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相似文献
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1.
人体安检环节是防爆安检技术的重要组成部分,美国和欧盟在批量试用后,已经在该领域正式启用新型成像技术。本文在综述国内外人体安检应用现状的基础上,具体分析了X射线背散射和毫米波成像技术的研究进展,并对上述技术在我国的应用及未来发展进行了探讨。  相似文献   

2.
毫米波成像技术在人体安全检查领域的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
目前,毫米波成像技术已经成熟应用于遥感探测等多个领域,尤其是近场毫米波成像技术(包括主动式毫米波和被动式毫米波技术)在探测人体隐匿物品方面效果显著.针对近年来国际上出现的新型人体炸弹威胁事件及由此产生的紧张的航空安全形势,毫米波成像技术越来越受到机场和旅客的关注,多家安检研究机构和设备制造商都在开发基于毫米波成像技术的人体安全检查系统.本文介绍了毫米波在人体扫描成像安全检查领域应用的技术原理,并从实际应用出发通过实验研究和比较,分析探讨了各类技术及相关设备应用于人体扫描检查的效果和适应性.  相似文献   

3.
<正>一、概述近些年来,公共场所安全越来越受到人们的重视。对于人员流动大的场所,比如机场、火车站等,很有必要配备安检设备以保障安全。对于人体安检来说,金属探测仪有其局限性,并且工作效率并不高。目前最有潜力的人体安检技术是背散射技术和毫米波技术,这也正是世界各国正在大力发展和推广的技术。背散射人体安检是一种对人体进行表面成像,以图像的方式来进行检查的非接触式人体安检技术。  相似文献   

4.
本文重点介绍了安检技术的发展,当前较为普遍使用的爆炸物探测技术:X射线、金属探测和离子迁移谱探测技术。试用和探索的炸药探测技术:核四极矩谐振分析技术、中子活化分析技术、质谱、激光拉曼光谱、X射线相干散射技术,以及易燃、易爆液体危险品的探测,并介绍了当前新兴的人体携带威胁物探测技术:毫米波成像、太赫兹成像等,以及防爆安检技术的未来发展。  相似文献   

5.
本文重点介绍了安检技术的发展,当前较为普遍使用的爆炸物探测技术:X射线、金属探测和离子迁移谱探测技术.试用和探索的炸药探测技术:核四极矩谐振分析技术、中子活化分析技术、质谱、激光拉曼光谱、X射线相干散射技术,以及易燃、易爆液体危险品的探测,并介绍了当前新兴的人体携带威胁物探测技术:毫米波成像、太赫兹成像等,以及防爆安检技术的未来发展.  相似文献   

6.
<正>随着国家安全与反恐形势的恶化,对人员的安检日益成为安检工作的薄弱环节。为应对越来越严峻的恐怖袭击威胁,西方国家开始加速推广人体成像安检设备,其中以人体扫描仪为主。这类扫描仪可以探测到人们随身携带的除纺织品之外的所有物品,探测速度很快且不留死角,比传统的贴身搜检更加有效。目前,比较成熟的人体扫描技术主要有两种,一种是背散射扫描技术,一种是毫米波扫描技术。还有一种太赫兹扫描技术在研发和测试中,性能还不太稳定。  相似文献   

7.
本文介绍了太赫兹探测和成像技术,论述了太赫兹技术的透视应用特点,对反恐安检检领域的太赫兹探测和成像技术研究进行了探讨,分析了太赫兹探测与成像的设备构成,对未来模块化太赫兹探测与成像技术发展和低成本应用作了展望.  相似文献   

8.
防爆安检被广泛应用在机场、铁路、港口、大型活动和重要固定场所等领域,它是以防止爆炸和暴力犯罪为目的,实施对人身、携带物品、车辆和活动场所的安全检查.在新形势下,防爆安检又增加了对放射性物质及有害生物制剂等大规模杀伤性侵害的安全防范.本文较全面地介绍了防爆安检技术,其中包括毫米波、THz和中子成像等几种新型安检技术,在分析目前安检技术应用的现状和趋势后,提出新技术的实用化发展以及融合技术、集成创新、综合解决方案能力是未来行业面临的挑战.  相似文献   

9.
<正>毫米波技术在近三十年来获得越来越多的关注,国内外的研究队伍不断壮大,也涌现出一大批科研成果。然而,在商业应用方面这项技术的进展却一直十分缓慢。目前,毫米波成像技术最为成功的商业应用方向之一是面向人体安检应用的安检门,究其原因,主要有以下两个方面的优势:第一,这类技术的波长刚好可以穿透衣物,获取人体表面信息,并且当前的探测器芯片工艺水平也足以支撑该波段反射信号的解析和图像重建;第二,这类技术不至于对人体造成类似X射线穿透技术的电磁辐射,  相似文献   

10.
贾重 《中国安防》2014,(20):103-107
正一、人体安检仪对社会安全的意义随着反恐防恐形式的日益严峻,目前人体安检为防止和震慑恐怖袭击的最重要的手段之一,然而常用的安检安检手段却无法有效检测非金属危险爆炸物、陶瓷刀具、塑料枪支、毒品等违禁品。而反散射人体安检在国外很早就开始使用了,该技术不仅能够检测出金属物品,还可以有效的检测出所携带的非金属物品,成为了打击恐怖主义活动,防范恐怖主义袭击的有效手段。  相似文献   

11.
本文针对陶瓷刀的普及带来的安检问题进行了分析,对现有的几类行李检查和人体检查设备检查陶瓷刀的效果进行了试验,包括通道式X射线安全检查设备、金属探测门、采用X射线背散射技术和毫米波技术的人体检查设备,分析了为使金属探测门可以探测到陶瓷刀产品应采取的应对措施,提出了安检设备应对陶瓷刀的可行性方案。  相似文献   

12.
本文针对陶瓷刀的普及带来的安检问题进行了分析,对现有的几类行李检查和人体检查设备检查陶瓷刀的效果进行了试验,包括通道式X射线安全检查设备、金属探测门、采用X射线背散射技术和毫米波技术的人体检查设备,分析了为使金属探测门可以探测到陶瓷刀产品应采取的应对措施,提出了安检设备应对陶瓷刀的可行性方案。  相似文献   

13.
随着各国对公共安全管理方面的重视程度不断提升,人体安检成像技术成为近年来安检领域的研究热点,并已经开始在机场、海关、大型活动等重要场所应用于排查违禁品,此外在包括工矿、电子厂等高安保级别企业中为切实保障企业安全生产、保护关键生产要素等因素,同样存在对物品进行精准、定向查验的迫切需求.毫米波技术由于受干扰因素小、信噪比高...  相似文献   

14.
本文概述了毫米波技术应用于人体安检的现状,介绍了一种国外的用于远距离探测人体藏匿物品的便携式被动毫米波非成像探测技术[1]。其探测算法对一个手动扫描过程中记录的波形的单峰性进行评估。其开发的探测器在实验室环境下,距离测试物样本3米时,对于衣服下藏匿的爆炸物和金属物的探测概率接近100%。希望本文可以拓展国内毫米波研究人员的开发思路。  相似文献   

15.
<正>面对当前日益严重复杂的安全形势,全球包括我国在民航等诸多领域的安检投入了巨大的人力和物力,以保证其安全、高效运行。但是随着科技的发展,犯罪手段科技化,犯罪分子低龄化、犯罪知识专业化等几大特点突显,给安检工作带来了更大的挑战和压力。反观现有的安检技术及产品,无论是安检门还是手持安检仪,在针对人体安检时都没有绝对的把握可以杜绝风险,而一些新科技产品的出现,虽然效果明显,  相似文献   

16.
为提高机场旅客安检系统的可靠性,采用双设备并联安检系统,通过式金属门和毫米波人体成像设备分别被配置在安检通道的两侧;利用概率论构建系统错误放行率和错误报警率公式,以错误放行率的大小衡量安检系统的可靠性;在错误报警率和设备检查时间的约束下,以最小错误放行率为目标建立优化模型,利用粒子群优化(PSO)算法求解模型。结果表明:当模型以最佳设备报警阈值、旅客分配阈值运行时,算法每次优化的错误放行率在0.008 5~0.01范围内波动;当携带违禁品的旅客比例增加时,最低错误放行率将升高;当错误报警率的上限值增加时,最低错误放行率先降低后趋于稳定。  相似文献   

17.
为了保证乘客的健康与安全,欧盟最近发布实施了一项新的关于机场安检人体扫描设备的法规。该新法规要求欧盟成员国更换现行人体扫描仪器的安检系统.因为现行扫描仪器是采用X射线扫描技术.它会对人体造成DNA的辐射并引发癌症。新的扫描系统采用的毫米波扫捕.即利用低能耗无线电波进行扫描。  相似文献   

18.
梅林 《中国安防》2014,(20):98-102
正一、安检发展趋势的认识在安检领域有一条不变的法则,即安检技术必须能灵活迅速地应对不断出现的新威胁,同时又能让旅客感受不到任何压力,这就要求安检技术不断推陈出新。视频图像已经在安检中得到广泛应用,但如何更广泛地应用视频资源提高安检的效能还是值得探索的课题。由公安部第三研究所提出的视频结构化描述(简称"VSD")理念和概念对进一步提升安检效能有广阔前景。视频结构化描述这个概念刚提出来的时候甚至受到社会各界的质疑,但随着技术的不断进步和研究成果的逐步应用,目前社会各界、政府部门、各地公安、企业、研究所等越来越多的人接受、认同了这个观点,它是视频监  相似文献   

19.
近年来,随着安全检查技术的发展,大量新型安检设备不断地涌现并应用到安检一线。这对用户的日常管理和从业人员的理论水平提出了更高的要求。笔者多年从事安检工作,结合工作经验提出了适用于维护安检设备原理模型建构方法,并从应用角度进行了实例分析。  相似文献   

20.
一、多重因素推动安检产品的发展与应用 安全事件的频发 安检技术的发展与国际重大安全事件密不可分,可以说安全事件一定程度上改变了人们的生活,也推动着安检技术的发展,这可以从近年来发生的一些事件得到印证:2006年8月10日,英国发生了恐怖分子企图利用液体炸药炸毁十余架飞机未遂的事件,引发了世界各国对液态危险品安检的关注.而鉴于液态危险品快速检查的困难性,美国在2008年首先出台液体禁令,对航空乘客携带液体物品的数量和体积进行了严格限制.  相似文献   

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