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太赫兹人体安检仪与安检X光机区别

来源:新闻资讯     发布时间:2021-04-14    点击数:61     热门:车底检查镜

  很多人都有这样的体验,每次乘飞机,都要被安检人员上上下下“摸”一遍,乘客不爽,其实安检人员也不爽。

  还有,常规的安检,不论怎么宣传,还是会有乘客担心辐射的问题。最后,常规的安检设备效率较慢,浪费了很大的人力物力。

太赫兹人体安检仪与安检X光机区别(图1)

  所以,我们迫切需要一种不需要搜身,不会发出X光或者电磁波的安检仪器,这就是太赫兹人体安检仪。

  在说这种仪器之前,我们首先来了解一下,什么是“太赫兹”。

  “THz”就是“太赫兹”。

  “太”是一个数量级单位,跟我们平时经常听到的“千”、“兆”、 “吉”等等是一样的。你的手机有16G空间,这里的G就是“吉”,而你的网络硬盘有5T,这里的T就是“太”。

  “赫兹”是一个频率单位,所以“太赫兹”就是表示一个频率范围,频率在0.3到3 THz之间,所对应的波长在1毫米和0.1毫米之间。因此,在电子学领域,太赫兹频段的电磁波又被人们称为毫米波或亚毫米波;而在光学领域,其被称为远红外射线。太赫兹频段的电磁波,其频率比红外线还要小,同时又比微波炉中的微波频率大。

  我们的人体无时无刻不在发射出红外线,同理,人体也在时刻发射出太赫兹频段的射线。往大了说,任何温度高于10k的物体都会发出太赫兹辐射。

  尽管自然界到处充斥着太赫兹辐射,但是,由于不能高灵敏的探测太赫兹辐射,所以在20世纪80年代中期之前,这一波段的电磁辐射没有得到深入研究。

  而现在,由于技术的进步,太赫兹的研究已经很是热门。国际上的共识是,太赫兹是一种新的、有很多独特优点的辐射源。而太赫兹人体安检仪就是充分地利用了这些优点。

  其原理是,既然人体时刻都在发出太赫兹辐射,而现在,技术又允许我们高灵敏地探测到这些辐射,那么,当旅客身上有危险的物品时,它就会对人体发出的太赫兹进行遮挡,物品不同,遮挡的程度也不同,就这样,我们就能在不“摸”不“脱”(脱衣、拖鞋)的情况下,对乘客身体一目了然了。

  有人可能会想,既然人体也在发出红外线,为什么不用红外线?

  这要从太赫兹辐射的优点说起了。

  首先,红外线的穿透力不强,而太赫兹辐射则不,它可以穿透织物、纸张和塑料等。

  在太赫兹人体安检仪前,报纸下的刀具显露无疑。

  太赫兹人体安检仪跟以前的安检仪器相比,优点很多,如无须采用搜身等让人尴尬的方式。还有就是,它不发出辐射,只接受人体对外的辐射,打消了乘客的安全顾虑;再有就是,它很可靠,不但能检测到金属物质,还能探测到陶瓷刀具、毒品粉末、液态炸药、胶体炸弹等非金属危险物质;最后是,它很高效,每小时可检测500人,是传统人工检测的5倍左右。

  安检x光机原理:

  安检x光机主要由X光管和X光机电源以及控制电路等组成,而X光管又由阴极灯丝(Cathod)和阳极靶(Anode)以及真空玻璃管组成,X光机电源又可分为高压电源和灯丝电源两部分,其中灯丝电源用于为灯丝加热,高压电源的高压输出端分别家在阴极灯丝和阳极靶两端,提供一个高压电场使灯丝上活跃的电子加速流向阳极靶,形成一个高速的电子流。

  X光的产生方三种方式可产生X光:轫致辐射(Bremsstrahlung)、电子俘获、内转换,x光机产生X光的机理属于轫致辐射。

  安检x光机原理X-ray 是由德国仑琴教授在1895年所发现。这种由真空管发出能穿透物体的辐射线,在电磁光谱上能量较可见光强,波长较短,频率较高,相类似之辐射线有宇宙射线,X-ray等。产生X-Ray必须要有X光球管,而X光球管基本构造必须拥有:1、阴极灯丝(Cathod);2、阳极靶(Anode);3、真空玻璃管(Evacuated glass envelope);4、当然还要有电源能量供应。

  X线的发生程序是首先接通电源,经过降压变压器,供X线管灯丝加热,产生自由电子并云集在阴极附近。当升压变压器向X线管两极提供高压电时,阴极与阳极间的电势差陡增,处于活跃状态的自由电子,受强有力的吸引,使成束的电子,以高速由阴极向阳极行进,撞击阳极钨靶原子结构。此时发生了能量转换,其中约1%以下的能量形成了X线,其余99%以上则转换为热能。前者主要由X线管窗口发射,后者由散热设施散发XRAY提供相应的反馈信号,供闭环控制用采用脉宽调制技术,工作频率在30KHZ左右。电压电流闭环调整,并设有过压,过流保护。

  安检x光机原理是借助于传送带将被检查行李送入履带式通道完成的。行李进入通道后,将阻挡光障信号,检测信号被送至控制单元,触发射线源发射X射线束。一束经过准直器的非常窄的扇形X射线束穿透传送带上的行李物品落到双能量探测器上,高效半导体探测器把接收到的X射线变为电信号,这些很弱的电流信号被直接量化,通过通用串行总线传送到工业控制计算机作进一步处理,经过复杂的运算和成像处理后得到高质量的图像。

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