CN108508435A - 一种具信息采集功能的安检机及使用方法 - Google Patents

一种具信息采集功能的安检机及使用方法 Download PDF

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Abstract

本发明提供一种具信息采集功能的安检机,在现有安检机的基础上,集成了摄像机、成像雷达探测仪、非接触式读卡器、拾音器、无线信号探测器、红外探测仪、非成像雷达探测仪、微波探测仪、震动探测器、非接触式温度测量仪、物体气味检测仪、毒品探测仪、炸药探测仪、剧毒物品探测仪、物体气味采样仪、物体物质采样仪以及物体附属物采样仪的功能,也可以是参照现有安检机的外形式样及使用方式,制成具有上述功能的安检机式信息采集设备。本发明提供的具信息采集功能的安检机,可以利用安检场合与被采集对象距离近且配合的情况下采集更多的物体及相关信息,如图像、IC卡、手机信息等。上述采集设备可以用于机场等各种安检场合顺带采集信息。

Description

一种具信息采集功能的安检机及使用方法
技术领域
本发明属于安防领域,尤其涉及一种具信息采集功能的安检机及使用方法。
背景技术
安检机,又名安检仪,包括安检X光机,行李安检机,通道式X光机,物检X光机,X射线安检仪,X光行李安检机,X射线检测仪,X射线异物检测机,X光安检机,X光行包检测仪,三品检测仪,三品检查机,三品检查仪,查危仪。安检机广泛应用于机场、火车站、汽车站、政府机关大楼、大使馆、会议中心、会展中心、酒店、商场、大型活动、邮局、学校、物流行业、工业检测等。安全检查仪的"火眼金睛"全靠X射线来实现,是一种借助于输送带将被检查行李送入X射线检查通道而完成检查的电子设备。行李进入X射线检查通道,将阻挡包裹检测传感器,检测信号被送往系统控制部分,产生X射线触发信号,触发X射线射线源发射X射线束。一束经过准直器的扇形X射线束穿过输送带上的被检物品,X射线被被检物品吸收,最后轰击安装在通道内的双能量半导体探测器。探测器把X射线转变为信号,这些很弱的信号被放大,并送到信号处理机箱做进一步处理。X射线是一种可以穿透木材、纸板、皮革等不透明物体的电磁波。安检仪能根据物体对X射线的吸收程度,在荧屏上呈现不同颜色的影像。简单来说,橙色代表有机物,例如食品、塑料等;书本、陶瓷等显示为绿色;金属则显示为蓝色。这时,安检员快速查看X射线扫描的透视图像,就能凭借丰富的经验判断是否有违禁品。
摄像机的身影如今已经遍布在我们生活的每个角落中,比如我们在电视中收看的网络直播,小区,银行,超市,网吧等地点安装的各种监控探头,通过电脑进行网上远程教学等无不用到摄像机。不同摄像机最终输出的效果会有差别,但是不同的摄像机适用的场合也不同。低照度摄像机是在较低光线照度的条件下仍然可以摄取清晰图像的摄像机。低照度摄像机的优劣通常以最低照度来衡量。但是因为没有统一管理的国际标准,因此每个大型图像传感器制造商都有自己测量标准,我们所说的星光级摄像机是低照度摄像机的一个级别,通常按照以下进行分类:0.1Lux:暗光级;0.01Lux:月光级;0.001Lux及以下:星光级。因此可以说,星光级摄像机是指在星光照度环境下无任何辅助光源,仍然可以显示清晰的彩色图像的摄像机,是为解决低照度下的图像问题而推出的摄像机系列。红外夜视摄像机主要用在无可见光或者微光的黑暗环境下,采用红外灯主动将红外光投射到物体上,红外光经物体反射后进入镜头进行成像。这种方式以其技术最成熟、适用范围最广、性价比最高,成为最常见的应用解决方案。但在实际应用场景中,红外灯摄像机由于黑白画面和拍摄距离的限制,白光灯摄像机由于需要额外增设补光工具的限制,都无法真正满足低照度下的场景拍摄需求,因此很多厂家顺势推出采用超感图像传感器的摄像机。由于人的身体和发热物体发出的红外光较强,其它非发热物体发出的红光很微弱,因此,利用特殊的红外摄像机就可以实现夜间监控。被动红外摄像技术由于设备造价高且不能反映周围环境状况,因此在夜视系统中不被采用。主动红外摄像技术是利用特制的"红外灯"人为产生红外辐射,产生人眼看不见而普通摄像机能捕捉到的红外光,辐射"照明"景物和环境,利用普通低照度CCD黑白摄像机或使用"白天彩色夜间自动变黑白"的摄像机或"红外低照度彩色摄像机"去感受周围环境反射回来的红外光,从而实现夜视功能。强光抑制摄像机:强光抑制技术能有效抑制强光点直接照射造成的光晕偏大,视频图像模糊,能自动分辨强光点,并对强光点附近区域进行补偿以获得更清晰的图像。加入强光抑制滤光处理芯片的网络摄像机可以有效抑制迎面的强光,在夜间监控道路车辆时,能较清晰的捕捉车辆车牌,并通过局域网、广域网把真实完整的画面快速传输至远程监控中心,用户可以在任何时间、任何地点查看。适用于收费站、停车场出路口等区域。强光抑制型摄像机和宽动态摄像机的区别:宽动态摄像机是用在强光区域和弱光区域同时要看清楚的地方。而看车牌照则要用强光抑制摄像机或日蚀摄像机。强光抑制摄像机能抑制车灯的强光,缩小车灯的光晕使车牌能看清,而日蚀摄像机看到的车灯的黑色的,只有抑制车灯的强光这样能看清车牌。强光抑制摄像机配合白色的LED灯效果更好。 强光抑制道路监控摄像机要求在夜间清楚拍摄车牌照,这就要求强光抑制指标要好。在专业广播电视摄像机,这个指标叫低垂直光斑。采用此项技术的摄像机,可以有效抑制迎面的强光,使车牌照较清晰的被捕捉到,画面真实完整。很多道路监控摄像机采用“日蚀”技术,在夜间拍摄车牌很好,但在白天也经常出现“日蚀”,这就影响了整体图像的美观和完整性。 强光抑制摄像机是专门用于监控夜间行驶车辆前车牌的设备,宽动态摄像机是用于监控光线强度差异较大的监控环境。强光屏蔽其实是强光抑制的一种,可以理解为抑制的力量比较大,更多的光被挡到了外面,其实两个是一回事情。具有此功能的摄象机能够把迎面车辆的前灯强光屏蔽,不会因为强光而干扰司机观察路面情况,避免了无谓事故的发生,真正达到安全行车。另外也可以将车的大灯灯光屏蔽,让机器能够拍到车辆的车牌,一般被使用在夜视仪,道路监控和收费站上。近距离监控摄像机(观测范围:4.5cm-14.5cm) 丰富多彩的应用领域:工厂自动化、质量检测、医疗卫生、显微镜系统、生命科学、天文、探测、教学观测工具、PCBA检测等,近距离摄像机解决了普通摄像机只能拍远处而不能拍摄近距离的局限性。所谓微距摄影,通俗的说,就是表现被拍摄物体的局部特写或者细节。比如,花的花心、昆虫,静物等等。微距镜头属于长焦镜的一种,通常带有大光圈,并能体现出更加鲜艳的色彩和鲜明的轮廓、锐度,所谓“微距无弱旅”,大概意思就是说最差的微距镜都是好镜头。微距镜头有50mm、100mm、200mm多种,使用场合最多,效果最好的是100mm微距镜,俗称“百微”,这款镜头由于色彩好,大光圈,图像层次好的特点,亦可作为人像头的代替品。索尼美能达的百微镜就是一款代表作,其光效达到了莱卡镜头的优良水准。久经考验,值得珍藏。当然,如果只是想寻找一款可作为放大、显微镜使用的微距镜头,不追求极端效果的话,用近摄镜就可以代替了,价格也便宜。
雷达成像技术是上个世纪50 年代发展起来的,它是雷达发展的一个重要里程碑。从此,雷达不仅仅是将所观测的对象视为“点”目标,来测定它的位置与运动参数,而是能获得目标和场景的图像。同时,由于雷达具有全天候、全天时、远距离和宽广观测带,以及易于从固定背景中区分运动目标的能力,雷达成像技术受到广泛重视。雷达成像技术应用最广的方面是合成孔径雷达(Synthetic Aperture Radar,简称SAR)。当前,机载和星载SAR 的应用已十分广泛,已可得到亚米级的分辨率,场景图像的质量可与同类用途的光学图像相媲美。利用SAR 的高分辨能力,并结合其它雷达技术,SAR 还可完成场景的高程测量,以及在场景中显示地面运动目标(GMTI)。SAR 的高分辨,在径向距离上依靠宽带信号,几百兆赫的频带可将距离分辨单元缩小到亚米级;方向上则依靠雷达平台运动,等效地在空间形成很长的线性阵列,并将各次回波存贮作合成的阵列处理,这正是合成孔径雷达名称的来源。合成孔径可达几百米或更长,因而可获得高的方位分辨率。雷达平台相对于固定地面运动形成合成孔径,实现SAR 成像。反过来,若雷达平台固定,而目标运动,则以目标为基准,雷达在发射信号过程中,也等效地反向运动而形成阵列,据此也可对目标成像,通称为逆合成孔径雷达(ISAR)。ISAR 显然可以获取更多的目标信息。最简单的雷达成像是只利用高距离分辨(HRR)的一维距离像。当距离分辨率达米级,甚至亚米级时,对飞机、车辆等一般目标,单次回波已是沿距离分布的一维距离像,它相当目标三维像以向量和方式在雷达射线上的投影,其分布与目标相对于雷达的径向结构状况有关。同时,高距离分辨率有利于检测距离接近的目标,以及目标回波的直达波和多径信号。激光雷达的应用十分广泛,已从地面发展到空中,空中发展到太空, 从陆地发展到海面,从海面发展到水下,并涉及到多个学科领域。它有着常规雷达不可比拟的优势,无论在军事上还是在民用上都有广阔的应用前景。成像激光雷达应用研究开始于20 世纪70 年代,与非成像激光雷达相比, 除了功能上不同外,研究的费用和难度也要大大高于非成像激光雷达。成像激光雷达是激光技术、雷达技术、光学扫描及控制技术、高灵敏度探测技术及高速计算机处理技术的综合新技术产物。成像激光雷达可采用多种工作体制,如采用单元探测器的扫描成像与采用阵列探测器的非扫描成像。采用单元探测器的扫描成像作用距离可以很远, 但是成像速率会受到一定的限制;采用阵列探测器的非扫描成像激光雷达可以以很高的速率成像, 但是需要泛光照射目标, 所以作用距离不会太远。目前,可用于激光雷达的扫描器可分为三种:力学、电学和二元光学扫描器。由于其具有较高的角度分辨率和距离分辨率,可以同时成目标的强度像和距离像, 还可以成高分辨率的三维图像,所以非常适合于在军事上发展智能武器, 应用领域主要集中在武器制导方面。1967年,位于美国MIT的Lincoln实验室研发了第一台相干C02激光雷达,并于1972年开始投入研宄陆基10.6^111波长的激光多普勒雷达,代号"FirePond",该雷达使用CO2激光器和四象限HgCdTe探测器。此后在不断研宄过程中,先后为该型雷达加装了高功率激光雷达功率放大系统(LRPA),5种不同功能的光电传感器,可编程宽带波形发生器,宽带激光接收器,模拟拉伸处理器等新设备。1990年,该雷达首次获得了距离为800-1000km的在轨海洋卫星的距离-多普勒图像,同年,在Firefly实验中,成功识别了800km外的模拟导弹弹头,两年后,又获得了距离1500km的在轨卫星图像。2002年美国海军实验室的报告报道了基于1550nm波长的光纤激光器实现了 2维合成孔径成像激光雷达演示实验,这是第一个具有合成孔径雷达技术意义的激光雷达成像实验。2003年美国Raytheon公司提出了一种人眼安全的单脉冲三维Flash激光雷达其研制了一种以HgCdTe为材料的APD阵列探测器,其维数为10x10和64x48,并开发了相应的读出电子学芯片,对每个像元的数据进行读取 ,采样时间只需3ns,这种激光雷达可以实现对1.5km远的电缆和4km远处的卡车进行成像。
读卡器(Card Reader)是一种读卡设备,由于卡片种类较多,所以读卡器的含义覆盖范围比较广。根据卡片类型的不同,可以将其分为IC卡读卡器,包括接触式IC卡,遵循ISO7816接口标准;非接触式IC卡读卡器,遵循ISO14443接口标准,远距离读卡器,遵循ETC国标GB20851接口标准。存储卡的接口也不太统一,主要类型有CF卡、SD卡、MiniSD卡、SM卡、Memory Stick卡等。RFID电子标签阅读器,称之为远距离读卡器,比如ETC系统中,可以在10m内读写车载的IC卡。IC卡按连接方式分为接触式和非接触式,接触式卡片存在着操作慢,环境适应性差,可靠性欠佳等问题,这些先天的不足限制了他们在一些重 要领域应用。非接触式IC卡,90年代中期出现,有适应恶劣环境的能力,优良的电气和机械性能,极高的安全性,将会取代接触式IC卡,成应用最为广泛的主流卡。非接触式IC卡,又称"无触点IC卡"或"射频卡",是世界最近几年发展起来的一项新技术。它的芯片全部封于卡基内,无暴露部分。不但如此,在卡体内还嵌有一个微型天线,是为了嵌入的芯片与读卡器之间的相互通信,它通过无线电波或电磁场的感应来交换信息。它成功地将射频识别技术和IC技术结合起来,解决了无源(卡中无电源)和免接触这两大难题,是电子器件领域的一大突破。该技术的优势是信息的交换不需要卡和读卡器之间有任何接触。卡的存储容量一般在256b到72kb之间,目前最流行的技术有Legic,Mifare,Desfire,iCode和HID class等,同时也遵从ISO14443 A&B通信协议的芯片。通常用于门禁、公交收费、地铁收费等。非接触式IC卡主要有三类:1). 射频加密式(RF ID)通常称为ID卡 。射频卡的信息存取是通过无线电波来完成的。主机和射频之间没有机械接触点。比如HID,INDARA,TI,EM等。2). 射频储存卡(RFIC)通常称为非接触IC卡 。射频储存卡也是通过无线电来存取信息。它是在存储卡基础上增加了射频收发电路。比如MIFARE ONE。3). 射频CPU卡(RF CPU)通常称为有源卡,是在CPU卡的基础上增加了射频收发电路。CPU卡拥有自己的操作系统COS,才称得上是真正的智能卡。影响读卡距离的因素较多,因采用不同的协议,不同的天线设计、周围的环境(主要是金属物)和不同的卡片等,都会影响到实际的读卡距离。我司的桌面型读写器读卡距离在0-8厘米。我司没有过度追求读卡距离,而是更加看重读卡器的稳定性,我司产品不在读卡磁场的临界区域读卡,而是在磁场能量最充分的区域读卡,以增加其稳定性。如果读卡器读卡距离过长,会造成读卡不稳定或失败。同时过近的两个读卡器也会互相干扰,读卡器之间的距离保持在25cm以上。读卡的方式,建议用卡片正对着读卡器自然靠近,用卡片从侧面快速划过的读卡方法不可取,不保证刷卡成功。根据《中华人民共和国居民身份证法》的有关规定和《国务院关于换发第二代居民身份证有关问题的批复》,从2004年1月1日起,为我国公民逐步换发(颁 发)第二代居民身份证,随着其换发工作的进行,与之相关的一些配套产业也随之诞生,身份证信息读取器又称第二代身份证阅读与核验设备,是第二代身份证阅读和核验的专用设备。它采用国际上先进的TypeB非接触IC卡阅读技术,配以公安部授权的专用身份证安全控制模(SAM),以无线传输方式与第二代居民身份证内的专用芯片进行安全认证后,将芯片内的个人信息资料读出,将此信息上传至计算机,并完成解码、显示、存储、查询和自动录入等功能。身份证信息读取器是一种能判断身份证是否伪造的设备,像验钞机一样,能对身份证真伪进行有效识别,二代证内含有RFID芯片,通过二代身份证读卡器,身份 证芯片内所存储信息,包括姓名,地址,照片等信息将一一显示,二代证芯片采用智能卡技术,其芯片无法复制,高度防伪,配合身份身份证信息读取器,假身份证将无处藏身。可读取、查询第二代居民身份证全部信息,可验证第二代居民身份证真伪。
红外探测器(Infrared Detector)是将入射的红外辐射信号转变成电信号输出的器件。红外辐射是波长介于可见光与微波之间的电磁波,人眼察觉不到。要察觉这种辐射的存在并测量其强弱,必须把它转变成可以察觉和测量的其他物理量。一般说来,红外辐射照射物体所引起的任何效应,只要效果可以测量而且足够灵敏,均可用来度量红外辐射的强弱。现代红外探测器所利用的主要是红外热效应和光电效应。这些效应的输出大都是电量,或者可用适当的方法转变成电量。随着生活水平的不断提高,人们逐渐开始关注个人的身体健康。近年来出现了大量的健康医疗设备。如最近比较热门的非接触式的红外温度测量,被大量使用在额温枪、耳温枪、手机、智能充电宝等上。怎样才能精确的测量出被测物体的温度,这里以高精度非接触式红外温度传感器MLX90614ESF-DCC为例,介绍如何设计一款高性能的红外温度传感产品,具体略。拾音器,又称监听头。监听拾音器是用来采集现场环境声音再传送到后端设备的一个器件,它是由咪头(麦克风)和音频放大电路构成。拾音器一般分为数字拾音器和模拟拾音器,数字拾音器就是通过数字信号处理系统将模拟的音频信号转换成数字信号并进行相应的数字信号处理的声音传感设备。模拟拾音器就只是用一般的模拟电路放大咪头采集到的声音。拾音器有三线制和四线制之分;三线制拾音器一般红色代表电源正极,白色代表音频正极,黑色代表信号及电源的负极(公共地)。四线制拾音器一般红色代表电源正极,白色代表音频正极,音频负极和电源负极是分开来。拾音器产品通常分为有源和无源两种类型;按性能分有声乐吉他和监控用拾音器。X射线是一种波长很短的电磁辐射,其波长约为(20~0.06)×10-8厘米之间。由德国物理学家W.K.伦琴于1895年发现,故又称伦琴射线。伦琴射线具有很高的穿透本领,能透过许多对可见光不透明的物质,如墨纸、木料等。这种肉眼看不见的射线可以使很多固体材料发生可见的荧光,使照相底片感光以及空气电离等效应!将物体置于射线光源和感光底片之间!X射线就穿透该物体使胶片感光!因物体各处的密度不同!因而底片感光显影后就有了该物体的内部结构成像!虹膜识别技术是基于眼睛中的虹膜进行身份识别,应用于安防设备(如门禁等),以及有高度保密需求的场所。人的眼睛结构由巩膜、虹膜、瞳孔晶状体、视网膜等部分组成。虹膜是位于黑色瞳孔和白色巩膜之间的圆环状部分,其包含有很多相互交错的斑点、细丝、冠状、条纹、隐窝等的细节特征。而且虹膜在胎儿发育阶段形成后,在整个生命历程中将是保持不变的。这些特征决定了虹膜特征的唯一性,同时也决定了身份识别的唯一性。因此,可以将眼睛的虹膜特征作为每个人的身份识别对象。耳廓(auricle)位于头部两侧,很容易损坏。因为它仅覆盖的皮肤、软骨,而且只有薄薄的结缔组织填充其中,粗暴地对待耳朵可能引起一定程度的肿胀甚至危及其外型结构——耳廓软骨血液供应。所有的软骨仅靠一层薄膜覆盖,称为软骨膜。如果软骨膜或软骨损伤,将造成养分无法有效供给,将造成软骨坏死,耳廓的外型也会因此改变。远距离炸药、毒品探测定位器。远距离爆炸物探测仪用于各地机场、车站海关、公安机关、军队、边防、港口码头、电站、煤矿、医院学校、大型活动及赛事等公共场所的爆炸物品检测,可精确的探测到TNT梯恩梯,DNT二硝基甲苯,Tetry三硝基苯甲硝胺,PETN季戍炸药、HMX奥克托金点穴炸药等军用炸药。众所周知,所有的分子在任何时候都处于运动当中,马可尼在制造晶体收音机的时候首先利用了分子的这种特性,当一对匹配石英晶体的波长彼此相交时,会产生共振。工作原理是:分子共振和超低频传播等原理。 磁共振成像系统(MRI)是内科大夫诊断疾病强有效的新工具。在MRI检侧时,病人的身体的某一部分被置于一个强大的磁场内,并且接受无线电波的脉冲作用。氢原子是弱磁性的,强磁场对病物体内水分里的氢原子进行排列,射频波轻轻地将氢原子敲出所形成的排列,氢原子旋转产生其特有的无线电信号。因为无线电频率取决于围绕的氢原子,那么便可使用计算机分析该频率而得到物体内的图像。探测器和MRI的工作原理相同,不同的是这里不使用外部磁力对物体内的氢原子进行排列,也不使用射频波将其敲出排列,利用的是物体静电产生的磁场。 每种物质都有其特定的分子结构,就好比人类的DNA一样。这就意味着几乎所有的物质都有其本身的特征。微波探测器的工作原理:跟雷达一样,雷达的学名叫“电磁波探测器”,雷达就是通过放出间歇型的电磁波,接收返回的电磁波,根据时间差就可以求出物体运动的速度与其距离本基地的位移。微波探测器也就是发射微波(远比电磁波的波长长),可以沿地面发射,让微波在地面附近传播,(电磁波不可能做到,这与波长的长度有关),也就是说“雷达是探测天空的不明物体的探测器,微波探测器则是用来探测地面的不明物体(如坦克,装甲车等)”。但是微波的能量远小于电磁波,所以微波能探测的距离较近。微波探测器的原理:放射出间歇型的微波,再接收返回的微波,根据时间差就可以求出物体的运动速度与神奇距离本基地的位移。无线隐形耳机探测器是专门针对采用无线隐形耳机进行作弊而研制开发的一种高科技产品。无线隐形耳机是一种特殊技术产品,原名叫"微型语音提示器"。手机无线信号探测器是无线探测器系列产品中的高端产品。具有携带方便、高灵敏度接收功能,其带宽分辨率为4MHz。Wifi探测器(又称无线信号探测器),是英国科学家制造出的一种设备,可以利用Wi-Fi信号监控墙壁背后的人员情况目前的无线信号探测器暂时没有探测WIFI信号的功能。
现有的安检机一般只有金属探测功能,有的甚至只能探测铁,而不能探测其它金属,其安检功能非常有限。而安检场合实际上是一个很好的信息采集场合,被检测人员及物品距离非常近,而且还必须配合(不过这种配合和采集指纹的那种配合不一样,是一个要求不精细的配合),现有的安检机除了进行金属探测外就没有其它功能,显然是浪费了这个非常好的信息采集机会。
发明内容
本发明的目的在于解决安检场合采集更多信息的问题,提供一种具信息采集功能的安检机,通过集成相关的功能,如摄像机、读卡器等实现更多信息。其技术方案一如下:
在现有安检机的基础上,集成了摄像机、成像雷达探测仪、非接触式读卡器、拾音器、无线信号探测器、红外探测仪、非成像雷达探测仪、微波探测仪、震动探测器、非接触式温度测量仪、物体气味检测仪(如身上的气味、呼出的气味等)、毒品探测仪、炸药探测仪、剧毒物品探测仪、物体气味采样仪(如物体发出的气味的采样)、物体物质采样仪(物体本身的材质质如化纤、皮革、金属等的采样)等以及物体附属物采样仪(物体附着的包装、标牌、油漆等采样)的功能,可以只集成其中一种功能,也可以集成任意组合的超过一种功能。摄像机可以是近距离摄像机,也可以是微距离摄像机,还可以近距离微距离自适应的摄像机,因为安检时设备和被检测对象相隔较近,有时甚至紧贴(比如物品的底部就需要微距摄像机才能拍摄),所以常规的远距离的摄像机用起来可能会导致采集的图像不清晰;正因为隔的比较近,所以具信息采集功能的安检机可以通过上述摄像机来采集物品以及物品附属物的图像信息,可以只采集其中一种的图像信息,也可以采取其中任意组合的超过一种的图像信息,可以是其中一部分的图像,也可以是整体的图像,可以具体的花纹甚至编织的纹路,这些可以用于区别不同的物体;摄像机可以具有放大功能,这样更便于具体的花纹甚至编织的纹路之类的信息采集;摄像机可以为强光抑制型摄像机、宽动态摄像机、普通级摄像机、暗光级摄像机、月光级摄像机、星光级摄像机或红外摄像机,安检场合大多是室内,采用的人工照明为主的灯光,而采集距离较近的情况下,设备可能会对光线产生遮挡,因此一般需要暗光级摄像机、月光级摄像机或星光级摄像机,摄像机可以是一台,也可以是多台,为多台时,可以是同一种型号或类型,也可以不是同一种型号或类型,下同其它功能对应的仪器设备也是,不再重复。成像雷达可以为合成孔径雷达、逆合成孔径雷达、CO2成像激光雷达、半导体成像激光雷达和/或二极管泵浦固体成像激光雷达;非接触式读卡器可以为非接触式IC卡读卡器和/或远距离读卡器,非接触式IC卡读卡器可以为射频加密卡读卡器、射频储存卡读卡器或者射频CPU卡读卡器,非接触式IC卡读卡器可以为身份证读卡器、银行卡读卡器、门禁卡读卡器、读者卡读卡器或其它用户卡读卡器,远距离读卡器可以为ETC卡读卡器、机动车识别卡读卡器或其它有源RFID卡读卡器;拾音器可以为有源拾音器和/或无源拾音器,无线信号探测器可以为手机信号探测器、WiFi信号探测器和/或无线耳机信号探测器。具信息采集功能的安检机可以自身具有存储,也可无线访问外部的存储。具信息采集功能的安检机可以具有识别功能,这个识别功能可以为图像识别功能、声纹识别功能(如定时器的声音、机械表的声音等)、语音识别功能、化学物质识别功能(本身材质或其包装由什么物种构成)和/或气味识别功能。具信息采集功能的安检机可以无线连接相关的后台系统,该相关的后台系统可以对所述具信息采集功能的安检机采集的数据进行实时处理,该相关的后台系统可以具有识别功能,也可进一步明确所述识别功能为图像识别功能、声纹识别功能、语音识别功能、化学物质识别功能和/或气味识别功能,还可在前面基础上再进一步获得心率、呼吸频率、心理状态和/或健康状态的信息,该相关的后台系统可以在接收到所述具信息采集功能的安检机采集的图像信息后进行二维图像拼接生成二维图像,也可进行三维图像拼接生成三维图像,这里的拼接主要是不同摄像机采集图像的拼接,从而形成一幅更大甚至整体图像,还可在前面基础上再进一步标注同时采集的其它一种或多种信息的采集位置;该相关的后台系统具有比对、布控、提示、预警和/或报警功能,在有的时候需要在识别等分析处理的基础上实现比对、布控、提示、预警和/或报警功能,有的情况下可以直接判断的基础上实现。具信息采集功能的安检机具有距离测量和/或尺寸测量功能,具信息采集功能的安检机具有比对、布控、提示、预警和/或报警功能。
技术方案二是参照现有安检机的外形式样及使用方式,制成具有摄像机、成像雷达探测仪、非接触式读卡器、拾音器、无线信号探测器、红外探测仪、非成像雷达探测仪、微波探测仪、震动探测器、非接触式温度测量仪、物体气味检测仪、毒品探测仪、炸药探测仪、剧毒物品探测仪、物体气味采样仪、物体物质采样仪和/或物体附属物采样仪功能的手持设备。具体说明参见技术方案一,其主要区别是技术方案一是在现有安检机的基础上增加功能,而技术方案二则只是吸收借鉴了现有手持式安检仪设备的外形式样及使用方式,使得可以像使用安检机一样来利用上述功能来采集信息,被检测对象分辨不出和现有安检机的区别,只能像使用现有安检机的情况一样进行配合。
上述具信息采集功能的安检机可以用于安检场合。可在安检场合采用上述的具有摄像机和/或成像雷达探测仪的具信息采集功能的安检机采集物体和/或物品的图像信息,还可进一步进行二维图像拼接和/或进行三维图像拼接,同时/或者还利用比对、布控、提示、预警和/或报警功能进行比对、布控、提示、预警和/或报警。可在安检场合采用上述的具有拾音器功能的具信息采集功能的安检机采集物体和/或物品的声音信息,或者还利用比对、布控、提示、预警和/或报警功能进行比对、布控、提示、预警和/或报警。可在安检场合采用上述的具有非接触式读卡器功能的具信息采集功能的安检机采集被检测物体中的IC卡信息,或者还利用比对、布控、提示、预警和/或报警功能进行比对、布控、提示、预警和/或报警。可在安检场合采用上述的具有无线信号探测器功能的具信息采集功能的安检机采集被检测物体中的手机、WiFi设备或其它通信设备信息,或者还利用比对、布控、提示、预警和/或报警功能进行比对、布控、提示、预警和/或报警。上述安检场合按场所可以分为机场安检场合、汽车站安检场合、地铁站安检场合、火车站安检场合、检查站安检场合、检查室安检场合或临时安检场合,按目的为反恐防爆安检场合(以检查枪支弹药、炸药及管制刀具等为主)、反毒品安检场合(以检查毒品为主)、反非毒品走私安检场合(以检查除毒品外的其它走私物品为主)、反械斗安检场合(以检查是否携带用于斗殴的器械为主)或普通安检场合(常规的金属探测或还有液体探测)。
本发明提供的一种具信息采集功能的安检机,在现有安检机的基础上,集成了摄像机、成像雷达探测仪、非接触式读卡器、拾音器、无线信号探测器、红外探测仪、非成像雷达探测仪、微波探测仪、震动探测器、非接触式温度测量仪、物体气味检测仪、毒品探测仪、炸药探测仪、剧毒物品探测仪、物体气味采样仪、物体物质采样仪以及物体附属物采样仪的功能,也可以是参照现有安检机的外形式样及使用方式,制成具有上述功能的安检机式信息采集设备。本发明提供的具信息采集功能的安检机,可以利用安检场合与被采集对象距离近且配合的情况下采集更多的物体及相关信息,如图像、IC卡、手机信息等。上述采集设备可以用于机场等各种安检场合顺带采集信息。
具体实施方式
实施例1
一种安检中采集物体三维图像的方法
在现有安检机的基础上再集成六个摄像,其中底部三个星光级的微距摄像机,按品字形排列,顶部、两侧各一个近距离摄像机。物体安检时自动进行全面采集,在后台生成被检测物体整体的3D图像,从而方便对其图像进行准确的识别。
同时还可有意识的对被检测物体进行放大拍摄,以花纹、编织纹路及其它痕迹等,以获得上述部位的高清图像,以便于更好的识别。
实施例2
一种安检中采集身份证信息的方法
在现有安检机的基础上再集成身份证读卡器,被检测物体通过安检机时,如果其中有身份证,那么可以自动识读相关信息。可以在此基础上和同时通过的行人进行比对,如果没有符合的,那么就可以发出报警。

Claims (5)

1.一种具信息采集功能的安检机,其特征在于:
在现有安检机的基础上,集成了摄像机、成像雷达探测仪、非接触式读卡器、拾音器、无线信号探测器、红外探测仪、非成像雷达探测仪、微波探测仪、震动探测器、非接触式温度测量仪、物体气味检测仪、毒品探测仪、炸药探测仪、剧毒物品探测仪、物体气味采样仪、物体物质采样仪和/或物体附属物采样仪的功能;
或者参照现有安检机的外形式样及使用方式,制成具有摄像机、成像雷达探测仪、非接触式读卡器、拾音器、无线信号探测器、红外探测仪、非成像雷达探测仪、微波探测仪、震动探测器、非接触式温度测量仪、物体气味检测仪、毒品探测仪、炸药探测仪、剧毒物品探测仪、物体气味采样仪、物体物质采样仪和/或物体附属物采样仪功能的安检机式信息采集设备。
2.根据权利要求1所述的具信息采集功能的安检机,其特征在于:
所述摄像机为近距离摄像机和/或微距离摄像机,
同时/或者所述摄像机为强光抑制型摄像机、宽动态摄像机、普通级摄像机、暗光级摄像机、月光级摄像机、星光级摄像机和/或红外摄像机,
同时/或者所述摄像机具有放大功能;
同时/或者所述具信息采集功能的安检机可以通过所述摄像机采集物品和/或物品附属物的图像信息;
同时/或者所述成像雷达为合成孔径雷达、逆合成孔径雷达、CO2成像激光雷达、半导体成像激光雷达和/或二极管泵浦固体成像激光雷达,
同时/或者所述非接触式读卡器为非接触式IC卡读卡器和/或远距离读卡器,
同时/或者所述拾音器为有源拾音器和/或无源拾音器,
同时/或者所述无线信号探测器为手机信号探测器、WiFi信号探测器和/或无线耳机信号探测器,
同时/或者所述具信息采集功能的安检机具有存储和/或可无线访问外部的存储,
同时/或者所述具信息采集功能的安检机具有识别功能或者进一步明确所述识别功能为图像识别功能、声纹识别功能、语音识别功能、化学物质识别功能和/或气味识别功能,
同时/或者所述具信息采集功能的安检机可以无线连接相关的后台系统或进一步明确所述相关的后台系统可以对所述具信息采集功能的安检机采集的数据进行实时处理,
同时/或者所述具信息采集功能的安检机具有距离测量和/或尺寸测量功能,
同时/或者所述具信息采集功能的安检机具有比对、布控、提示、预警和/或报警功能。
3.根据权利要求1或2所述的具信息采集功能的安检机,其特征在于:
所述非接触式IC卡读卡器为射频加密卡读卡器、射频储存卡读卡器或者射频CPU卡读卡器;
同时/或者所述非接触式IC卡读卡器为身份证读卡器、银行卡读卡器、门禁卡读卡器、读者卡读卡器或其它用户卡读卡器;
同时/或者所述远距离读卡器为ETC卡读卡器、机动车识别卡读卡器或其它有源RFID卡读卡器;
同时/或者所述相关的后台系统具有识别功能或者进一步明确所述识别功能为图像识别功能、声纹识别功能、语音识别功能、化学物质识别功能和/或气味识别功能,或者在前面基础上再进一步获得心率、呼吸频率、心理状态和/或健康状态的信息;
同时/或者所述相关的后台系统可以在接收到所述具信息采集功能的安检机采集的图像信息后进行二维图像拼接和/或进行三维图像拼接,或者在前面基础上再进一步标注同时采集的其它一种或多种信息的采集位置;
同时/或者所述相关的后台系统具有比对、布控、提示、预警和/或报警功能。
4.一种具信息采集功能的安检机的使用方法,其特征在于:
在安检场合采用权利要求1、2或3所述的具有摄像机和/或成像雷达探测仪功能的具信息采集功能的安检机采集被检测物体的图像信息,或者还进一步进行二维图像拼接和/或进行三维图像拼接,同时/或者还利用比对、布控、提示、预警和/或报警功能进行比对、布控、提示、预警和/或报警;
同时/或者在安检场合采用权利要求1、2或3所述的具有拾音器功能的具信息采集功能的安检机采集被检测物体的声音信息,或者还利用比对、布控、提示、预警和/或报警功能进行比对、布控、提示、预警和/或报警;
同时/或者在安检场合采用权利要求1、2或3所述的具有非接触式读卡器功能的具信息采集功能的安检机采集被检测物体中的IC卡信息,或者还利用比对、布控、提示、预警和/或报警功能进行比对、布控、提示、预警和/或报警;
同时/或者在安检场合采用权利要求1、2或3所述的具有无线信号探测器功能的具信息采集功能的安检机采集被检测物体中的手机、WiFi设备或其它通信设备信息,或者还利用比对、布控、提示、预警和/或报警功能进行比对、布控、提示、预警和/或报警。
5.根据权利要求4所述的具信息采集功能的安检机的使用方法,其特征在于:
所述安检场合为机场安检场合、汽车站安检场合、地铁站安检场合、火车站安检场合、检查站安检场合、检查室安检场合或临时安检场合,
同时/或者所述安检场合为反恐防爆安检场合、反毒品安检场合、反非毒品走私安检场合、反械斗安检场合或普通安检场合。
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