JP4825876B2 - 放射線ソースに用いられた制御ユニットとその制御方法及び放射線検査システムとその方法 - Google Patents

放射線ソースに用いられた制御ユニットとその制御方法及び放射線検査システムとその方法 Download PDF

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Description

本発明は、放射線ソースから放射線ビームを自動的に照射させることを制御する制御ユニットとその制御方法、並びに移動目標を自動的に放射し結像させる放射線検査システムとその方法。
従来には、車両などの移動目標に対する高エネルギ放射線による迅速の検査は、一般的に、被検車両を放射面ビームの流面を通させ、運転室が放射面ビームの流面を通した後、車両を泊めて、手動的にボタンを押して放射線ソースから放射線を照射させてから、車両を再起動し、被検車両を放射線の流面を通させて、車両などの移動目標を走査し、結像させることにより行われた。検査全体がやや一分間程度かかるが、検査の効率が低い。
以上の従来の課題を解決するために、本発明は、車両の通過率が顕著に向上された放射線を自動的に照射するように放射線ソースを制御する制御ユニットとその方法、及び放射線を自動的に照射するように放射線ソースを制御する検査システムとその方法を提供することをその目的とする。
本発明の制御ユニットとその方法及び検査システムとその方法によって、放射線を自動的に照射するように放射線ソースを制御でき、走査や、自動結像や、検査を行う。車両の運転中に検査を行うことができる。従来の車両を泊めて、ボタンを押して放射線ソースに放射線を照射させ、また車両を再起動することは必要にならないので、検査にかかる時間は、顕著に低減され、車両の通過率と検査率が高まる。
本発明の目的を達するために、本発明の一つの形態による制御ユニットは、放射線を照射することにより、検査通路を通過する移動目標を検査する放射線ソースを制御するための制御ユニットにおいて、移動目標の進路方向において、放射線ソースの下流側に設けられ、且つ放射線ソースから所定の距離を離れた、検査通路を通過する移動目標を検査するための第1の検出器と、前記第1の検出器からの信号を受信し、且つ前記第1の検出器により前記移動目標が検出された場合に、自動的に放射線を照射するように、前記放射線ソースを制御するコントローラとを備えている。
好ましくは、前記制御ユニットは、検査通路の地面に設けられた、且つ移動目標の進路方向において、第1の検出器の上流側に位置した第2の検出器を更に備え、前記第1の検出器と第2の検出器とが移動目標を共に検出した場合のみに、前記コントローラにより、自動的に放射線を照射するように、放射線ソースを制御する。
また、前記制御ユニットは、移動目標の進路方向において、前記第2の検出器の上流側に設けられた第3の検出器を更に備え、前記第3の検出器と、第1の検出器と、第2の検出器とのすべてが、移動目標を順に検出した場合のみに、前記コントローラにより、自動的に放射線を照射するように、前記放射線ソースを制御する。
また、前記制御ユニットは、移動目標の進路方向において、前記第3の検出器の上流側に設けられた第4の検出器を更に備え、前記第4の検出器と、第3の検出器と、第1の検出器と、第2の検出器とのすべてが、移動目標を順に検出した場合のみに、前記コントローラにより、自動的に放射線を照射するように、前記放射線ソースを制御する。
本発明の第2の形態による放射線ソースを制御する方法は、放射線を照射することにより、検査通路を通過する移動目標を検査する放射線ソースを制御するための方法において、移動目標の進路方向において、放射線ソースの下流側に設けられた、且つ放射線ソースから所定の距離を離れた第1の検出器を提供するステップと、前記第1の検出器からの信号を受信し、前記放射線ソースを制御するコントローラを提供するステップと、前記第1の検出器により前記移動目標が検出された場合に、自動的に放射線を照射するように、前記放射線ソースを制御するステップとを備えている。
本発明の第3の形態による放射線検査システムは、被検の移動目標が通過する検査通路と、前記検査通路の一方側に設けられ、放射線を照射するための放射線ソースと、前記検査通路の他方側に設けられ、前記放射線ソースと対向し、放射線ソースからの放射線を受け入れるための検出器アレイと、移動目標の進路方向において、放射線ソースの下流側に設けられ、且つ放射線ソースから所定の距離を離れた、検査通路を通過する移動目標を検査するための第1の検出器と、放射線結像及び検査を行うために、前記第1の検出器からの信号を受信し、且つ前記第1の検出器により前記移動目標が検出された場合に、自動的に放射線を照射するように、前記放射線ソースを制御するコントローラとを備えている。
本発明の第4の形態による移動目標を検査するための放射線検査方法は、被検の移動目標が通過する検査通路を提供するステップと、前記検査通路の一方側に放射線を照射するための放射線ソースを提供するステップと、前記検査通路の他方側に設けられ、前記放射線ソースと対向し、放射線ソースからの放射線を受け入れるための検出器アレイを提供するステップと、移動目標の進路方向において、放射線ソースの下流側の所定の距離を離れたところに、第1の検出器を提供コントローラを提供するステップと、前記第1の検出器からの信号を受信するコントローラを提供するステップとを備え、前記第1の検出器により前記移動目標が検出された場合に、コントローラにより、自動的に放射線を照射するように、前記放射線ソースを制御する。
本発明によって、被検車両の通過率を200台/時間以上に向上し、従来の技術と比べて、被検車両の検査率が高まり、安全性と効率も高くなり、様々な場合に適用できる。
図面を参照しながら、好ましい実施例を説明して、本発明のこれら及び/又は他の方面と利点が明らかになり、分かり易くなる。
以下に、本発明の実施例を詳細に説明する。実施例の例示を図に示し、且つ同じに要素に同じ標記をつける。次に、図を参照しながら実施例を説明することによって、本発明を解釈する。
図1と図2は、本発明の実施例による放射線ソース7aが放射線ビームを自動的に照射することを制御する制御ユニット100を示す側面模式図と平面模式図である。上記放射線ソース7aが、放射線を照射し、検査通路Tを通した移動目標1に対する放射線検査を行う。移動目標1は、例えばコンテナーを搭載した被検車両であり、検査通路Tは、略平行且つ所定の距離を離れた第1の防護壁6と第2の防護壁9からなる。
図2の示すように、放射線ソース7aが放射線ソースのハウジング7に取り付けられ、検査通路Tの一方側に配置されている。検査通路Tの他方側に放射線ソース7aと対向した検出器アーム10が設けられている。そして、検出器アーム10に放射線ソース7aからの放射線を受信する検出器アレイ10aが設けられている。検出器アレイ10aに対する説明は後述する。
制御ユニット100は、第1の検出器としてのフォトスイッチ5を備えている。フォトスイッチ5は、検査通路Tを通した被検車両1を検査することに用いられ、例えば、検査通路T内に配置されることができる。当業者にとって、第1の検出器は、フォトスイッチ5に限らず、例えば、本分野の何れの適当なセンサでも良いことは分かるはずである。
制御ユニット100は、コントローラ8を更に備えている。該当コントローラ8がフォトスイッチ5からの信号を受信する。フォトスイッチ5が被検車両1を検出した場合には、コントローラ8に被検車両1を検出した信号(肯定信号)を送信して、コントローラ8により放射線ソース7aから放射線を自動的に照射させることを制御し、被検車両1の放射線検査を行う。また、被検車両1を検出していない場合には、フォトスイッチ5から被検車両1を検出していない信号(否定信号)をコントローラ8に送信し、コントローラ8により放射線ソース7aが放射線を自動的に照射しない。
具体的には、フォトスイッチ5は、被検車両1の行進の方向(図1と図2の左向き)に放射線ソース7aより下流側に設けられ、且つ放射線ビームの流面P1から所定の距離L1を離れている。上記所定の距離L1は、被検車両1の運転室が放射線ビームの流面P1を通した後、且つ被検車両1に搭載したコンテナーが相変わらず放射線ビームの流面P1の上流側(図1と図2の右側)に位置するように決められる。従って、運転室が放射線ビームの流面P1を通す前に、フォトスイッチ5が被検車両1を検出できないので、肯定信号の代わりに、否定の信号をコントローラ8に送信することにより、放射線ソース7aが自動的に放射線を照射しないようになることを制御し、運転手の安全性を確保する。
好ましくは、フォトスイッチ5は、検査通路Tの防護壁6及び/又は防護壁9の地面から所定の高さH1に設けられている。このため、フォトスイッチ5により、検査通路Tを通した、所定の高さH1より高い移動目標のみを検出できる。例えば、被検車両1の高さは所定の高さH1より高いため、被検車両1が検査通路Tを通した際に、フォトスイッチ5に検出され、コントローラ8に肯定の信号を送信するので、コントローラ8により放射線ソース7aを自動的に放射線を照射させることを制御する。反って、所定の高さH1より低い人、或いは小型車両が検査通路Tを通すと、フォトスイッチ5が検出できないので、フォトスイッチ5から否定の信号をコントローラ8に送信して、コントローラ8により、放射線ソース7aを自動的に放射線を照射させないことを制御し、安全性を確保し、ミス操作を防止する。
好ましくは、制御ユニット100は、さらに、第2の検出器としての地感コイル(ground induction coil)4を有する。地感コイル4は、検査通路Tの地面に設けられ、且つフォトスイッチ5と放射線ソース7aからの放射線ビームの流面P1の間に位置する。当業者にとって、第2の検出器は、地感コイル4に限らず、本分野でのいずれの適当なセンサでも良いことが分かるはずである。
また、被検車両1が検査通路Tの入り口側(図1と図2の右側)から出口側(図1と図2の左側)に通した場合に、先ず、地感コイル4により被検車両1が検出され、その後、フォトスイッチ5により被検車両1の前部にある運転室が検出された。その時に、被検車両1の後部はまだ放射線ビームの流面P1を通していない。地感コイル4とフォトスイッチ5により被検車両1を順に検出した時に、コントローラ8に肯定の信号を順に送信し、そして、コントローラ8により放射線ソース7aを自動的に放射線を照射させることを制御して、被検車両1の放射線走査を行う。
また、地感コイル4の特性によって、検査通路Tを移動した目標が地感コイル4との接触の面積がある程度以上に達した場合のみに、地感コイル4から移動目標が検出された信号(肯定信号)をコントローラ8に送信して、運転手と操作員の安全性を更に確保できることを説明すべきである。例えば、人と他の小型車両が検査通路Tを通すと、地感コイル4を通しても、地感コイル4との接触の面積が小さいので、地感コイル4から肯定の信号をコントローラ8に送信せず、その代わりに、否定の信号を送信し、フォトスイッチ5により被検車両1を検出したとしても、コントローラ8により放射線ソース7aを自動的に放射線を照射させないことを制御し、放射線ソース7aのミス操作を防ぎ、検査通路Tを通した所定の移動目標のみに対する放射線走査を行い、安全性を更に確保できる。
本発明の他の好ましい実施例によって、制御ユニット100は、更に、第3の検出器としてのライト・カーテン・スイッチ(light curtain switch)3を備えている。ライト・カーテン・スイッチ3が検査通路T内に、且つ地感コイル4と放射線ビームの流面P1との間に設けられている。当業者にとって、第3の検出器は、ライト・カーテン・スイッチ3に限らず、例えば、本分野の何れの適当なセンサでも良いことは分かるはずである。
また、ライト・カーテン・スイッチ3により、移動目標の存在を検出できるだけではなく、移動目標を結像して、具体の移動目標を、例えば被検車両1のタイプを認識でき、コントローラ8に肯定の信号を送信する。これにより、コントローラ8が放射線ソース7aを自動的に放射線を照射させることを制御する。
具体的には、ライト・カーテン・スイッチ3と、地感コイル4と、フォトスイッチ5が、順に被検車両1を検出した場合のみに、コントローラ8に肯定の信号を送信することにより、コントローラ8が放射線ソース7aを自動的に放射線を照射させることを制御する。コントローラ8が、ライト・カーテン・スイッチ3と、地感コイル4と、フォトスイッチ5の中のいずれかの肯定信号を受信していない場合に、放射線ソース7aを自動的に放射線を照射させないことを制御し、安全性を高め、放射線ソース7aのミス作業を防止する。
また、本発明の更に他の好ましい実施例によって、制御ユニット100は、更に、第4の検出器としてのライト・カーテン・スイッチ2を備えている。ライト・カーテン・スイッチ2は、移動目標の移動方向に放射線ビームの流面P1より上流側に位置して、より詳しくは、図1と図2に示すように、ライト・カーテン・スイッチ2とライト・カーテン・スイッチ3は、放射線ビームの流面P1の両側にそれぞれ位置して、且つ放射線ビームの流面P1に隣接するようになる。当業者にとって、第4の検出器は、ライト・カーテン・スイッチ2に限らず、例えば、本分野の何れの適当なセンサでも良いことは分かるはずである。
ライト・カーテン・スイッチ2の作用は、ライト・カーテン・スイッチ3と略同じであるので、ここで、説明を省略する。ライト・カーテン・スイッチ2を設けるのは、安全性を更に向上し、放射線ソース7aのミス作業を防止することを目的とすることを説明すべきである。
言い換えれば、ライト・カーテン・スイッチ2と、ライト・カーテン・スイッチ3と、地感コイル4と、フォトスイッチ5が、順に被検車両1を検出した場合のみに、コントローラ8に肯定の信号を送信することにより、コントローラ8が放射線ソース7aを自動的に放射線を照射させることを制御する。コントローラ8が、ライト・カーテン・スイッチ2と、ライト・カーテン・スイッチ3と、地感コイル4と、フォトスイッチ5の中のいずれかの肯定信号を受信していない場合に、放射線ソース7aを自動的に放射線を照射させないことを制御し、安全性を高め、放射線ソース7aのミス作業を防止する。
次に、図3を参照しながら本発明の上述の構造による放射線ソースを制御するための制御ユニット100を用いた放射線ソース7aの制御方法を説明する。図3は放射線ソース7aを制御するを示すブロックである。制御ユニット100には、第1〜第4のライト・カーテン・スイッチ2と、ライト・カーテン・スイッチ3と、地感コイル4と、フォトスイッチ5とが設けられている。
被検車両1は、検査通路Tの入り口側(図1と図2の右側)から検査通路Tに入り、検査通路Tの出口側(図1と図2の左側)に行進する。
先ず、被検車両1が位置1Aになった時に、ライト・カーテン・スイッチ2が被検車両1に対する検査を行い(ステップS1)、被検車両1が検出された場合に、コントローラ8に肯定の信号を送信し、被検車両1が検出されない或いは、所定の基準に合わない場合に、コントローラ8に否定の信号を送信し、検査が終了する。
次に、被検車両1が放射線ビームの流面P1に達した場合に、ライト・カーテン・スイッチ3により被検車両1の検査を行う(ステップS2)。被検車両1が検出された場合に、肯定の信号をコントローラ8に送信し、被検車両1が検出されない、或いは、所定の基準に合わない場合に、コントローラ8に否定の信号を送信する。
被検車両1が行進し続けると、地感コイル4の上に達し、地感コイル4により、被検車両1の検査を行う(ステップS3)。被検車両1が検出された場合に、コントローラ8に肯定の信号を送信し、被検車両1が検出されない場合に、コントローラ8に否定の信号を送信し、検査が終了する。
次に、被検車両1が位置1Bに達した際に、被検車両1の前部にある運転室が放射線ビームの流面P1から所定の距離L1を離れ、フォトスイッチ5により、被検車両1の検査を行う(ステップS4)。上述のように、被検車両1の前部にある運転室が放射線ビームの流面P1より所定の距離L1に達した時に、被検車両1の後部、即ち、被検貨物を搭載した部分がまだ放射線ビームの流面P1を通していないことを説明すべきである。被検車両1の高さが所定の高さH1より高いと、被検車両1がフォトスイッチ5により検出されたので、フォトスイッチ5からの肯定の信号をコントローラ8に送信し、反って、否定の信号をコントローラ8に送信し、検査が終了する。
ライト・カーテン・スイッチ2と、ライト・カーテン・スイッチ3と、地感コイル4と、フォトスイッチ5とがコントローラ8に肯定の信号を順に送信すると、コントローラ8から制御の信号を放射線ソース7aに送信して、放射線ソース7aに放射線を自動的に照射させる(ステップS5)。これにより、被検車両1の走査や、結像及び検査を行う。
本発明に、被検車両1が、ライト・カーテン・スイッチ2と、ライト・カーテン・スイッチ3と、地感コイル4と、フォトスイッチ5により検出されたこととは、以下の両方を含んでいることを説明すべきである。つまり、ライト・カーテン・スイッチ2と、ライト・カーテン・スイッチ3と、地感コイル4と、フォトスイッチ5により被検車両1の存在を検出したことと、ライト・カーテン・スイッチ2と、ライト・カーテン・スイッチ3と、地感コイル4と、フォトスイッチ5により検出された被検車両1が所定の条件に合うことを意味する。例えば、ライト・カーテン・スイッチ2とライト・カーテン・スイッチ3により検出された被検車両1が所定の車両のタイプに合うと、ライト・カーテン・スイッチ2とライト・カーテン・スイッチ3から肯定の信号をコントローラ8に送信する。また、地感コイル4は、被検車両がそれと接触した面積が所定の条件に合うと、肯定の信号をコントローラ8に送信する。
上記した実施例において、制御ユニット100に、第1〜第4の検出器としてのライト・カーテン・スイッチ2と、ライト・カーテン・スイッチ3と、地感コイル4と、フォトスイッチ5とがそれぞれ設けられたのは、好ましい実施例であることを説明すべきである。その代わりに、制御ユニット100に、フォトスイッチ5だけが配置され、又は、地感コイル4とフォトスイッチ5とが配置され、又は、ライト・カーテン・スイッチ3と、地感コイル4と、フォトスイッチ5とが配置され、いずれの形態においても、コントローラ8により放射線ソース7aを制御することは略同じであるので、上記にように、制御ユニット100にライト・カーテン・スイッチ2と、ライト・カーテン・スイッチ3と、地感コイル4と、フォトスイッチ5とが設けられた形態を説明し、他の形態を省略する。
次に、上記の制御ユニット100を備えた放射線検査システム及び放射線検査方法を簡単に説明する。
本発明の実施例による放射線検査システムは、被検の移動目標がその検査通路Tを通す上記の制御ユニット100と、前記被検車両1の一方側に設けられ且つ放射線を照射する放射線ソース7aとを備えている。また、放射線検査システムは、検査通路Tの他方側に設けられた、且つ放射線ソース7aと対向した、放射線ソース7aからの放射線を受け入れるための検出器アレイ10aを更に備えている。検出器アレイaが検出器アーム10に設けられるのが好ましい。
上述のように、第1〜第4の検出器としてのライト・カーテン・スイッチ2、ライト・カーテン・スイッチ3と、地感コイル4と、フォトスイッチ5とが、肯定の信号をコントローラ8に共に送信すると、コントローラ8により放射線ソース7aを自動的に放射線ビームを照射させ、放射線ソース7aからの放射線を、検査通路Tの他方側の検出器アーム10に配置された検出器アレイ10aが受け入れ、移動目標としての被検車両1に搭載した貨物の走査や、結像及び検査を行う。放射線検査システムに用いられた貨物の結像装置は、公知の結像装置を用いても良いため、説明を省略する。
上記の放射線検査システムの制御ユニット100に、第1〜第4の検出器としてのライト・カーテン・スイッチ2、ライト・カーテン・スイッチ3と、地感コイル4と、フォトスイッチ5とが設けられるのを例示したが、上述のように、本発明の好ましい実施例であり、本発明を制限したものではない。
以上のように、本発明により移動目標を検査するための検出器を設け、且つ検出器により移動目標に対する検査を行う。移動目標が検出器により検出された場合に、或いは、検出された移動目標が所定の条件に合う場合に、検出器から肯定の信号をコントローラに送信して、検出器により放射線ソースを自動的に放射線を照射させ、移動目標の検査を行う。このため、放射線ソースを人工的に起動するのは必要にならないので、手間が低減され、効率を向上できる。そして、検出器の検出信号により、放射線を自動的に放射線を照射させること制御するため、安全性を更に向上する。
本発明の実施例を例示し説明したが、本分野の当業者にとっては、本発明の趣旨を離れる範囲に、様々な変更を実施でき、本発明の保護範囲は、添付した請求範囲及びその同等物により限定されるものである。
本発明の実施例による自動的に放射線を照射するように放射線ソースを制御する制御ユニットを示す側面模式図である。 本発明の実施例による自動的に放射線を照射するように放射線ソースを制御する制御ユニットを示す平面模式図である。 本発明による自動的に放射線を照射するように放射線ソースを制御するブロック図である。

Claims (32)

  1. 放射線を照射することにより検査通路を通過する移動目標を検査する放射線ソースを制御するための制御ユニットにおいて、
    移動目標の進路方向において放射線ソースの下流側に設けられ、且つ放射線ソースから所定の距離を離れた、検査通路を通過する移動目標を検査するための第1の検出器と、
    検査通路の地面に設けられ且つ移動目標の進路方向において第1の検出器の上流側に位置され、かつ第1の検出器と放射線ソースとの間に設けられている第2の検出器と、
    前記第1の検出器および前記第2の検出器から信号を受信するコントローラとを備え、
    前記第1の検出器と第2の検出器とが移動目標を共に検出した場合にのみ、前記コントローラにより自動的に放射線を照射するように、前記放射線ソースを制御し、
    前記第1の検出器がフォトスイッチを含み、前記第2の検出器が地感コイルを含んでいることを特徴とする制御ユニット。
  2. 移動目標の進路方向において、前記第2の検出器の上流側に設けられた第3の検出器を更に備え、
    前記第3の検出器と第1の検出器と第2の検出器とのすべてが順に移動目標を検出した場合のみに、前記コントローラにより自動的に放射線を照射するように、前記放射線ソースを制御することを特徴とする請求項に記載の制御ユニット。
  3. 前記第3の検出器が、前記第2の検出器と前記放射線ソースとの間に設けられていることを特徴とする請求項に記載の制御ユニット。
  4. 前記第3の検出器が、ライト・カーテン・スイッチを含んでいることを特徴とする請求項に記載の制御ユニット。
  5. 移動目標の進路方向において前記第3の検出器の上流側に設けられた第4の検出器を更に備え、
    前記第4の検出器と第3の検出器と第1の検出器と第2の検出器とのすべてが順に移動目標を検出した場合のみに、前記コントローラにより自動的に放射線を照射するように、前記放射線ソースを制御することを特徴とする請求項に記載の制御ユニット。
  6. 前記第4の検出器は、移動目標の進路方向において前記放射線ソースの上流側に設けられていることを特徴とする請求項に記載の制御ユニット。
  7. 前記第4の検出器は、ライト・カーテン・スイッチを含んでいることを特徴とする請求項に記載の制御ユニット。
  8. 前記第1の検出器を地面から所定の高さに設けることにより、所定の高さがある移動目標のみを検出することができることを特徴とする請求項1〜のいずれかに記載の制御ユニット。
  9. 放射線を照射することにより検査通路を通過する移動目標を検査する放射線ソースを制御するための方法において、
    移動目標の進路方向において放射線ソースの下流側に設けられ、且つ放射線ソースから所定の距離を離れた第1の検出器を提供するステップと、
    検査通路の地面に設けられ、且つ移動目標の進路方向において第1の検出器の上流側に位置され、かつ第1の検出器と放射線ソースとの間に設けられている第2の検出器を提供するステップと、
    前記第1の検出器および前記第2の検出器から信号を受信して前記放射線ソースを制御するコントローラを提供するステップと、
    前記第1の検出器と第2の検出器とが移動目標を共に検出した場合にのみ、前記コントローラにより自動的に放射線を照射するように、放射線ソースを制御するステップとを備え、
    前記第1の検出器がフォトスイッチを含み、前記第2の検出器が置換コイルを含んでいることを特徴とする方法。
  10. 移動目標の進路方向において前記第2の検出器の上流側に設けられた第3の検出器を提供するステップと、
    前記第3の検出器と第1の検出器と第2の検出器とのすべてが移動目標を順に検出した場合のみに、前記コントローラにより自動的に放射線を照射するように、前記放射線ソースを制御するステップを更に備えることを特徴とする請求項に記載の方法。
  11. 前記第3の検出器が、前記第2の検出器と前記放射線ソースとの間に設けられていることを特徴とする請求項10に記載の方法。
  12. 前記第3の検出器が、ライト・カーテン・スイッチを含んでいることを特徴とする請求項11に記載の方法。
  13. 移動目標の進路方向において前記第3の検出器の上流側に設けられた第4の検出器を提供するステップと、
    前記第4の検出器と第3の検出器と第1の検出器と第2の検出器とのすべてが移動目標を順に検出した場合のみに、前記コントローラにより自動的に放射線を照射するように、前記放射線ソースを制御するステップを更に備えることを特徴とする請求項12に記載の方法。
  14. 前記第4の検出器は、移動目標の進路方向において前記放射線ソースの上流側に設けられていることを特徴とする請求項13に記載の方法。
  15. 前記第4の検出器が、ライト・カーテン・スイッチを含んでいることを特徴とする請求項14に記載の方法。
  16. 前記第1の検出器を地面から所定の高さに設けることにより、所定の高さがある移動目標のみを検出することができることを特徴とする請求項9〜15のいずれかに記載の方法。
  17. 被検の移動目標が通過する検査通路と、
    前記検査通路の一方側に設けられて放射線を照射するための放射線ソースと、
    前記放射線ソースと対向するように前記検査通路の他方側に設けられて放射線ソースからの放射線を受け入れるための検出器アレイと、
    移動目標の進路方向において放射線ソースの下流側に設けられ、且つ放射線ソースから所定の距離を離れた、移動目標を検査するための第1の検出器と、
    検査通路の地面に設けられ且つ第1の検出器の上流側に位置され、かつ第1の検出器と放射線ソースとの間に設けられている第2の検出器と、
    前記第1の検出器および前記第2の検出器から信号を受信するコントローラとを備え、
    前記第1の検出器と第2の検出器とが移動目標を共に検出した場合にのみ、前記コントローラにより自動的に放射線を照射するように、放射線ソースを制御し、
    前記第1の検出器がフォトスイッチを含み、前記第2の検出器が置換コイルを含んでいることを特徴とする放射線検査システム。
  18. 移動目標の進路方向において、前記第2の検出器の上流側に設けられた第3の検出器を更に備え、
    前記第3の検出器と第1の検出器と第2の検出器とのすべてが移動目標を順に検出した場合のみに、前記コントローラにより自動的に放射線を照射するように、前記放射線ソースを制御することを特徴とする請求項17に記載の放射線検査システム。
  19. 前記第3の検出器が、前記第2の検出器と前記放射線ソースとの間に設けられていることを特徴とする請求項18に記載の放射線検査システム。
  20. 前記第3の検出器が、ライト・カーテン・スイッチを含んでいることを特徴とする請求項19に記載の放射線検査システム。
  21. 移動目標の進路方向において前記第3の検出器の上流側に設けられた第4の検出器を更に備え、
    前記第4の検出器と第3の検出器と第1の検出器と第2の検出器とのすべてが移動目標を順に検出した場合のみに、前記コントローラにより自動的に放射線を照射するように、前記放射線ソースを制御することを特徴とする請求項20に記載の放射線検査システム。
  22. 前記第4の検出器が、移動目標の進路方向において前記放射線ソースの上流側に設けられていることを特徴とする請求項21に記載の放射線検査システム。
  23. 前記第4の検出器が、ライト・カーテン・スイッチを含んでいることを特徴とする請求項22に記載の放射線検査システム。
  24. 前記第1の検出器を地面から所定の高さに設けることにより、所定の高さがある移動目標のみを検出することができることを特徴とする請求項17〜23のいずれかに記載の放射線検査システム。
  25. 被検の移動目標が通過する検査通路を提供するステップと、
    前記検査通路の一方側に放射線を照射するための放射線ソースを提供するステップと、
    前記放射線ソースと対向するように前記検査通路の他方側に設けられ、放射線ソースからの放射線を受け入れるための検出器アレイを提供するステップと、
    移動目標の進路方向において、放射線ソースの下流側の所定の距離を離れたところに、第1の検出器を提供するステップと、
    検査通路の地面に設けられ且つ第1の検出器の上流側に位置され、かつ第1の検出器と放射線ソースとの間に設けられている第2の検出器を提供するステップと、
    前記第1の検出器および前記第2の検出器からの信号を受信して放射線ソースを制御するためのコントローラを提供するステップと、
    前記第1の検出器と第2の検出器とが移動目標を共に検出した場合にのみ、前記コントローラにより自動的に放射線を照射するように放射線ソースを制御するステップとを備え、
    前記第1の検出器がフォトスイッチを含み、前記第2の検出器が置換コイルを含んでいることを特徴とする移動目標に対して検査を行う放射線検査方法。
  26. 移動目標の進路方向において前記第2の検出器の上流側に設けられた第3の検出器を提供するステップと、
    前記第3の検出器と第1の検出器と第2の検出器とのすべてが移動目標を順に検出した場合のみに前記コントローラにより自動的に放射線を照射するように前記放射線ソースを制御するステップを更に備えことを特徴とする請求項25に記載の放射線検査方法。
  27. 前記第3の検出器が、前記第2の検出器と前記放射線ソースとの間に設けられていることを特徴とする請求項26に記載の放射線検査方法。
  28. 前記第3の検出器が、ライト・カーテン・スイッチを含んでいることを特徴とする請求項27に記載の放射線検査方法。
  29. 移動目標の進路方向において前記第3の検出器の上流側に設けられた第4の検出器を提供するステップと、
    前記第4の検出器と第3の検出器と第1の検出器と第2の検出器とのすべてが移動目標を順に検出した場合のみに、前記コントローラにより自動的に放射線を照射するように前記放射線ソースを制御するステップを更に備えることを特徴とする請求項28に記載の放射線検査方法。
  30. 前記第4の検出器が、移動目標の進路方向において前記放射線ソースの上流側に設けられていることを特徴とする請求項29に記載の放射線検査方法。
  31. 前記第4の検出器が、ライト・カーテン・スイッチを含んでいることを特徴とする請求項30に記載の放射線検査方法。
  32. 前記第1の検出器を地面から所定の高さに設けることにより、所定の高さがある移動目標のみを検出することができることを特徴とする請求項25〜31のいずれかに記載の放射線検査方法。
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