, что корпус имеет форму прямоугольного параллелепипеда.

6. Система по любому из пп. 1-5, отличающаяся тем, что средства (100, 200, 300) досмотра представляют собой средства, использующие несколько разных технологий.

7. Система по любому из пп. 1-6, отличающаяся тем, что средства (100, 200, 300) досмотра дополнительно представляют собой по меньшей мере одни из следующих средств: средства (100) обнаружения металла, средства (300) определения массы, средства определения присутствия клади.

8. Система по любому из пп. 1-7, отличающаяся тем, что по меньшей мере для одной боковой стенки имеются четыре попарно противоположные стенки (62, 64, 66, 68), при этом микроволновые преобразователи (200) расположены по меньшей мере на двух противоположных стенках (62, 64, 66, 68).

9. Система по любому из пп. 1-8, отличающаяся тем, что микроволновые преобразователи представляют собой микроволновые передатчики (202), связанные с фокусирующими раструбами (204).

10. Система по любому из пп. 1-9, отличающаяся тем, что микроволновые преобразователи (202) расположены по всему периметру проема корпуса.

11. Система по любому из пп. 1-10, отличающаяся тем, что по меньшей мере для одной боковой стенки имеются четыре попарно противоположные стенки (62, 64, 66, 68), при этом средства досмотра дополнительно для обнаружения металла содержат катушки индуктивности, расположенные на двух противоположных стенках (62, 64).

12. Система по любому из пп. 1-11, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит средства определения размеров единицы клади (В), помещенной в корпус.

13. Система по п. 12, отличающаяся тем, что средства анализа выполнены с возможностью нормирования сигналов, получаемых от средств досмотра, при этом нормирование основывается на размере обнаруженной клади (В).

14. Способ для обнаружения запрещенных предметов, содержащихся в клади (В), отличающийся тем, что содержит следующие этапы:

- S1: этап погружения единицы клади в корпус системы, охарактеризованной в пп. 1-13, и

- S2: одновременно с погружением клади в корпус - этап автоматического сканирования клади (В) средствами (200) досмотра.

15. Способ по п. 14, отличающийся тем, что при выполнении этапа S1 погружения кладь погружают в корпус целиком.

16. Способ по п. 14 или 15, отличающийся тем, что после этапов S1 погружения и S2 автоматического сканирования содержит следующие этапы:

- S3: этап помещения клади на днище тележки, и

- S4: этап обнаружения в клади по меньшей мере одного металлического предмета.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к измерению сверхвысокочастотных параметров материалов в свободном пространстве. Способ измерения относительной комплексной диэлектрической проницаемости плоского образца материала с диэлектрическими потерями в полосе частот СВЧ диапазона, в котором с помощью СВЧ-измерителя измеряют зависимость комплексного коэффициента отражения, когда электрическое поле падающей волны параллельно плоскости падения и определяют относительную комплексную диэлектрическую проницаемость.

Изобретение относится к области электротехники, а именно к способу и устройству для обнаружения воды в многофазных потоках, и может быть использовано при добыче углеводородов в нефтегазовых скважинах, где желательно определить расход отдельных фаз, например нефти, газа и воды. Повышение точности измерений путем интерпретации параметров смеси, полученных при большой выборке данных от одного или более электромагнитных датчиков, является техническим результатом изобретения, который достигается за счет использования устройства, содержащего канал, который имеет входное отверстие для приема многофазного потока, и электромагнитный датчик, соединенный с насыщенной жидкостью областью канала для измерения диэлектрической проницаемости многофазного потока, устройство управления c обнаружением воды для определения того, что вода обнаружена в многофазном потоке на основе диэлектрической проницаемости, при этом устройство управления содержит калькулятор параметров для определения максимума и минимума из множества измерений диэлектрической проницаемости многофазного потока и/или проводимости и их разности с последующим сравнением полученных параметров с порогом обнаружения воды.

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к измерению относительной диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь материалов. Способ определения относительной диэлектрической проницаемости материала с потерями, включающий измерение толщины образца, настройку резонатора в резонанс без образца, измерение длины резонатора и частоты, на которую настроен резонатор без образца, по которой определяют добротность резонансной кривой, размещение образца на подвижном поршне, настройку резонатора в резонанс с образцом, измерение длины резонатора и частоты, на которую настроен резонатор с образцом, по которой определяют добротность резонансной кривой, расчет величины изменения длины и добротности резонансной кривой резонатора без образца и с образцом, по которым определяют значения относительной диэлектрической проницаемости материала и тангенса угла диэлектрических потерь соответственно, при этом определяют значение относительной диэлектрической проницаемости для материала образца с учетом потерь по заданной формуле.

Использование: для обнаружения запрещенных объектов. Сущность изобретения заключается в том, что система обнаружения содержит индукционные средства обнаружения, микроволновые средства обнаружения и средства анализа, выполненные с возможностью анализа сигналов, поступающих от индукционных средств обнаружения, и для определения по указанным сигналам потенциального присутствия металлических объектов, а также средства, предназначенные для соответствующего изменения, по меньшей мере в интересующей области, чувствительности средств обнаружения, основанных на микроволновой визуализации.

Изобретение относится к области электротехники, а именно к коаксиальному волноводному резонатору для измерения физических свойств диэлектрического вещества. Расширение функциональных возможностей устройства является техническим результатом, который достигается за счет того, что волноводный резонатор выполнен в виде коаксиального резонатора с одним из его торцевых участков в виде запредельного коаксиального волновода и другим торцевым участком, идентичным первому торцевому участку или выполненным в виде металлической стенки коаксиального резонатора, при этом запредельный коаксиальный волновод имеет наружный проводник того же диаметра, что и диаметр наружного проводника коаксиального резонатора, а внутренний проводник запредельного коаксиального волновода имеет увеличенный диаметр по сравнению с диаметром внутреннего проводника коаксиального резонатора, при этом в резонаторе возбуждены электромагнитные колебания одного из высших типов Hmnp (m=0, 1, 2, …; n=2, 3, …; р=1, 2, …) коаксиального резонатора, в частности низшего типа H021, или типа Emnp (m=0, 1, 2, …; n=1, 2, …; р=1, 2, …), в частности низшего типа E011.

Изобретение относится к области электротехники, а именно, к волноводному резонатору, в котором проводят определение физических свойств диэлектрической жидкости. Расширение функциональных возможностей способа измерения при сохранении точности измерений является техническим результатом, который достигается за счет того, что возбуждение электромагнитных волн осуществляют в центральной части волновода, имеющего идентичные части его полости относительно точки возбуждения электромагнитных волн, с идентичным размещением в них соответствующих контролируемой и эталонной жидкостей, принимают электромагнитные сигналы на торцах волновода после их распространения вдоль соответствующих участков волновода, измеряют значения амплитуды напряженности электромагнитного поля на каждом из торцов волновода и по разности значений Е2-E1 принимаемых сигналов, где Е2 - значение амплитуды для контролируемой жидкости, E1 - значение амплитуды для эталонной жидкости, определяют диэлектрическую проницаемость исследуемой жидкости.

Изобретение относится к области электротехники, а именно к волноводному резонатору для измерения диэлектрической проницаемости жидкости. Повышение точности измерений является техническим результатом, который достигается за счет того, что предварительно определяют номинальное значение напряженности электрического поля стоячей электромагнитной волны, в частности ее минимум, в фиксированном сечении отрезка длинной линии при эталонном значении величины диэлектрической проницаемости жидкости, после чего в процессе измерений изменяют частоту возбуждаемых электромагнитных волн до достижения напряженностью электрического поля стоячей электромагнитной волны номинального значения, в частности ее минимума, при измеряемом значении диэлектрической проницаемости жидкости в этом фиксированном сечении отрезка длинной линии, и о значении измеряемой диэлектрической проницаемости жидкости судят по величине этой частоты.

Группа изобретений относится к медицине, а именно к отоларингологии, и может быть использована для исследования тканевых метаболитов. Осуществляют воздействие на исследуемый образец, размещенный в измерительной ячейке, излучением, прием и детектирование излучения, измерение спектров поглощения исследуемого образца, компьютерную обработку полученных результатов.

Использование: для обнаружения и идентификации скрытых предметов при персональном досмотре людей, естественно передвигающихся в структурированном безостановочном потоке. Сущность изобретения заключается в том, что осуществляют облучение микроволновым излучением контролируемой области с помощью излучателей, регистрацию отраженного от контролируемой области сигнала, синхронную видеорегистрацию передвигающихся людей видеорегистратором, обработку зарегистрированных сигналов системой обработки и отображение полученной информации, при этом перемещение людей осуществляют последовательно как минимум через две зоны досмотра с установленными в них соответственно первой и второй взаимосвязанными автоматическими досмотровыми системами, работающими в миллиметровом диапазоне длин волн, при этом в первой зоне досмотра грубо и быстро определяют координаты возможных опасных предметов и их носителей, а во второй зоне досмотра получают точное радиоизображение помеченных первой досмотровой системой возможных опасных предметов и людей, переносящих предметы, согласовывают поток информации с производительностью системы обработки, идентифицируют опасные предметы и их носителей с помощью нейронной сети и накладывают радиоизображение идентифицированных опасных предметов и их носителей на видеоизображение.

Изобретение относится к области электротехники, в частности к способам определения комплексных диэлектрической и магнитной проницаемостей, а также толщины ферритовых материалов и покрытий, и может быть использовано для контроля их качества. Повышение точности и достоверности определения комплексной диэлектрической проницаемости, компонента тензора комплексной магнитной проницаемости, а также толщины ферритовых материалов и покрытий является техническим результатом изобретения, который достигается за счет того, что способ СВЧ-измерения электромагнитных параметров диэлектрических и магнитодиэлектрических покрытий на металле включает возбуждение в исследуемом покрытии двух поверхностных электромагнитных волн Е-типа и одной поверхностной электромагнитной волны Н-типа, измерение их коэффициентов затухания в нормальной плоскости относительно направления их распространения, создание постоянного магнитного поля поперечного ферромагнитного резонанса и определение комплексных диэлектрической и магнитной проницаемостей покрытия, а также его толщины путем решения системы уравнений, для чего дополнительно возбуждают поверхностные электромагнитные волны Е-типа, последовательно, на K-частотах и поверхностные электромагнитные волны Н-типа, последовательно, на L-частотах и создают в покрытии постоянное магнитное поле, направленное в плоскости покрытия, перпендикулярно направлению распространения поверхностных электромагнитных волн.

Использование: для обнаружения незаконных объектов, находящихся в багаже. Сущность изобретения заключается в том, что система обнаружения незаконных объектов, находящихся в багаже, содержит тележку, задающую полость, открытую вверх для приема багажа и полного его вмещения, и средства досмотра, расположенные на и в боковых стенках, ограничивающих полость так, чтобы обеспечить возможность тщательного досмотра багажа с помощью средств досмотра, когда он опирается на нижнюю стенку полости, причем средства досмотра содержат микроволновые преобразователи, расположенные по меньшей мере на двух противоположных боковых стенках. Технический результат: исключение использования ленты транспортера, а также одновременно с этим исключение использования рентгеновского оборудования, сложного в эксплуатации и требующего присутствия квалифицированного специалиста для работы с данным рентгеновским оборудованием, и, кроме того, одновременное обеспечение возможности более достоверного обнаружения диэлектрических веществ. 2 н. и 13 з.п. ф-лы, 17 ил.
Наверх