DE10062214A1 - Vorrichtung zur Durchleuchtung von Objekten - Google Patents
Vorrichtung zur Durchleuchtung von ObjektenInfo
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Abstract
Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Durchleuchtung von Objekten. DOLLAR A Bei bekannten Vorrichtungen (1) sind zwei Strahlenquellen (10, 20) in Transportrichtung der Transporteinrichtung (3) unterhalb rechts und links sowie eine dritte Strahlenquelle (30) horizontal zur Transporteinrichtung (3) angeordnet, wobei zwei Strahlenquellen (10, 20) in Nähe hintereinander liegend angebracht sind. Diesen Strahlenquellen (10, 20, 30) gegenüberliegend sind drei Detektoranordnungen (11, 14, 31) zugeordnet. Dadurch wird ein sogenanntes Multi-View aus drei Strahlrichtungen geschaffen, wobei die Strahlengänge (FX1.1, FX2.2, FX3) senkrecht zur Transportrichtung verlaufen. DOLLAR A Hiergegen sieht die vorliegende Lösung vor, daß sich unterschiedliche Strahlengänge (FX1.1, FX1.2, FX2.1, FX2.2, FX3) kreuzen, so daß nicht mehr jeder Strahlengang senkrecht zur Transportrichtung verläuft. Dies hat den Vorteil, daß die Vorrichtung platzsparend aufgebaut werden kann. In einer besonderen Ausführung wird mit Hilfe von drei Strahlenquellen (10, 20, 30) und fünf Detektoranordnungen (11, 12, 21, 22, 31) innerhalb einer Vorrichtung (1) ein zu durchleuchtendes Objekt (4) aus fünf unterschiedlichen Strahlrichtungen während des Transportes durch den Durchleuchtungsbereich (5) durchleuchtet und dabei gleichzeitig ein quasi 3-D (dreidimensionales) Modell (6) des Objektes (4) erzeugt. Dazu sind zwei der Detektoranordnungen (12, 21) ineinander winkelversetzt angeordnet, die auf entsprechende Strahlen (FX1.2, ...
Description
Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Durchleuchtung von Objekten nach dem Ober
begriff des Patentanspruchs 1.
Eine Einrichtung zur Erkennung von insbesondere Spreng- oder Suchtstoffe in Gepäck
stücken beschreibt die EP 0 485 872 A2. Hierzu wird das Gepäckstück aus mehreren
Ansichten mit zwei oder drei Röntgenquellen durchleuchtet, um daraus eine näherungs
weise dreidimensionale Dichterekonstruktion des Gepäckstückes zu erstellen. Die Rönt
genquellen befinden sich dabei zueinander versetzt an den beiden oberen Ecken des im
Querschnitt rechteckigen Transportschachtes, durch welches das Gepäckstück läuft. Da
bei sind zwei Röntgenquellen in direkter Nähe hintereinander angeordnet. Jeder der
Röntgenquelle ist eine L-förmige Detektorzeile gegenüberliegend zugeordnet. Durch die
se Einrichtung wird ein sogenanntes Multi-View aus drei Strahlrichtungen geschaffen,
wobei alle Strahlungsebenen senkrecht zum Transportband verlaufen.
Aus der WO 9712229 sind ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Detektion von
Schmuggelware, beispielsweise Explosivstoffen, Drogen oder Geld bekannt. Hierbei wird
ein Tomograph verwendet, mit dessen Hilfe ein als Schmuggelware detektiertes Reisege
päckstück aus unterschiedlichen Ansichten betrachtet wird. In einem Ausführungsbeispiel
ist ein Röntgengenerator im Tomographen eingebunden. Dieser Röntgengenerator ist da
bei an einem C-Arm befestigt. Eine Detektoranordnung ist dem Röntgengenerator gegen
überliegend gleichfalls am C-Arm fest angeordnet. Für die unterschiedlichen Aufnahmen
wird der C-Arm und damit der Röntgengenerator mit Detektoranordnung zum zu durch
leuchtenden Reisegepäckstück in gleichbleibender Ebene verstellt. Aus der ermittelten
Absorptionsrate des Gegenstandes im Reisegepäckstück wird die effektive Atomnummer
Zeff ermittelt. Gleichzeitig werden die Masse und die Dichte des detektierten Gegenstan
des über einen Algorithmus bestimmt.
Aus US 6 088 423 A ist eine gattungsgemäße Vorrichtung bekannt, die wenigsten drei
Röntgenstrahlquellen und drei Detektoranordnungen aufweist, um mit Hilfe von drei un
terschiedlichen Strahlungsrichtungen ein dreidimensionales Abbild zu erzeugen. Dabei
sind die Strahlengänge senkrecht zur Transportrichtung ausgerichtet. Dies bedeutet einen
großen Platzbedarf und damit eine große Vorrichtung.
Aus der DE 198 23 448 A1 ist eine Vorrichtung zum Prüfen von Gegenständen mittels
Röntgenstrahlung bekannt, bei der durch eine Blende ein relevanter Teil der Strahlung
ausgeblendet wird, so daß ein Strahlungskegel entsteht, der zu linienförmigen Aufneh
mern gerichtet ist, die senkrecht zum Objekt ausgerichtet sind und welche ein zeitver
setztes Scan-Signal aus unterschiedlichen Winkelrichtungen erzeugen.
Hieraus stellt sich die Aufgabe der Erfindung, eine Vorrichtung der gattungsgemäßen Art
aufzuzeigen, die einen geringen Platzbedarf aufweist.
Gelöst wird die Aufgabe durch die Merkmale des Patentanspruchs 1.
Der Erfindung liegt die Idee zugrunde, zur Verringerung des Platzbedarfs wenigstens zwei
ionisierende Strahlungen unterschiedlicher Strahlenquellen zu kreuzen, wobei wenigstens
eine dieser Strahlungen nicht mehr senkrecht zur Transportrichtung bzw. zum Objekt
verläuft, und dabei wenigstens zwei Detektoranordnungen wenigstens teilweise sich ver
schränkend auf diese Strahlungen ausgerichtet sind. So kann bereits mit Hilfe von zwei
Strahlenquellen und drei Detektoranordnungen ein räumliches Abbild eines Objektes beim
Transport durch die unter verschiedenen Strahlenwinkeln auf das Objekt wirkenden
Strahlungen erzeugt werden.
Vorteilhafte Ausgestaltungen sind in den Unteransprüchen aufgezeigt.
In einem bevorzugten Variante wird mit Hilfe von drei Strahlenquellen und fünf Detekto
ranordnungen ein zu durchleuchtendes Objekt aus wenigstens fünf unterschiedlichen
Richtungen während des Transportes innerhalb der Vorrichtung durchleuchtet und dabei
gleichzeitig ein quasi 3-D (dreidimensionales) Modell des Objektes erzeugt. Dabei sind
vorzugsweise zwei der fünf Detektoranordnungen ineinander verschränkt ausgerichtet.
Vorteilhaft ist eine Anordnung der vorderen Strahlenquelle rechts und der nachfolgenden,
dahinter liegenden Strahlenquelle links unterhalb des Transporteinrichtung. Beide sind
zueinander versetzt und in Transportrichtung hintereinander angebracht. Die dritte Strah
lenquelle ist dagegen vorzugsweise oberhalb der Transporteinrichtung angebracht.
Es ist aber auch vorgesehen, die vordere Strahlenquelle oberhalb der Transporteinrich
tung anzuordnen und die beiden hinteren Strahlenquellen unterhalb der Transportein
richtung anzubringen.
Vorzugsweise sind die Detektoranordnungen als L-förmige Detektorzeilen ausgeführt, die
aus mehreren, hintereinander angeordneten Detektorpaaren aufgebaut sind.
Vorzugsweise wird die Vorrichtung in einer Multiview-Anlage zur automatischen Material
bestimmung mittels Röntgenstrahlen eingesetzt, wobei mit Hilfe der gewonnenen Signale
neben der Absorptionsrate auch die Dicke bzw. das Volumen und daraus die Dichte der
im Objekt befindlichen Gegenstände ermittelt werden. Aus der Absorptionsrate und der
Dichte kann dann die Materialart der im Objekt befindlichen und gerade durchleuchteten
Gegenstände exakt bestimmt werden.
Weitere Vorteile ergeben sich aus der folgenden Zeichnungsbeschreibung. In den Zeich
nungen sind Ausführungsbeispiel der Erfindung dargestellt, die zahlreiche Merkmale in
Kombination enthalten. Der Fachmann wird die Merkmale zweckmäßigerweise auch ein
zeln betrachten und zu sinnvollen weiteren Kombinationen zusammenfassen.
Es zeigt
Fig. 1 eine Prinzipdarstellung einer Vorrichtung,
Fig. 2 einen Durchleuchtungsbereich in einer Vorderansicht,
Fig. 3 den Durchleuchtungsbereich aus Fig. 2 in einer Seitenansicht ohne Objekt.
Fig. 4 eine bevorzugte Variante der Vorrichtung
Fig. 5 den Durchleuchtungsbereich aus Fig. 4 in einer Seitenansicht ohne Objekt.
Fig. 1 zeigt in einer allgemeinen Ansicht eine einfache Ausführungsform einer erfindungs
gemäßen Vorrichtung 1 zur Durchleuchtung von Objekten 4, mit einem Monitor 2, einer
Transportstrecke 3, einem zu durchleuchtenden Objekt 4 sowie einem Durchleuchtungs
bereich 5. Auf dem Monitor 2 ist ein Modell des Objektes 4 mit darin befindlichen Gegen
ständen 4.1 abgebildet.
Wie in Fig. 2 in einer Vorderansicht und in Fig. 3 in einer Seitenansicht dargestellt, sind um
die Transportstrecke 3 zwei unterschiedliche Strahlenquellen 10, 30 in verschiedenen
Ebenen angeordnet. Des weiteren befinden sich drei Detektoranordnungen 11, 12, 31
oberhalb bzw. unterhalb der Transportstrecke 3. Zur Ausblendung zweier ionisierender
Strahlungen bzw. Strahlen FX1.1, FX1.2, beispielsweise zweier Röntgenstrahlen gleicher
Energien, sind ein Doppel - oder zwei Einzelkollimatoren 13, 14 vor der Strahlenquelle 10
angeordnet. Vor der Strahlenquelle 30 ist ein weiterer Kollimator 32 vorgesehen, der
hierbei nur einen ionisierende Strahlung FX3 ausblendet. Die beiden Detektoranordnun
gen 11, 12 sind auf die Strahlen FX1.1, FX1.2 der gemeinsame Strahlenquellen 10 aus
gerichtet, so daß diese zueinander verwinkelt angeordnet sind. In einer platzsparenden
Ausführung kreuzt einer der beiden Strahlen FX1.1 oder FX1.2 die Strahlung FX3, wozu
eine der beiden Detektoranordnungen 11, 12 zur Detektoranordnung 31 winkelversetzt
bzw. verkippt und mit dieser teilweise bzw. leicht verschränkt angebracht wird, wobei ver
schränkt im Sinne dieser Anmeldung auch bedeutet, daß die Detektoranordnungen 31
senkrecht zur verkippten Detektoranordnung 11, 12 stehen kann, im vorliegenden Ausfüh
rungsbeispiel zur Detektoranordnung 12. Winkelversetzt im Sinne der Anmeldung be
deutet, daß ausgehend von einem gemeinsamen Brennpunkt in der Strahlenquelle 10 die
Strahlungen FX1.1 und FX1.2 in einem vorbestimmten Winkel auseinandergehend ab
gestrahlt bzw. ausgeblendet werden. Durch die Verschränkung der Detektoranordnungen
12, 31 kann der Abstand der beiden Strahlenquellen 10, 30 zueinander verringert wer
den. Eine weitere Platzeinsparung kann erreicht werden, wenn die Strahlenquelle 30 so
angebaut sein, daß die Strahlung FX3 gleichfalls nicht mehr senkrecht zur Transportebe
ne verläuft, sondern von oben kommend entgegen der Strahlung FX1.2. In diesem Fall
können die Detektoranordnung 31 und die Detektoranordnung 12 noch weiter ineinander
verschränkt angebracht werden. Auch eine Anordnung der Strahlenquelle 30 unterhalb
der Transportstrecke 3 in äquivalenter Art und Weise wie oberhalb ist möglich.
In einer bevorzugten Ausführung nach Fig. 4 und 5 sind drei Strahlenquellen 10, 20, 30 in
verschiedenen Ebenen angeordnet, was insbesondere in Fig. 5 sichtbar dargestellt ist.
Dabei befinden sich fünf Detektoranordnungen 11, 12, 21, 22, 31 oberhalb bzw. unterhalb
der Transportstrecke 3. Diese Detektoranordnungen 11, 12, 21, 22, 31 sind vorzugsweise
als L-förmige Detektorzeilen ausgebildet. Aber auch eine Ausbildung als U-förmige De
tektorzeilen sowie Variationen beider ist möglich.
Die beiden in Transportrichtung vorderen Strahlenquellen 10, 20 sind hintereinander,
vorzugsweise unterhalb der Transporteinrichtung 3 rechts und links angebracht. Diesen
sind die Detektorzeilen 11 und 12 sowie die Detektorzeilen 21 und 22 zugeordnet, die
oberhalb der Transporteinrichtung 3 zu den Strahlenquellen 10, 20 ausgerichtet sind. Die
sen Strahlenquellen 10, 20 sind Kollimatoren 13, 14 bzw. 23, 24 zugeordnet, durch die ein
relevanter Teil der Strahlung ausgeblendet wird, wodurch zwei zueinander winkelver
setzte Strahlungen FX1.1 und FX1.2 bzw. FX2.1 und FX2.2 erzeugt werden. Diese
Strahlungen FX1.1 und FX1.2 bzw. FX2.1 und FX2.2 sind vorzugsweise als Strahlenfä
cher ausgebildet. Die Kollimatoren 13, 14 bzw. 23, 24 sind hierbei vorzugsweise als
Schlitzkollimatoren ausgeführt. Die winklige Ausrichtung der Schlitzkollimatoren 13, 14
bzw. 23, 24 zueinander erfolgt beipielsweise im Winkel von 30° bis 90°. Die Kollimatoren
13 und 24 sind dabei vorzugsweise annähernd parallel zur Transportebene angeordnet.
Mit dieser Anordnung werden somit gleichzeitig vier Strahlrichtungen mit nur zwei Strah
lenquellen 10, 20 erzeugt.
Die Detektorzeilen 12 und 21 sind, wie in Fig. 5 deutlich erkennbar, winkelversetzt auf die
Strahlen FX1.2 bzw. FX2.1 ausgerichtet, wobei beide Detektorzeilen 12, 21 verschränkt
ineinander angeordnet sind. Dadurch wird eine platzsparende und kompakte Vorrichtung
1 vorgeschlagen. Je weiter diese Detektorzeilen 12, 21 ineinander verschränkt werden,
desto weniger Platz wird innerhalb der Vorrichtung 1 benötigt. Vorteilhaft ist eine Ver
schränkung der Detektorzeilen 12 und 21 zueinander in einem Winkel von 30 bis ca. 60°.
Ein fünfter Strahl FX3 für eine fünfte Strahlrichtung wird an der Strahlenquelle 30 mit Hilfe
eines weiteren Kollimators 32 vor der Strahlenquelle 30 erzeugt. Diese dritte Strahlen
quelle 30 ist deshalb vorzugsweise oberhalb der Transporteinrichtung, beispielsweise
oben rechts, im hinteren Bereich des Durchleuchtungsbereiches 5 angeordnet. Der als
Schlitzkollimator ausgeführte Kollimator 32 ist zur Erzeugung eines vorzugsweise fä
cherförmigen Strahles FX3 dabei senkrecht zur Transportebene geführt. Die mit dem
Röntgengenerator 30 zusammenwirkende Detektorzeile 31 ist unterhalb der Transportein
richtung 3 angebracht.
Die Detektorzeilen 11, 12, 21, 22, 31 aus Fig. 2, 3 und Fig. 4, 5 sind in bekannter Art und
Weise mit einem nicht näher dargestellten Rechner zur Auswertung der in den Detektor
zeilen 11, 12, 21, 22, 31 herkömmlich erzeugten Signale verbunden. Je nach Abschwä
chung der einzelnen Strahlen FX1.1-FX3 werden dabei unterschiedlich große Si
gnale generiert. Dazu wird das zu durchleuchtende Objekt 4 über die Transportstrecke
bzw. Transporteinrichtung 3 durch den Durchleuchtungsbereich 5 verbracht, während
dessen das Objekt 4 mittels drei bzw. fünf Strahlen FX1.1-FX3 aus drei bzw. fünf unter
schiedlichen Richtungen durchleuchtet wird. Diese Durchleuchtung kann als Modell 6 auf
dem Monitor 2 sichtbar gemacht werden, wobei dieses Objekt 4 mit den darin befindlichen
Gegenständen 4.1 nach entsprechender Aufbereitung auch dreidimensional dargestellt
werden kann.
Aus den an den Detektorzeilen 11, 12, 21, 22, 31 erzeugten Signalen wird neben der Ab
sorption auch die Dicke bzw. das Volumen der im Objekt 4 befindlichen Gegenstände 4.1
ermittelt. Aus der Dicke bzw. dem Volumen wird dann die Dichte ermittelt. Mit diesen bei
den Meßgrößen wird im Rechner das Material bzw. die Materialart mit Hilfe von im Rech
ner hinterlegten Vergleichsgrößen exakt bestimmt.
Es versteht sich daß die Reihenfolge der Strahlenquellen 10, 20, 30 und der Detektor
zeilen 11, 12, 21, 22, 31 als auch deren örtliche Anbringung vertauschbar sind.
Des weiteren kann es sich bei den Strahlenquellen 10, 20, 30 um Röntgengeneratoren,
Gammastrahlerzeugern usw. handeln. Sind die erzeugten Strahlen FX1.1, FX1.2, FX2.1,
FX2.2 sowie FX3 Röntgenstrahlen, sind die Detektoranordnungen 11, 12, 21, 22, 31 als
Szintilationsdetektoren ausgeführt, welche in bekannter Art und Weise in Detektorzeilen
zusammengefaßt sind.
Neben den bereits erwähnten Strahlenfächern können beispielsweise auch sogenannte
pencil beams in bekannter Art und Weise ausgeblendet und zur Durchleuchtung des Ob
jektes 4 herangezogen werden.
Die beschriebene Anordnung innerhalb der Vorrichtung 1 ist nicht auf eine Anwendung für
ein Handgepäck-Röntgenprüfgerät beschränkt. Eine solche Anordnung kann auch bei
größeren Container-Röntgenprüfanlagen usw. vorgesehen werden. Auch ist der Einsatz
nicht auf den reinen Flugsicherheitsbereich abgestellt.
Claims (12)
1. Vorrichtung (1) zur Durchleuchtung von Objekten (4), welche mit Hilfe einer Transportein
richtung (3) durch einen Durchleuchtungsbereich (5) durchgeführt werden, wobei um die
Transporteinrichtung (3) wenigstens zwei Strahlenquellen (10, 20, 30) und wenigstens
drei Detektoranordnungen (11, 12, 21, 22, 31) angebracht sind, dadurch gekennzeich
net, daß
wenigstens zwei ionisierende Strahlen (FX1.1, FX1.2, FX2.1. ,FX2.2, FX3) unter
schiedlicher Strahlenquellen (10, 20, 30) sich kreuzen, wozu wenigstens zwei De
tektoranordnungen (11, 12, 21, 22, 31), sich gegebenfalls verschränkend, auf diese
Strahlen (FX1.1, Fx1.2, FX2.1, FX2.2., FX3) ausgerichtet sind.
2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß
zur Erzeugung von wenigstens zwei ionisierenden Strahlen (FX1.1, FX1.2, FX2.1.,
FX2.2) an einer Strahlenquelle (10, 20) wenigstens mehr als ein Strahl ausgeblendet
wird.
3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß
zwei Strahlenquellen (10, 30) mit drei Detektoranordnungen (11, 12, 31) zusammen wirken, wobei
die Strahlenquelle (30) so angebaut ist, daß die Strahlung (FX3) nicht senkrecht zur Transporteinrichtung (3) weist, sondern entgegen einer der Strahlungen (FX1.1, FX1.2) unter einem Winkel zur Transportebene der Transporteinrichtung (3) verläuft.
zwei Strahlenquellen (10, 30) mit drei Detektoranordnungen (11, 12, 31) zusammen wirken, wobei
die Strahlenquelle (30) so angebaut ist, daß die Strahlung (FX3) nicht senkrecht zur Transporteinrichtung (3) weist, sondern entgegen einer der Strahlungen (FX1.1, FX1.2) unter einem Winkel zur Transportebene der Transporteinrichtung (3) verläuft.
4. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß
drei Strahlenquellen (10, 20,30) mit fünf Detektoranordnung (11, 12, 21, 22, 31) zu sammenwirken, wobei
vier Detektoranordnungen (11, 12, 21, 22) auf vier der an zwei Strahlenquellen (10,20) erzeugten Strahlen (FX1.1, FX1.2, FX2.1, FX2.2.) ausgerichtet sind, wozu
zwei dieser Detektoranordnungen (12, 21) ineinander verschränkt angeordnet sind, so daß
diese auf einen der zwei Strahlen (FX1.2, FX2.1) der zwei Strahlenquellen (10, 20) ausgerichtet sind, wobei
sich diese Strahlen (FX1.2, FX2.1) in ihren Strahlengängen kreuzen.
drei Strahlenquellen (10, 20,30) mit fünf Detektoranordnung (11, 12, 21, 22, 31) zu sammenwirken, wobei
vier Detektoranordnungen (11, 12, 21, 22) auf vier der an zwei Strahlenquellen (10,20) erzeugten Strahlen (FX1.1, FX1.2, FX2.1, FX2.2.) ausgerichtet sind, wozu
zwei dieser Detektoranordnungen (12, 21) ineinander verschränkt angeordnet sind, so daß
diese auf einen der zwei Strahlen (FX1.2, FX2.1) der zwei Strahlenquellen (10, 20) ausgerichtet sind, wobei
sich diese Strahlen (FX1.2, FX2.1) in ihren Strahlengängen kreuzen.
5. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß
zur Ausblendung von wenigstens zwei ionisierenden Strahlen (FX1.1, FX1.2; FX2.1,
FX2.2) an einer Strahlenquelle (10,20) vor jeder der Strahlenquellen (10,20) ein
Doppelkollimator oder zwei Einzelkollimatoren (13, 14, 23, 24) angeordnet sind, welche
auf einen gemeinsamen Brennpunkt der wenigstens zwei ionisierenden Strahlen
(FX1.1, FX1.2, FX2.1, FX2.2) ausgerichtet sind.
6. Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß
die so winkelversetzt ausgerichteten Kollimatoren (13, 14, 23, 24) als Schlitzkolli
matoren ausgeführt sind, welche zueinander um jeweils 30° bis 90° verwinkelt ange
bracht sind.
7. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß
einer der beiden Kollimatoren (13, 14, 23, 24) annähernd parallel zur Transporteinrich
tung (3) geführt ist.
8. Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß
der dritten Strahlenquelle (30) ein Kollimator (32) zugeordnet ist, der senkrecht zur
Transportstrecke (3) verläuft.
9. Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß
der Kollimator (32) ein Schlitzkollimator ist.
10. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß
die beiden vorderen Strahlenquellen (10, 20) unterhalb der Transporteinrichtung (3) recht und links angeordnet sind, wobei
beide zueinander versetzt und in Transportrichtung hintereinander liegend ange bracht sind und
die dritte Strahlenquelle (30) oberhalb der Transporteinrichtung (3) im hinteren Be reich des Durchleuchtungsbereiches (5) angeordnet ist.
die beiden vorderen Strahlenquellen (10, 20) unterhalb der Transporteinrichtung (3) recht und links angeordnet sind, wobei
beide zueinander versetzt und in Transportrichtung hintereinander liegend ange bracht sind und
die dritte Strahlenquelle (30) oberhalb der Transporteinrichtung (3) im hinteren Be reich des Durchleuchtungsbereiches (5) angeordnet ist.
11. Vorrichtung nach einem der vorgenannten Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeich
net, daß
die Detektoranordnungen (11, 12, 21, 22, 31) als Szintilationsdetektoren ausgeführt
sind, welche in Detektorzeilen zusammengefaßt sind.
12. Vorrichtung nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daß
die Detektorzeilen (11, 12, 21, 22,31) L-förmig aufgebaut sind.
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---|---|
US (1) | US6453003B1 (de) |
EP (1) | EP1215482B1 (de) |
DE (1) | DE10062214B4 (de) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE10149254B4 (de) * | 2001-10-05 | 2006-04-20 | Smiths Heimann Gmbh | Verfahren und Vorrichtung zur Detektion eines bestimmten Materials in einem Objekt mittels elektromagnetischer Strahlen |
DE102006023309B4 (de) * | 2005-11-03 | 2014-06-05 | Tsinghua University | Verfahren und Vorrichtung zur Erkennung von Materialen mittels Schnellneutronen und eines kontinuierlichen spektralen Röntgenstrahles |
Families Citing this family (92)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US6904118B2 (en) * | 2002-07-23 | 2005-06-07 | General Electric Company | Method and apparatus for generating a density map using dual-energy CT |
US9958569B2 (en) | 2002-07-23 | 2018-05-01 | Rapiscan Systems, Inc. | Mobile imaging system and method for detection of contraband |
US8275091B2 (en) | 2002-07-23 | 2012-09-25 | Rapiscan Systems, Inc. | Compact mobile cargo scanning system |
US7486768B2 (en) | 2002-07-23 | 2009-02-03 | Rapiscan Security Products, Inc. | Self-contained mobile inspection system and method |
US8503605B2 (en) | 2002-07-23 | 2013-08-06 | Rapiscan Systems, Inc. | Four sided imaging system and method for detection of contraband |
US7369643B2 (en) * | 2002-07-23 | 2008-05-06 | Rapiscan Security Products, Inc. | Single boom cargo scanning system |
US7813473B2 (en) * | 2002-07-23 | 2010-10-12 | General Electric Company | Method and apparatus for generating temporally interpolated projections |
US7963695B2 (en) | 2002-07-23 | 2011-06-21 | Rapiscan Systems, Inc. | Rotatable boom cargo scanning system |
US7783004B2 (en) * | 2002-07-23 | 2010-08-24 | Rapiscan Systems, Inc. | Cargo scanning system |
US7322745B2 (en) * | 2002-07-23 | 2008-01-29 | Rapiscan Security Products, Inc. | Single boom cargo scanning system |
US7164750B2 (en) * | 2003-03-26 | 2007-01-16 | Smiths Detection, Inc. | Non-destructive inspection of material in container |
US6895072B2 (en) * | 2003-03-26 | 2005-05-17 | Heimann Systems Corp. | Apparatus and method for non-destructive inspection of material in containers |
US9113839B2 (en) | 2003-04-25 | 2015-08-25 | Rapiscon Systems, Inc. | X-ray inspection system and method |
US7949101B2 (en) | 2005-12-16 | 2011-05-24 | Rapiscan Systems, Inc. | X-ray scanners and X-ray sources therefor |
US20050058242A1 (en) | 2003-09-15 | 2005-03-17 | Peschmann Kristian R. | Methods and systems for the rapid detection of concealed objects |
US8837669B2 (en) | 2003-04-25 | 2014-09-16 | Rapiscan Systems, Inc. | X-ray scanning system |
GB0525593D0 (en) | 2005-12-16 | 2006-01-25 | Cxr Ltd | X-ray tomography inspection systems |
US8451974B2 (en) | 2003-04-25 | 2013-05-28 | Rapiscan Systems, Inc. | X-ray tomographic inspection system for the identification of specific target items |
US8223919B2 (en) | 2003-04-25 | 2012-07-17 | Rapiscan Systems, Inc. | X-ray tomographic inspection systems for the identification of specific target items |
US8243876B2 (en) | 2003-04-25 | 2012-08-14 | Rapiscan Systems, Inc. | X-ray scanners |
US6928141B2 (en) | 2003-06-20 | 2005-08-09 | Rapiscan, Inc. | Relocatable X-ray imaging system and method for inspecting commercial vehicles and cargo containers |
US7856081B2 (en) * | 2003-09-15 | 2010-12-21 | Rapiscan Systems, Inc. | Methods and systems for rapid detection of concealed objects using fluorescence |
US7060981B2 (en) * | 2003-09-05 | 2006-06-13 | Facet Technology Corp. | System for automated detection of embedded objects |
CN100437096C (zh) * | 2003-10-16 | 2008-11-26 | 清华大学 | 一种用于集装箱检查系统的双辐射源框架结构 |
US7639774B2 (en) * | 2003-12-23 | 2009-12-29 | General Electric Company | Method and apparatus for employing multiple axial-sources |
US7333587B2 (en) * | 2004-02-27 | 2008-02-19 | General Electric Company | Method and system for imaging using multiple offset X-ray emission points |
GB2423687B (en) * | 2005-02-25 | 2010-04-28 | Rapiscan Security Products Ltd | X-ray security inspection machine |
US7471764B2 (en) | 2005-04-15 | 2008-12-30 | Rapiscan Security Products, Inc. | X-ray imaging system having improved weather resistance |
US20090174554A1 (en) | 2005-05-11 | 2009-07-09 | Eric Bergeron | Method and system for screening luggage items, cargo containers or persons |
US7991242B2 (en) | 2005-05-11 | 2011-08-02 | Optosecurity Inc. | Apparatus, method and system for screening receptacles and persons, having image distortion correction functionality |
US7354197B2 (en) * | 2005-06-01 | 2008-04-08 | Endicott Interconnect Technologies, Inc. | Imaging inspection apparatus with improved cooling |
US7428297B2 (en) * | 2005-07-05 | 2008-09-23 | L-3 Communications Security And Detection Systems, Inc. | Methods and apparatus for e-beam scanning |
US7606348B2 (en) * | 2006-02-09 | 2009-10-20 | L-3 Communications Security and Detection Systems Inc. | Tomographic imaging systems and methods |
US8213570B2 (en) | 2006-02-27 | 2012-07-03 | Rapiscan Systems, Inc. | X-ray security inspection machine |
US7526064B2 (en) | 2006-05-05 | 2009-04-28 | Rapiscan Security Products, Inc. | Multiple pass cargo inspection system |
US7899232B2 (en) | 2006-05-11 | 2011-03-01 | Optosecurity Inc. | Method and apparatus for providing threat image projection (TIP) in a luggage screening system, and luggage screening system implementing same |
GB0611767D0 (en) * | 2006-06-14 | 2006-07-26 | Sec Dep For Home Affairs The | Method and apparatus for computed tomography |
US8137976B2 (en) * | 2006-07-12 | 2012-03-20 | Varian Medical Systems, Inc. | Dual angle radiation scanning of objects |
US8494210B2 (en) | 2007-03-30 | 2013-07-23 | Optosecurity Inc. | User interface for use in security screening providing image enhancement capabilities and apparatus for implementing same |
US7706499B2 (en) * | 2006-08-30 | 2010-04-27 | General Electric Company | Acquisition and reconstruction of projection data using a stationary CT geometry |
US7616731B2 (en) * | 2006-08-30 | 2009-11-10 | General Electric Company | Acquisition and reconstruction of projection data using a stationary CT geometry |
US7835486B2 (en) * | 2006-08-30 | 2010-11-16 | General Electric Company | Acquisition and reconstruction of projection data using a stationary CT geometry |
US20080056432A1 (en) * | 2006-08-30 | 2008-03-06 | General Electric Company | Reconstruction of CT projection data |
GB0803641D0 (en) | 2008-02-28 | 2008-04-02 | Rapiscan Security Products Inc | Scanning systems |
US9036779B2 (en) | 2008-02-28 | 2015-05-19 | Rapiscan Systems, Inc. | Dual mode X-ray vehicle scanning system |
GB0803643D0 (en) * | 2008-02-28 | 2008-04-02 | Rapiscan Security Products Inc | Mobile scanning systems |
US12061309B2 (en) | 2008-02-28 | 2024-08-13 | Rapiscan Systems, Inc. | Drive-through scanning systems |
GB0803642D0 (en) | 2008-02-28 | 2008-04-02 | Rapiscan Security Products Inc | Drive-through scanning systems |
GB0803640D0 (en) | 2008-02-28 | 2008-04-02 | Rapiscan Security Products Inc | Scanning systems |
EA019427B1 (ru) * | 2008-02-29 | 2014-03-31 | Басф Се | Способ получения алкил 2-алкоксиметилен-4,4-дифтор-3-оксобутиратов |
GB0809109D0 (en) | 2008-05-20 | 2008-06-25 | Rapiscan Security Products Inc | Scanner systems |
GB0809110D0 (en) | 2008-05-20 | 2008-06-25 | Rapiscan Security Products Inc | Gantry scanner systems |
GB0809107D0 (en) * | 2008-05-20 | 2008-06-25 | Rapiscan Security Products Inc | Scannign systems |
US8963094B2 (en) | 2008-06-11 | 2015-02-24 | Rapiscan Systems, Inc. | Composite gamma-neutron detection system |
GB0810638D0 (en) | 2008-06-11 | 2008-07-16 | Rapiscan Security Products Inc | Photomultiplier and detection systems |
JP5559471B2 (ja) * | 2008-11-11 | 2014-07-23 | 浜松ホトニクス株式会社 | 放射線検出装置、放射線画像取得システム、放射線検査システム、及び放射線検出方法 |
US8610019B2 (en) | 2009-02-27 | 2013-12-17 | Mineral Separation Technologies Inc. | Methods for sorting materials |
US9310323B2 (en) | 2009-05-16 | 2016-04-12 | Rapiscan Systems, Inc. | Systems and methods for high-Z threat alarm resolution |
DE102009048926A1 (de) * | 2009-10-10 | 2011-04-14 | Dürr NDT GmbH & Co. KG | Verfahren und Vorrichtung zum Prüfen von Objekten |
US20110142201A1 (en) * | 2009-12-15 | 2011-06-16 | General Electric Company | Multi-view imaging system and method |
PL3270185T3 (pl) | 2011-02-08 | 2023-06-12 | Rapiscan Systems, Inc. | Niejawny nadzór z wykorzystaniem wielomodalnościowego wykrywania |
WO2012110898A2 (en) | 2011-02-18 | 2012-08-23 | Smiths Heimann Gmbh | System and method for multi-scanner x-ray inspection |
US9218933B2 (en) | 2011-06-09 | 2015-12-22 | Rapidscan Systems, Inc. | Low-dose radiographic imaging system |
AU2012304490B2 (en) | 2011-09-07 | 2015-06-25 | Rapiscan Systems, Inc. | X-ray inspection system that integrates manifest data with imaging/detection processing |
US9114433B2 (en) * | 2012-01-17 | 2015-08-25 | Mineral Separation Technologies, Inc. | Multi-fractional coal sorter and method of use thereof |
CN104170051B (zh) | 2012-02-03 | 2017-05-31 | 拉皮斯坎系统股份有限公司 | 组合散射和透射的多视图成像系统 |
US10670740B2 (en) | 2012-02-14 | 2020-06-02 | American Science And Engineering, Inc. | Spectral discrimination using wavelength-shifting fiber-coupled scintillation detectors |
US9069092B2 (en) | 2012-02-22 | 2015-06-30 | L-3 Communication Security and Detection Systems Corp. | X-ray imager with sparse detector array |
CN103308535B (zh) * | 2012-03-09 | 2016-04-13 | 同方威视技术股份有限公司 | 用于射线扫描成像的设备和方法 |
US20140028799A1 (en) * | 2012-07-25 | 2014-01-30 | James Kuffner | Use of Color and Intensity Modulation of a Display for Three-Dimensional Object Information |
WO2014107675A2 (en) | 2013-01-07 | 2014-07-10 | Rapiscan Systems, Inc. | X-ray scanner with partial energy discriminating detector array |
US9791590B2 (en) | 2013-01-31 | 2017-10-17 | Rapiscan Systems, Inc. | Portable security inspection system |
US10254436B2 (en) | 2013-10-01 | 2019-04-09 | Voti Inc. | Scanning system, method, and corresponding bracket |
US9557427B2 (en) | 2014-01-08 | 2017-01-31 | Rapiscan Systems, Inc. | Thin gap chamber neutron detectors |
CN105277578B (zh) * | 2014-06-09 | 2018-06-12 | 北京君和信达科技有限公司 | 一种提高双能辐射系统材料识别能力的方法及系统 |
CN105203569B (zh) * | 2014-06-09 | 2018-06-12 | 北京君和信达科技有限公司 | 双能辐射系统和提高双能辐射系统材料识别能力的方法 |
EP3271709B1 (de) | 2015-03-20 | 2022-09-21 | Rapiscan Systems, Inc. | Handhaltbares tragbares rückstreuungsinspektionssystem |
WO2017011057A2 (en) * | 2015-04-27 | 2017-01-19 | GREEN, Christopher, K. | Four plane x-ray inspection system |
EP3311148B1 (de) | 2015-06-16 | 2023-06-21 | Dylog Italia S.p.A. | Zerstörungsfreie röntgeninspektionsmaschine, vorrichtungen für derartige maschine und verfahren zum betrieb derselben |
WO2017015549A1 (en) * | 2015-07-22 | 2017-01-26 | UHV Technologies, Inc. | X-ray imaging and chemical analysis of plant roots |
US10345479B2 (en) | 2015-09-16 | 2019-07-09 | Rapiscan Systems, Inc. | Portable X-ray scanner |
US10302807B2 (en) | 2016-02-22 | 2019-05-28 | Rapiscan Systems, Inc. | Systems and methods for detecting threats and contraband in cargo |
US10952689B2 (en) * | 2016-06-10 | 2021-03-23 | Principle Imaging Corporation | Multi-axis linear X-ray imaging system |
EP3811117A4 (de) | 2018-06-20 | 2022-03-16 | American Science & Engineering, Inc. | An wellenlängenversatzfolie gekoppelte szintillationsdetektoren |
US11977037B2 (en) | 2018-10-22 | 2024-05-07 | Rapiscan Holdings, Inc. | Insert for screening tray |
CN111090121A (zh) * | 2019-12-30 | 2020-05-01 | 深圳市金检时代科技有限公司 | 一种安全检查装置 |
US11175245B1 (en) | 2020-06-15 | 2021-11-16 | American Science And Engineering, Inc. | Scatter X-ray imaging with adaptive scanning beam intensity |
US11340361B1 (en) | 2020-11-23 | 2022-05-24 | American Science And Engineering, Inc. | Wireless transmission detector panel for an X-ray scanner |
AU2022226583A1 (en) | 2021-02-23 | 2023-09-07 | Rapiscan Systems, Inc. | Systems and methods for eliminating cross-talk in scanning systems having multiple x-ray sources |
CN114947911A (zh) * | 2021-02-26 | 2022-08-30 | 清华大学 | 用于射线检查的成像系统 |
US11885752B2 (en) | 2021-06-30 | 2024-01-30 | Rapiscan Holdings, Inc. | Calibration method and device therefor |
US12019035B2 (en) | 2021-07-16 | 2024-06-25 | Rapiscan Holdings, Inc. | Material detection in x-ray security screening |
Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP0795746A1 (de) * | 1996-03-15 | 1997-09-17 | Dylog Italia S.p.A. | Zerstörungsfreie Röntgenstrahlungsuntersuchung für die Nahrungsmittelindustrie |
US6088423A (en) * | 1998-06-05 | 2000-07-11 | Vivid Technologies, Inc. | Multiview x-ray based system for detecting contraband such as in baggage |
Family Cites Families (12)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4599740A (en) * | 1983-01-06 | 1986-07-08 | Cable Arthur P | Radiographic examination system |
EP0485872A3 (en) | 1990-11-16 | 1993-01-27 | Messerschmitt-Boelkow-Blohm Gmbh | Detector for nitrogen-, phosphor-, chlorine-, and/or oxygen-containing substances |
DE4137510C2 (de) | 1991-11-14 | 1994-08-25 | Heimann Systems Gmbh & Co | Scanner zur Untersuchung von Prüfobjekten |
JPH06265485A (ja) * | 1993-03-11 | 1994-09-22 | Toshiba Corp | 放射線透視装置 |
GB2297835A (en) * | 1995-02-08 | 1996-08-14 | Secr Defence | Three dimensional detection of contraband using x rays |
US5600700A (en) * | 1995-09-25 | 1997-02-04 | Vivid Technologies, Inc. | Detecting explosives or other contraband by employing transmitted and scattered X-rays |
US5642393A (en) | 1995-09-26 | 1997-06-24 | Vivid Technologies, Inc. | Detecting contraband by employing interactive multiprobe tomography |
GB2315546A (en) * | 1996-07-18 | 1998-02-04 | Imperial College | Luggage scanner |
WO1998020366A1 (en) * | 1996-11-08 | 1998-05-14 | American Science And Engineering, Inc. | Coded aperture x-ray imaging system |
JP3435648B2 (ja) * | 1997-03-25 | 2003-08-11 | 株式会社日立メディコ | X線検査装置 |
DE19823448A1 (de) | 1998-04-24 | 1999-11-04 | Bos Berlin Oberspree Sondermas | Vorrichtung zum Prüfen von Gegenständen mittels Röntgenstrahlung |
JP2000241368A (ja) * | 1999-02-23 | 2000-09-08 | Stabic:Kk | X線検査装置 |
-
2000
- 2000-12-13 DE DE10062214A patent/DE10062214B4/de not_active Expired - Lifetime
-
2001
- 2001-03-28 US US09/746,559 patent/US6453003B1/en not_active Expired - Lifetime
- 2001-12-04 EP EP01128798.4A patent/EP1215482B1/de not_active Expired - Lifetime
Patent Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP0795746A1 (de) * | 1996-03-15 | 1997-09-17 | Dylog Italia S.p.A. | Zerstörungsfreie Röntgenstrahlungsuntersuchung für die Nahrungsmittelindustrie |
US6088423A (en) * | 1998-06-05 | 2000-07-11 | Vivid Technologies, Inc. | Multiview x-ray based system for detecting contraband such as in baggage |
Non-Patent Citations (3)
Title |
---|
JP-Abstr. 10 26 78 67 A * |
JP-Abstr. 2000 24 13 68 A * |
JP-Abstr. 6-265485 (A) in Pat. Abstr. of Jp., P-1845 Dec. 16, 1994, Vol. 18/No. 670 * |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE10149254B4 (de) * | 2001-10-05 | 2006-04-20 | Smiths Heimann Gmbh | Verfahren und Vorrichtung zur Detektion eines bestimmten Materials in einem Objekt mittels elektromagnetischer Strahlen |
DE102006023309B4 (de) * | 2005-11-03 | 2014-06-05 | Tsinghua University | Verfahren und Vorrichtung zur Erkennung von Materialen mittels Schnellneutronen und eines kontinuierlichen spektralen Röntgenstrahles |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
EP1215482A2 (de) | 2002-06-19 |
DE10062214B4 (de) | 2013-01-24 |
US6453003B1 (en) | 2002-09-17 |
US20020071520A1 (en) | 2002-06-13 |
EP1215482B1 (de) | 2019-06-12 |
EP1215482A3 (de) | 2005-08-17 |
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---|---|---|
DE10062214B4 (de) | Vorrichtungen zur Durchleuchtung von Objekten | |
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Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
OP8 | Request for examination as to paragraph 44 patent law | ||
8127 | New person/name/address of the applicant |
Owner name: SMITHS HEIMANN GMBH, 65205 WIESBADEN, DE |
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R019 | Grant decision by federal patent court | ||
R020 | Patent grant now final |
Effective date: 20130425 |
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R071 | Expiry of right |