Материал: Ходасевич О.Н. Поисковая техника, используемая в деятельности ОВД. Учебно-практ. пособие

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Таблица 5

Технические характеристики сканера «eXaminer 3DX 6000»

Техническая

Значение

характеристика

 

 

Общие характеристики

Размер туннеля, мм

Ширина – 800, высота – 630

Высота конвейера, мм

1000

Скорость конвейера, см/с

15

Грузоподъемность конвей-

136

ера, кг

 

 

 

 

Рентгеновская система

Напpяжение, кВ

165

Рабочий цикл

Круглосуточно

Охлаждение

 

Масляное заполнение

Датчики

рентгеновского

6 048 фотодиодов, cпиральный конический пучок,

излучения

 

многосрезовая компьютерная томография

Масса, кг

 

3 050

Констpукция

Стальная рама (с набором для передвижения –

 

 

по выбору)

Рентгеновские интроскопы для досмотра человека

Рентгеновские системы для досмотра человека должны удовлетворять ряду специфических требований, таких как:

1.Высокая контрастная чувствительность и широкий динамический диапазон, необходимые для обнаружения малоконтрастных объектов, позволяющие видеть их как вне тела (в одежде, сбоку), так и на фоне наиболее плотных частей тела.

2.Ультранизкие дозы рентгеновского облучения, сравнимые с суточной фоновой дозой.

3.Большой размер снимка (больше, чем высота и ширина человека).

4.Короткое время обследования (несколько секунд).

5.Наличие программного обеспечения, позволяющего проводить анализ

снимка за короткое время ( 20 с).

6. Минимум неудобств, связанных с обследованием.

Рентгеновские интроскопы для контроля человека основаны на методе сканирования, позволяющем минимизировать дозы излучения, поглощаемые объектом в ходе обследования, и тем не менее его реализация стала возможна при существенном усилении таких требований, как минимизация радиационной нагрузки на объект контроля, высокое разрешение и минимальное время контроля. Основные параметры аппаратуры определяются на основе поиска компромисса между характеристиками зондирующего излучения, требуемой величиной пространственного разрешения и минимальным временем кон-

41

троля, необходимыми для обнаружения на теле человека оружия и других предметов, скрытых под одеждой.

Следует отметить, что интроскопы для контроля человека относятся к особому классу систем контроля. Несмотря на низкую и практически безопасную радиационную нагрузку на объект контроля, учитывая психологический фактор, ее использование целесообразно только в случаях, когда исключена возможность решения поисковой задачи другими методами. Серийный выпуск отечественных систем контроля человека в России не освоен, однако Институтом ядерной физики Сибирского отделения Российской академии наук разработана серия малодозовых цифровых рентгенографических установок (МЦРУ) «Сибирь». Цена их производства в несколько раз ниже, чем зарубежных аналогов.

Основными элементами системы являются: излучатель с рентгеновской трубкой, коллиматор, детектор излучения. Коллиматор со щелью 0,6 мм вырезает из излучения трубки плоский веерообразный пучок, который после прохождения через обследуемого регистрируется детектором. Во время обследования трубка, коллиматор и детектор равномерно и синхронно перемещаются по вертикали. Данные с детектора о распределении излучения вдоль одной «строки» изображения каждые 2,5 мс записываются в память. По окончании сканирования весь снимок, состоящий из 2 000 «строк», передается в компьютер и после быстрой обработки изображение появляется на дисплее. Движение осуществляется линейными двигателями по направляющим. Снаружи система рентгеновского контроля представляет собой две стойки, сделанные из непрозрачного материала, и обследуемый не видит движущиеся части. Высоковольтный источник и кабели находятся внутри левой стойки. Сканирование начинается с подошв обуви и заканчивается в момент появления равномерной засветки детектора, т. е. сразу после «схода» луча с головы обследуемого.

Если говорить о зарубежной аппаратуре, то следует отметить такие комплексы, как «SCANGUARD» и «CONPASS Х 1280», предлагаемые для использования во всех местах, где необходимо соблюдение жестких мер безопасности. Для того чтобы убедиться в практически абсолютной безопасности аппаратуры, достаточно сравнить суммарную радиационную дозу, получаемую объектом за одну процедуру контроля, не превышающую 0,25 мР/с величиной мощности дозы фонового излучения, равной 0,02–0,04 мР/ч, дозовой нагрузкой на пассажира авиалайнера при перелете из Лондона в НьюЙорк, составляющей 15 мР, и величиной радиационного воздействия при радиографии грудной клетки, лежащей в пределах 50–100 мР. Даже при ежедневном контроле суммарная доза, получаемая объектом за год, не превысит 100 мР, что соответствует одному посещению рентгеновского кабинета или

42

трем перелетам из Лондона в Нью-Йорк и обратно1. Учитывая высокую эффективность контроля и низкий уровень радиационных нагрузок на объект, интроскопы для контроля человека могут широко использоваться для решения антитеррористических и поисковых задач.

Сканирующий портал досмотра человека «Rapiscan Secure 1000 Single Pose»

Сканирующий портал досмотра человека «Rapiscan Secure 1000 Single Pose»2 – система, предназначенная для личного досмотра. В «Rapiscan Secure 1000 Single Pose» на формируемых изображениях легко распознаются как органические (например, твердые и жидкие взрывчатые вещества, наркотики, керамическое оружие), так и неорганические (например, металлы) материалы. При общей длительности досмотра 10–20 с на человека система «Rapiscan Secure 1000 Single Pose» может быть настроена для досмотра до 240 человек в час, обеспечивая высокую пропускную способность, отличное качество построения изображения и надежный персональный досмотр даже на объектах с крайне высоким уровнем безопасности.

Технология «Rapiscan Secure 1000» основана на источнике рентгеновского излучения в ультрамалых дозах, построение изображения производится с помощью обратно рассеянного излучения, полученное изображение передается на удаленную станцию оператора.

Технология построения изображения «Rapiscan Secure 1000» позволяет выявлять спрятанные предметы без прямого контакта с досматриваемым лицом. Благодаря встроенному программному фильтру оператор не видит досматриваемое лицо.

«Rapiscan Secure 1000» обеспечивает высокое качество построения изображений жидкостей, металлического и керамического оружия, взрывчатых веществ и наркотиков и снижает риски, создаваемые потенциально опасными предметами. «Rapiscan Secure 1000 Single Pose» обладает эффективной функцией мониторинга связи между операторами, позволяющей обеспечить быстрое взаимодействие между удаленным оператором и оператором на месте досмотра, что снижает уровень ложных тревог и повышает пропускную способность. Системы «Rapiscan Secure 1000» оснащены простым в использовании операторским программным обеспечением, позволяющим выявлять даже самые малые предметы, спрятанные на теле человека.

1См.: Ковалев А. В. Поисковые технические средства на основе методов интроскопии. Рентгеновские системы // Специальная техника. 2000. № 1. Ч. 3. С. 22–30; Сергеев А. С., Петренко Е. С. Указ. соч. С. 35–38.

2Сканирующий портал досмотра человека «Rapiscan Secure 1000 Single Pose» // Сайт Компании

ООО «ТАСК-Т». URL: http://taskt.ru/catalog/scan–portals/802.

43

Таблица 6

Основные технические характеристики Rapiscan Secure 1000

Техническая характеристика

Значение

Получение изображений

Скорость сканирования, с

Не более 7

Общее время досмотра, с

Не более 10–20

Монитор

19” цветной, высокого

разрешения

 

Доза облучения за одно сканирование,

Не более 10

микробэр

 

Характеристики источника питания

220–240 В, однофазный,

50/60 Гц, 6 А

 

Условия эксплуатации

Температура хранения, °C

От –20 до +50

Рабочая температура, °C

От 0 до +40

Относительная влажность

5–95 %, без образования

конденсата

 

Физические размеры,

2514 х 1527 х 2022

(ширина, глубина, высота), мм

 

Масса, кг

1000

7.Средства обнаружения взрывчатых, наркотических

ипсихотропных веществ

Внастоящее время для обнаружения взрывчатых веществ (ВВ) и наркотических средств применяется несколько различных методов, основанных на различных физических, химических и физико-химических явлениях.

Традиционными методами поиска взрывных устройств (ВУ) являются использование металлоискателей, детекторов массы (конденсированной фазы). Детекторы массы идентифицируют взрывчатые вещества путем воздействия на объект облучения (такого как рентгеновское, гамма-излучение, нейтроны, бета-частицы) и анализа сигнала, полученного в результате отражения, дифракции или поглощения соответствующего излучения. Из детекторов массы наиболее известны рентгеновские установки. Они широко используются при обеспечении безопасности авиаперевозок, при досмотре багажа и ручной клади пассажиров. Для обнаружения следов взрывчатых веществ, которые попадают на поверхность кожи и одежды человека, который изготавливал и (или) переносил взрывчатые вещества, могут быть использованы химические тесты, основанные на специфических цветных реакциях.

По своей сути применение металлоискателей и рентгеновских установок является косвенным методом, поскольку позволяет судить о наличии или отсутствии взрывного устройства по наличию металлических корпусов или частей взрывного устройства либо по характерным очертаниям выявленных предметов. Поиск наркотических средств в тайниках возможен также при помощи рентгеновских установок. Очевидны ограничения, которыми обладают данные методы. Современное развитие технологий позволяет изготов-

44

лять бескорпусные взрывные устройства и сводить к минимуму количество металлических деталей. В результате эффективность использования металлоискателей в современных условиях снижается. Кроме того, применение металлоискателей неэффективно при поиске в помещениях и инженерных сооружениях, имеющих многочисленные металлические конструктивные элементы (арматура в железобетонных стенах, металлические балки, трубопроводы и т. п.). Использование пластиковых взрывчатых веществ высокой мощности значительно снижает вероятность их обнаружения указанными методами. Наркотические средства также обладают малой плотностью, что затрудняет их обнаружение при помощи рентгеновской интроскопии.

В связи с этим актуальным является применение различных средств обнаружения химических соединений, входящих в состав взрывчатых и наркотических средств, которые могут оставаться на контактирующих с ними поверхностях в виде микрочастиц и в виде паров в окружающем их воздухе.

Множество ситуаций поиска и исследования взрывчатых веществ можно свести к пяти основным задачам:

досмотр людей и предметов на пунктах контроля (например, в зонах ограниченного доступа, в багажных отделениях и сортировочных пунктах);

поиск-проверка и обследование подозрительных зон для обнаружения местонахождения спрятанных тайников ВВ;

непрерывный автоматический контроль атмосферы с целью обнаружения паров ВВ (например, проход в здание аэропорта);

обнаружение и исследование микроколичеств взрывчатых веществ в остатках после взрыва для установления типа примененного ВВ;

выявление предметов и лиц, имевших ранее контакт с ВВ (проведение оперативных мероприятий по делам, связанным с несанкционированным применением ВВ, выявление мест хранения ВВ).

Все задачи, кроме четвертой, можно отнести и к проблеме поиска наркотических средств.

Решение каждой из перечисленных задач имеет свои характерные особенности. Первые три задачи могут решаться как с использованием газоаналитической аппаратуры, так и традиционно – с использованием разыскных собак, или эти два метода могут использоваться вместе, дополняя возможности друг друга. Последние две задачи являются исключительной прерогативой газового анализа, так как в этих случаях необходимо не только определить тип ВВ, но и возможность документировать факт обнаружения. В то же время едва ли возможно разработать прибор, способный с одинаковой эффективностью работать во всех перечисленных случаях. В практике используются приборы различных классов. Требования к конкретному прибору определяются совокупностью условий и задач, при которых используются приборы такого класса.

Актуальность проблемы обнаружения взрывчатых и наркотических веществ привела к разработке ряда технических средств, способных обнаруживать эти объекты по их основным признакам. Средства поиска по фундаментальным основам их работы можно разделить на две больших группы – физические и химические. К первой относятся газоаналитические приборы и

45

Источник: https://studfile.net/preview/16408956/