Eng Ru
Отправить письмо

Как отсканировать и перевести рентгеновский снимок в цифровой формат. Рентгенографический сканер


Самодельный рентгеновский сканер / Хабр

В аэропортах всего мира для досмотра пассажиров и багажа применяются рентгеновское сканеры обратного рассеяния (англ. Backscatter X-ray scanner). Это тот самый аппарат, который в свое время вызвал ряд скандалов из-за того, что «раздевает» людей.

Американский самоделкин Бен Краснов (Ben Krasnow) собрал действующую модель такого сканера из деталей, купленных на ebay (авторское описание). Вот пример изображения, полученного Беном:

Вы ведь узнали, что это? Правильно, это индейка в рождественском свитере:

К тому же, она пыталась пронести внутри себя ключ-шестигранник, который был легко обнаружен сканером.

В отличие от досмотровых систем первого поколения и медицинских рентген-аппаратов, сканеры обратного рассеяния регистрирует излучение не прошедшее сквозь объект, а отраженное от него. Обратное рассеяние рентгеновских лучей обусловлено, в первую очередь, эффектом Комптона. В то время как просвечивающие сканеры позволяют получить лишь распределение плотности вещества, установки обратного рассеяния способны различать состав материала, в том числе органического.

Сканер состоит из рентгеновской трубки с устройством развертки (на фото — посередине), детектора рентгеновского излучения (слева) и блоков питания (справа).

Источником рентгеновских лучей служит вот такая трубка:

Работает она следующим образом: электроны, испускаемые катодом (справа), ускоряются сильным электрическим полем и попадают в массивный анод (слева). При резком торможении в материале анода, электроны генерируют рентгеновское излучение. За счет скошенной поверхности анода излучение отражается в сторону и покидает пределы трубки. Для питания трубки нужен высоковольтный источник на несколько десятков киловольт.

Трубка помещена в металлический корпус с узкой выходной щелью. Напртив щели находится диск-коллиматор с маленькими отверстием, который делает из широкого пучка излучения тонкий луч.

Во время работы установки диск вращается двигателем, и луч перемещается по горизонтали, прочерчивая строку за строкой. Развертка по вертикали осуществляется путем поворота вокруг горизонтальной оси трубки вместе с корпусом и диском. Пока это выполняется вручную, но конструкция предусматривает установку второго мотора.

Детектор состоит из люминесцентного экрана и фотоэлектронного умножителя (ФЭУ) в непрозрачном корпусе.

Под действием рентгеновского излучения, рассеянного объектом, экран начинает светиться. ФЭУ преобразует этот свет в электрический сигнал. Сигнал с ФЭУ усиливается простейшим усилителем и подается на осциллограф, на вход управления яркостью (Z-вход).

Горизонтальная развертка осциллографа синхронизирована с вращением коллиматора, таким образом, на осциллографе видна одна строка изображения.

Устройство вертикального отклонения пучка снабжено потенциометром, сигнал с которого поступает на Y-вход осциллографа. Таким образом, при отклонении рентгеновского луча вверх-вниз, строка на экране осциллографа перемещается соответствующим образом. Для составления полной картинки из отдельных строк Бен просто фотографирует экран осциллографа с длинной выдержкой.

Изображение получается не очень четкое, зашумленное, но в нем явно угадываются контуры объекта и контрастные элементы внутренней структуры (например, ключ в индейке).

Бен рассказывает про свою установку и демонстрирует ее в работе:

Рассказ про рентгеновский детектор и фотоумножитель:

habr.com

Как отсканировать рентгеновский снимок: можно ли на сканере?

После проведения рентгеновского исследования может потребоваться его цифровой вариант, например, для того, чтобы отправить снимок на консультацию доктору в другой город. Кроме того, хранение данных в электронном виде удобно многим клиникам, а пациенты, имея копию своих медицинских документов на компьютере, могут больше не беспокоиться о случайной их утрате.

Данная статья расскажет о том, какие существуют способы оцифрования рентгеновских снимков, а какой из них выбрать ─ решать читателю.

Преобразование визуальной информации в цифровую

Автоматический сканер для дентальной пленки

Несколько способов оцифровки

Рентгеновский снимок можно попробовать сфотографировать. Лучше использовать для этого хорошую камеру и фотографировать сразу с негатоскопа ─ тогда есть шанс, что изображение получится достаточно четким и качественным.

Следующий вариант ─ отсканировать рентгенограмму.

Возможно ли это сделать качественно в домашних условиях, пользуясь обычным сканером? Попытаться можно.

Сканирование в домашних условиях

Небольшие советы тем, кто думает над тем, как можно отсканировать рентгеновский снимок дома, на своем обычном сканере:

  • Рентгеновский снимок укладывается на рабочую поверхность сканера.
  • Сверху рентгенограмму накрывают прозрачным стеклом.
  • Зону над снимком необходимо подсветить лампой, может подойти как лампа для общего освещения, так и настольная, главное, чтобы она обладала значительной мощностью.
  • Сканирование должно производиться в режиме оттенков серого.
  • Если рентгенограмма больших размеров, может возникнуть необходимость сканировать его частями с последующим объединением с помощью графического редактора.

Описанные способы даже при соблюдении всех указанных условий могут не давать качества изображения, которого бы хватило для того, чтобы врач смог его толковать. Скорее всего, доктор потребует оригинал себе в руки, так как для точной диагностики нужны соответствующие материалы.

За помощью ─ к профессионалам

Чтобы сканирование ваших рентгеновских снимков прошло успешно, лучше всего обратиться в специализированный копировальный центр. Там, за небольшую сумму, обработают рентгеновскую пленку с помощью специального оборудования (сканера рентгеновских снимков), используя предназначенный для этой цели режим. Отсканированный таким образом рентгеновский снимок будет сохранен в формате dicom, нужном для создания, хранения, передачи и воспроизведения медицинских документов и изображений.

Об оборудовании

Современные сканеры рентгеновских снимков работают чрезвычайно быстро и оцифровывают рентгенограммы в течение нескольких секунд.

Благодаря различным размерам приборов, они справляются с рентгеновскими пленками самого разного формата.

Оптическое разрешение прибора позволяет получать ясное и четкое изображение, перенося в электронный вид документа малейшие детали снимка, ведь любая мелочь может обладать диагностической ценностью.

Следует сказать, что данное оборудование является дорогостоящим и, прежде чем идти со снимком в ближайший копировальный центр, следует убедиться, что у них оно есть.

Что выбрать?

Сканирование рентген-снимка и вывод изображения на экран ПК

Копировальный салон

В современных условиях, практически все клиники и медицинские центры вместе со снимками на пленке после исследования выдают на руки пациенту и цифровой вариант. А значит, для дальнейших консультаций совсем нет надобности носить с собой большую пленку, достаточно цифрового носителя.

Если после рентгенографии цифрового варианта получено не было, и вы задумались над тем, как лучше отсканировать рентгеновский снимок, при наличии возможности, воспользуйтесь услугами копировального центра. В этом случае вы гарантированно получаете качественный результат, который не спровоцирует появление лишних вопросов у врача, а значит, поможет правильно диагностировать заболевание или проконтролировать успешность проводимого лечения.

diagnostinfo.ru

33. Переносные досмотровые рентгенотелевизион­ные аппараты. Каковы физические основы работы ручного сканера скрытых полостей?

Выпускаются как стационарные, так и мобильные (переносные, портативные) флюороскопические аппараты. Принцип работы флюороскопической установки можно пояснить следующим образом:

Излучение от источника рентгеновских лучей проходит через контролируемый объект и попадает на экран. На нем оно преобразуется в световой рельеф (так называемое «теневое изображение»). В современных флюороскопах свечение экрана преобразуется в электрические сигналы, по которым создается изображение на мониторе компьютера. С 2003 г. на вооружение таможенных органов России стали поступать рентгеновские ручные сканеры скрытых полостей «Ватсон».

Сканер предназначен для обнаружения инородных вложений в оптически непрозрачных и скрытых полостях, таких как двери, сиденья, бензобаки, колеса, стенки кузовов автотранспорта, технологические люки авиатранспорта, полки, пространство за внутренней обшивкой пассажирских железнодорожных вагонов и т. п.

В сканере реализован принцип регистрации обратного рассеянного рентгеновского излучения. Источником излучения является малогабаритный рентгеновский излучатель с анодным напряжением 50 кВ. Для регистрации рассеянного рентгеновского излучения в приборе используется сцинтилляционный детектор.

Сканер разрабатывался для обнаружения вложений низкой плотности 0,5—2 г/см3 (пластмасса, органические вещества), может выявлять и более плотные вложения. Максимальная толщина преграды, за которой сканер осуществляет гарантированное обнаружение вложений размером 20 х 20 х 20 мм и плотностью 0,5—2 г/см3: из дерева — 35 мм, из алюминия — 6 мм, из стали —1,0 мм.

Пучок излучения направляется на сканируемую поверхность через коллиматор. В зависимости от режима формируется пучок излучения, расходящийся на 60° (при сканировании плотных веществ) или 40° (при сканировании веществ с низкой плотностью).

При перемещении вдоль некоторой поверхности на дисплее показывается изменение уровня рассеянного излучения, принимаемого сканером.

34. Рентгенотелевизионные системы «Ноmо-scan» для персональ­ного досмотра.

Цифровой рентгенографический сканер персонального досмотра «DRS SecureScan» предназначен для обнаружения опасных предметов, проглоченных или спрятанных в естественных полостях человека. В сканере «DRS SecureScan» использована технология, основанная на получении цифрового проекционного рентгеновского изображения человека в полный рост методом «сканирования плоским пучком». «DRS SecureScan» может использоваться в двух основных режимах:

«Оптима» и «Скрининг». Изменение параметров рентгеновского из лучения и цифрового изображения позволяет в зависимости от конкретной задачи провести оптимизацию системы. Например, скрининг персонала проводится при пониженной дозовой нагрузке, досмотр посетителей или персонала, вызывающих подозрение, — с повышенной разрешающей способностью.

Режим «Оптима». Этот режим обеспечивает высокую пространственную и контрастную разрешающую способность. Использование данного режима эффективно для обеспечения мер безопасности любого охраняемого объекта в дополнение к жесткому контролю и ограниченному числу посещений таких объектов.

Режим «Скрининг». В этом режиме генерируется исключительно низкий уровень рентгеновского облучения, что позволяет обнаружить оружие, взрывчатку и другие опасные предметы диаметром более 10 мм. При досмотре не требуется индивидуальный учет накопленной дозы, что делает возможным использование сканера в местах массового скопления людей: в аэропортах, на вокзалах, стадионах и др. Даже беременные женщины и дети без вреда для здоровья могут подвергаться досмотру сотни раз в год.

studfiles.net

Цифровой рентгенографический сканер персонального досмотра "DRS SecureScan"

Цифровой рентгенографический сканер персонального досмотра "DRS SecureScan"

  • Принципиально новыми средствами досмотра человека являются цифровые сканирующие системы, основанные на использовании рентгеновского излучения.
  • Уникальные возможности досмотра.
  • Высокий уровень безопасности.

В сканере DRS SecureScan использована уникальная технология, основанная на получении цифрового проекционного рентгеновского изображения человека в поный рост методом "сканирования плоским пучком". DRS SecureScan позволяет получить проекционное рентгеновское изображение конролируемого и "увидеть", что спрятано под одеждой; "заглянуть внутрь человека".

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕННИЯ

DRS Secure SCAN предназначен для обнаружения опасных предметов:

  • Из неорганических материалов, спрятанных под одеждой - огнестрельного и холодного оружия, взрывателей, электронных устройств и т.п.;
  • Из органических материалов( материалов, не детектируемых металлодетектором), спрятанных под одеждой - пластиковой взрывчатки, наркотиков в контейнерах, огнестрельного и холодного оружия из керамики и т.п.;
  • Из материалов любых типов, проглоченных или спрятанных в естественных полостях человека - наркотиков, взрывчатых, химических и биологических веществ в контейнерах, драгоценных камней и металлов.

Основные области применения:

  • В аэропортах, на железнодорожных и автобусных вокзалах для обеспечения безопасности массовых пассажирских перевозок;
  • На охраняемых объектах с целью входного/выходного контроля;
  • В тюрьмах как альтернатива личному досмотру.

Дополнительные области применения:

  • На границе с целью таможенного досмотра для обнаружения контрабанды;
  • На рудниках и фабриках по добыче алмазов с целью предотвращения хищений;
  • В цехах по доводке и обработке алмазов, драгоценных камней и металлов, концетратов редкоземельных элементов с целью предотвращения хищений;
  • Обеспечение безопасности VIP.

ТЕХНОЛОГИИ И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Технология АДАНИ сканирующей цифровой рентгенографии для обеспечения безопасности базируется:

  • На формировании чрезвычайно узкого (< 2 мм) монохроматичного рентгеновского пучка с помощью системы коллиматоров и фильтров для просвечивания контролируемого человека;
  • На перемещении человека на специальной движущейся платформе, расположенной между коллиматором и детектором, через рентгеновский пучок, с целью сканирования;
  • На использовании в качестве преобразователя рентгеновского изображения сверхвысокочувствительной линейной матрицы полупроводниковых сцинтилляционных детекторов, расположенных вертикально;
  • На детектировании прошедшего через человека излучения с помощью линейного детектора и формировании двухмерной матрицы цифрового изображения на мониторе оператора.

Безопасность

Типичная доза облучения, обусловленная космической радиацией, для пассажира, совершающего перелет из Малаги в Лондон, составляет 10 мкЗв, из Нью-Йорка в Лондон - 35 мкЗв, из Москвы в Минск -5 мкЗв. Типичная фоновая доза облучения, получаемая средним представителем европейской части России в день, составляет 6-7 мкЗв.

Согласно рекомендациям Американского национального совета по радиационной защите (NCRP 1993г.) и международным нормам безопасности для общего контингента населения (беременные женщины и дети в их числе) допустимый уровень облучения от всех источников ионизирующего излучения немедицинского назначения -1 мЗв в год, от одного источника - не более 0,25 мЗв в год. Приблизительно такие же нормы действуют в России и других странах СНГ.

Зиверт (Зв) - единица измерения эквивалентной дозы, являющейся мерой ожидаемой опасности при радиационном облучении живых организмов. 1 Зв = 1000000 мкЗв.

Безопасность для сканируемого человека:

Облучение, которому подвергается человек на досмотровой системе в процессе одного сканирования, незначительно на фоне естественного радиационного излучения. Нахождение на солнце или любой перелет на самолете вносит существенно больший вклад в общее облучение человека.

Безопасность для оператора:

Система может управляться как одним, так и несколькими операторами. В случае, если оператор находится в пределах рабочей зоны на расстоянии менее 1,5 м от сканера, его защита на рабочем месте обеспечивается с помощью специальной ширмы из свинцового стекла. Доза, получаемая оператором за пределами рабочей зоны, не превышает уровень фонового облучения.

Безопасность для окружающих:

За пределами рабочей зоны на расстоянии более 1,5 м от сканера уровень рентгеновского излучения не превышает фонового значения и поэтому не представляет никакой опасности для окружающих. Сканирующая система может размещаться на компактной площадке в местах массового скопления людей, например, в аэропортах рядом с досмотровой системой багажа.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DRS SecureScan может использоваться в двух основных режимах: "Оптима" и "Скрининг".

Изменение параметров рентгеновского излучения и цифрового изображения позволяет в зависимости от конкретной задачи провести оптимизацию системы. Например, скрининг персонала проводить при пониженной дозовой нагрузке, досмотр посетителей или персонал, вызывающий подозрение - с повышенной разрешающей способностью.

РЕЖИМ "ОПТИМА"

Этот режим обеспечивает высокую пространственную и контрастную разрешающую способность. Использование данного режима эффективно для обеспечения мер безопасности любого охраняемого объекта в дополнение к жёсткому контролю и ограниченному числу посещений таких объектов.

РЕЖИМ "СКРИНИНГ"

В этом режиме генерируется исключительно низкий уровень рентгеновского облучения, что позволяет обнаружить оружие, взрывчатку и другие опасные предметы диаметром более 10 мм. При досмотре не требуется индивидуальный учёт накопленной дозы, что делает возможным использование сканера в местах массового скопления людей: в аэропортах, на вокзалах, стадионах и др. Даже беременные женщины и дети без вреда для здоровья могут подвергаться досмотру сотни раз в год.

Технические характеристики SecureScan

Цифровой преобразователь рентгеновского изображения

Размер рабочего поля сканирования, см

200 х 80

Формат матрицы изображения, пиксели:

2688 x 1100
Пространственное разрешение, мм:

Слабоконтрастные объекты

1-2

Высококонтрастные объекты (типа мед.проволока)

0,2
Время сканирования, с 12

Время просмотра изображения, с

10
Персональная доза облучения, не более

В режиме "ОПТИМА", мкЗв

2

В режиме "СКРИНИНГ", мкЗв

0,1
Физические характеристики

Габариты, см

210 x 225 x 240

Масса, кг

1300

Питание

220/110В, 50/60Гц, 6 кВт

 

www.sis-tss.ru

Рентгеновский сканер - это... Что такое Рентгеновский сканер?

Рентгеновские сканеры — это устройства используемые для получения рентгеноскопических изображений. Эти сканеры используются в различных областях: в сфере безопасности, в дефектоскопии. Иногда рентгеновскими сканерами называют медицинские рентгеновские аппараты.

История

Шай Андерсон и Райан Прюнинген сформулировали математическое уравнение для рентгеновских лучей. Физик Джон Хитторф проводивший исследования трубки с излучением лучей с отрицательного электрода открыл эффект разряда энергии в инертных газах. Генрих Герц провел эксперименты и продемонстрировал, что катодные лучи могут проникать сквозь тонкую алюминиевую фольгу. В 1887 Никола Тесла начал исследования рентгеновских лучей и впервые воспроизвел тормозное излучение. В 1895 Вильгельм Рентген начал дальнейшие исследования и получил практические результаты использования рентгеновских лучей при проведении экспериментов с вакуумной трубкой.

Первое рентгеновское изображение было получено с руки жены В. Рентгена. Изображение показывало её обручальное кольцо, надетое на палец, а также кости руки. 18 января 1896 «Рентгеновская машина» была официально представлена Х. Смитом, новая машина представлялась общественности как техническое чудо и предназначалась преимущественно для развлечений. Циркачи показывали публике с помощью этих устройств свои скелеты и раздавали рентгеноскопические изображения рук с ювелирными украшениями на пальцах. В то время как множество людей были очарованы открытием подобных устройств, некоторые были обеспокоены возможностью с помощью таких аппаратов смотреть сквозь двери и нарушать частную жизнь.

В 1940-х, 50-х рентгеновские сканеры использовались в магазинах для помощи в продаже обуви (снимок показывал насколько обувь подходит покупателю). С момента, когда был открыт вредный эффект рентгеновских лучей, использование подобных сканеров почти мгновенно прекратилось.

Обзор

Рентгеновский сканер обычно состоит из источника рентгеновских лучей (ускорителя или рентгеновской трубки) и системы детектирования, которая может быть представлена в виде пленки (аналоговая технология) или детекторной линейки либо матрицы (цифровая технология).

Безопасность

Рентгеновский сканер в аэропорту.

Рентгеновские сканеры используются для бесконтактного досмотра грузов и багажа. Багаж пассажиров в аэропортах и сумки студентов в школах досматриваются с помощью таких устройств на предмет возможного наличия оружия, наркотиков и бомб. Такие сканеры имеют низкую мощность излучения и безопасны для окружающих. Основной частью таких сканеров является генератор рентгеновских лучей, детекторная линейка для детектирования лучей проходящих через досматриваемый багаж, блок обработки данных (обычно стандартный компьютер) для преобразования сигналов полученных с детекторной линейки в изображение и конвейер, который используется для проведения багажа через сканер.

Ссылки

  1. Zhang, J; Yang, G; Cheng, Y; Gao, B Qiu, Q; Lee , YZ; Lu, JP and Zhou, O (2005). «Stationary scanning X-ray source based on carbon nanotube field emitters». Applied Physics Letters 86 (May 2): 184104. DOI:10.1063/1.1923750.

См. также

dic.academic.ru

Техника для спецслужб , Цифровой рентгенографический сканер персонального досмотра «DRS SecureScan».

  • Принципиально новыми средствами досмотра человека являются цифровые сканирующие системы, основанные на использовании рентгеновского излучения.
  • Уникальные возможности досмотра.
  • Высокий уровень безопасности.
  • В сканере DRS SecureScan использована уникальная технология, основанная на получении цифрового проекционного рентгеновского изображения человека в поный рост методом «сканирования плоским пучком». DRS SecureScan позволяет получить проекционное рентгеновское изображение конролируемого и «увидеть», что спрятано под одеждой; «заглянуть внутрь человека».

    Области применения

    DRS Secure SCAN предназначен для обнаружения опасных предметов:

  • Из неорганических материалов, спрятанных под одеждой — огнестрельного и холодного оружия, взрывателей, электронных устройств и т.п.;
  • Из органических материалов( материалов, не детектируемых металлодетектором), спрятанных под одеждой — пластиковой взрывчатки, наркотиков в контейнерах, огнестрельного и холодного оружия из керамики и т.п.;
  • Из материалов любых типов, проглоченных или спрятанных в естественных полостях человека — наркотиков, взрывчатых, химических и биологических веществ в контейнерах, драгоценных камней и металлов.
  • Основные области применения:

  • В аэропортах, на железнодорожных и автобусных вокзалах для обеспечения безопасности массовых пассажирских перевозок;
  • На охраняемых объектах с целью входного/выходного контроля;
  • В тюрьмах как альтернатива личному досмотру.
  • Дополнительные области применения:

  • На границе с целью таможенного досмотра для обнаружения контрабанды;
  • На рудниках и фабриках по добыче алмазов с целью предотвращения хищений;
  • В цехах по доводке и обработке алмазов, драгоценных камней и металлов, концетратов редкоземельных элементов с целью предотвращения хищений;
  • Обеспечение безопасности VIP.
  • Технологии и принцип работы

    Технология АДАНИ сканирующей цифровой рентгенографии для обеспечения безопасности базируется:

  • На формировании чрезвычайно узкого (
  • На перемещении человека на специальной движущейся платформе, расположенной между коллиматором и детектором, через рентгеновский пучок, с целью сканирования;
  • На использовании в качестве преобразователя рентгеновского изображения сверхвысокочувствительной линейной матрицы полупроводниковых сцинтилляционных детекторов, расположенных вертикально;
  • На детектировании прошедшего через человека излучения с помощью линейного детектора и формировании двухмерной матрицы цифрового изображения на мониторе оператора.
  • Безопасность

    Типичная доза облучения, обусловленная космической радиацией, для пассажира, совершающего перелет из Малаги в Лондон, составляет 10 мкЗв, из Нью-Йорка в Лондон — 35 мкЗв, из Москвы в Минск -5 мкЗв. Типичная фоновая доза облучения, получаемая средним представителем европейской части России в день, составляет 6-7 мкЗв.

    Согласно рекомендациям Американского национального совета по радиационной защите (NCRP 1993г.) и международным нормам безопасности для общего контингента населения (беременные женщины и дети в их числе) допустимый уровень облучения от всех источников ионизирующего излучения немедицинского назначения -1 мЗв в год, от одного источника — не более 0,25 мЗв в год. Приблизительно такие же нормы действуют в России и других странах СНГ.

    Зиверт (Зв) — единица измерения эквивалентной дозы, являющейся мерой ожидаемой опасности при радиационном облучении живых организмов. 1 Зв = 1000000 мкЗв.

    Безопасность для сканируемого человека:

    Облучение, которому подвергается человек на досмотровой системе в процессе одного сканирования, незначительно на фоне естественного радиационного излучения. Нахождение на солнце или любой перелет на самолете вносит существенно больший вклад в общее облучение человека.

    Безопасность для оператора:

    Система может управляться как одним, так и несколькими операторами. В случае, если оператор находится в пределах рабочей зоны на расстоянии менее 1,5 м от сканера, его защита на рабочем месте обеспечивается с помощью специальной ширмы из свинцового стекла. Доза, получаемая оператором за пределами рабочей зоны, не превышает уровень фонового облучения.

    Безопасность для окружающих:

    За пределами рабочей зоны на расстоянии более 1,5 м от сканера уровень рентгеновского излучения не превышает фонового значения и поэтому не представляет никакой опасности для окружающих. Сканирующая система может размещаться на компактной площадке в местах массового скопления людей, например, в аэропортах рядом с досмотровой системой багажа.

    ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

    DRS SecureScan может использоваться в двух основных режимах: «Оптима» и «Скрининг».

    Изменение параметров рентгеновского излучения и цифрового изображения позволяет в зависимости от конкретной задачи провести оптимизацию системы. Например, скрининг персонала проводить при пониженной дозовой нагрузке, досмотр посетителей или персонал, вызывающий подозрение — с повышенной разрешающей способностью.

    РЕЖИМ «ОПТИМА»

    Этот режим обеспечивает высокую пространственную и контрастную разрешающую способность. Использование данного режима эффективно для обеспечения мер безопасности любого охраняемого объекта в дополнение к жёсткому контролю и ограниченному числу посещений таких объектов.

    РЕЖИМ «СКРИНИНГ»

    В этом режиме генерируется исключительно низкий уровень рентгеновского облучения, что позволяет обнаружить оружие, взрывчатку и другие опасные предметы диаметром более 10 мм. При досмотре не требуется индивидуальный учёт накопленной дозы, что делает возможным использование сканера в местах массового скопления людей: в аэропортах, на вокзалах, стадионах и др. Даже беременные женщины и дети без вреда для здоровья могут подвергаться досмотру сотни раз в год.

    Технические характеристики SecureScan

    Цифровой преобразователь рентгеновского изображения Физические характеристики

    Размер рабочего поля сканирования, см

    200 х 80

    Формат матрицы изображения, пиксели:

    2688 x 1100
    Пространственное разрешение, мм:

    Слабоконтрастные объекты

    1-2

    Высококонтрастные объекты (типа мед.проволока)

    0,2
    Время сканирования, с 12

    Время просмотра изображения, с

    10
    Персональная доза облучения, не более

    В режиме «ОПТИМА», мкЗв

    2

    В режиме «СКРИНИНГ», мкЗв

    0,1

    Габариты, см

    210 x 225 x 240

    Масса, кг

    1300

    Питание

    220/110В, 50/60Гц, 6 кВт

    xn-----6kcabh1aiclcba8bjprxnzch3bl8cg6d.xn--p1ai

    Цифровой рентгенографический сканер "Контур"

    Цифровой рентгенографический сканер "Контур"

    Назначение:Антитеррористическая система (цифровой рентгенографический сканер) "Контур"Рентгенографический сканер "КОНТУР" предназначен для обнаружения опасных и запрещенных к проносу предметов:

    • из неорганических материалов, спрятанных под одеждой – огнестрельного и холодного оружия, взрывателей, электронных устройств и т.п.;
    • из органических материалов (материалов, не детектируемых детектором металлов), спрятанных под одеждой – пластиковой взрывчатки, наркотиков в контейнерах, огнестрельного и холодного оружия из керамики и т.п.;
    • из материалов любых типов, проглоченных или спрятанных в естественных полостях человека - наркотиков, взрывчатых, химических и биологических веществ в контейнерах, драгоценных камней и металлов.

    КОНТУР может применяться:

    • в аэропортах, на железнодорожных и автобусных вокзалах для обеспечения безопасности массовых пассажирских перевозок;
    • на охраняемых объектах с целью входного/выходного контроля;
    • в тюрьмах, как альтернатива личному досмотру;
    • на границе с целью таможенного досмотра для обнаружения контрабанды;
    • на рудниках и фабриках по добыче алмазов с целью предотвращения хищений;
    • в цехах по доводке и обработке алмазов, драгоценных камней и металлов, концентратов редкоземельных элементов с целью предотвращения хищений;
    • для обеспечения безопасности особо важных персон.

    По радиационной безопасности цифровой рентгенографический сканер КОНТУР отвечает Федеральному закону РФ «О радиационной безопасности населения». Доза облучения человека при одном сканировании не превышает 2 мкЗв. Для сравнения типичная доза облучения, обусловленная космической радиацией, человека, совершающего перелет в один конец из Москвы в Петербург, составляет 5 мкЗв, из Нью-Йорка в Лондон - 35 мкЗв и из Гонконга в Лондон - 50 мкЗв. Типичная фоновая доза облучения, получаемая в день средним представителем стран Европейского Союза и европейской части России, составляет 6-7 мкЗв (в Москве фоновая доза облучения в день составляет около 9 мкЗв, в Хельсинки - 20 мкЗв). То есть, облучение, которому подвергается человек на сканирующей рентгеновской системе, незначительно на фоне естественного радиационного излучения. Нахождение на солнце или любой перелет на самолете вносит больший вклад в общее облучение человека.

    Согласно рекомендациям Американского национального совета по радиационной защите (NCRP 1993 г.) и международным нормам безопасности для общего контингента населения (беременные женщины и дети в их числе) допустим уровень облучения от всех источников ионизирующего излучения немедицинского назначения в 1 мЗв в год. Таким образом, при применении КОНТУР допускается до 150 сканирований в год без вреда для здоровья.

    При использовании сканера на охраняемых объектах с пропускной системой доступа (например, на алмазных рудниках и фабриках, на предприятиях, связанных с обработкой золота, платины и других материалов), не сложно организовать контроль персональной накопленной дозы. В этом случае, даже при работе системы в режиме высокого разрешения общее число обследований на системе может составлять свыше 300 раз в год и досмотр в течение года может быть организован таким образом, чтобы не допустить превышения накопленной дозы. Объективно, это вполне достаточно для обеспечения безопасности с учетом наличия жесткого контроля и ограниченного числа посещений любого охраняемого объекта.

    За пределами рабочей зоны на расстоянии более 2 м от сканера уровень рентгеновского излучения не превышает фонового значения и не представляет никакой опасности для окружающих.

    Это позволяет размещать сканирующую систему на компактной площади в местах массового скопления людей, например, в аэропортах рядом с досмотровой системой багажа и др.

    Рентгенографический сканер КОНТУР производится в четырех модификациях:

    • для гласного контроля в местах массового скопления людей;
    • для негласного контроля, т.е. когда досмотровая система монтируется в элементах строительных конструкций и ориентирована на скрытое применение;
    • для досмотра малогабаритных автомобилей высотой не более 2,5 м с целью обнаружения нелегалов, контрабанды, оружия, наркотиков и пр., скрытых в полостях автомобилей и микроавтобусов;
    • мобильная система, имеющая минимальное время свертывания и развертывания в целях оперативного перемещения к новому месту досмотра.

    Технические характеристики:

    Характеристики цифрового изображения
    Характеристики цифрового изображения 2000x800 мм
    Формат матрицы изображения, пиксели 2688x550
    Пространственное разрешение
    слабоконтрастные объекты 2 мм
    высококонтрастные объекты 0,5 мм
    Время сканирования 15 сек
    Среднее время просмотра изображения 10 сек
    Характеристики рентгеновского генератора
    Рабочее анодное напряжение 140 кВ
    Рабочий анодный ток 3.5 мА

    www.sis-tss.ru


    © ЗАО Институт «Севзапэнергомонтажпроект»
    Разработка сайта