RU2133971C1 - Способ дистанционного обнаружения предметов, скрытых под одеждой людей, и устройство для его осуществления - Google Patents

Способ дистанционного обнаружения предметов, скрытых под одеждой людей, и устройство для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2133971C1
RU2133971C1 RU97109609/09A RU97109609A RU2133971C1 RU 2133971 C1 RU2133971 C1 RU 2133971C1 RU 97109609/09 A RU97109609/09 A RU 97109609/09A RU 97109609 A RU97109609 A RU 97109609A RU 2133971 C1 RU2133971 C1 RU 2133971C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
antenna
intensity
human body
objects
radio
Prior art date
Application number
RU97109609/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU97109609A (ru
Inventor
В.Б. Штейншлейгер
Г.С. Мисежников
Original Assignee
Штейншлейгер Вольф Бенционович
Мисежников Георгий Соломонович
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Штейншлейгер Вольф Бенционович, Мисежников Георгий Соломонович filed Critical Штейншлейгер Вольф Бенционович
Priority to RU97109609/09A priority Critical patent/RU2133971C1/ru
Publication of RU97109609A publication Critical patent/RU97109609A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2133971C1 publication Critical patent/RU2133971C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретения относятся к сигнальным системам обеспечения безопасности при контроле доступа, конкретно к системам дистанционного обнаружения объектов, скрытых под одеждой людей, проходящих осмотр. Достигаемый технический результат - создание способа и устройства с расширенными функциональными возможностями обнаружения предметов, скрытых под одеждой, а именно обнаружение не только металлических, но и неметаллических предметов типа взрывчатки, скрытой под одеждой. Указанный результат достигается тем, что с помощью радиоприемной антенны, сфокусированной на небольшом участке поверхности тела человека, принимают электромагнитные волны, излученные этим участком, затем с помощью радиометра и сопряженного с ним блока обработки измеряют интенсивность принятого сигнала, регистрируя при этом положение луча. Измеренную интенсивность принятого сигнала отображают в виде интенсивности свечения экрана дисплея и по распределению интенсивности определяют наличие или отсутствие металлических или неметаллических предметов. 2 с.п.ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к сигнальным системам обеспечения безопасности при контроле доступа, а именно к системам дистанционного обнаружения предметов, скрытых под одеждой людей, проходящих досмотр.
Известны системы аналогичного назначения, применяемые в настоящее время в аэропортах, охраняемых объектах и т.п. Наибольшее распространение получило устройство под названием "Metor", выпускаемое финской фирмой Metorex (патенты US N 4605898, N 4894619 и др.). Действие устройства "Metor" основано на восприятии и регистрации переменного электромагнитного поля, возникающего в чувствительном элементе устройства вследствие наличия в нем металлического предмета. Элементом устройства "Metor", воспринимающим электромагнитное поле, обязанное наличию металлического предмета, является приемная проволочная катушка, сопряженная с электронным узлом обработки, регистрирующим появление этого поля.
Упомянутое устройство обладает существенным ограничением: оно реагирует только на присутствие металлических предметов.
Задачей данного изобретения является создание способа и устройства с расширенными функциональными возможностями обнаружения предметов, скрытых под одеждой людей, а именно обеспечение обнаружения не только металлических, но и неметаллических предметов (например, взрывчатки и т.п.), которые могут быть скрыты под одеждой людей, проходящих дистанционный досмотр.
Указанный технический результат достигается тем, что предлагаемый способ обнаружения предметов, скрытых под одеждой людей, включающий регистрацию изменения электромагнитного поля при наличии на теле человека предметов, подлежащих обнаружению, отличается тем, что при регистрации изменений электромагнитного поля используют радиоприемную антенну, луч которой фокусируют на участке поверхности тела человека и затем сканируют по поверхности тела человека, подлежащей осмотру, принимают от участка поверхности электромагнитные волны и измеряют интенсивность сигнала, соответствующего каждому просканированному участку поверхности тела человека, после чего отображают эту интенсивность в виде интенсивности свечения экрана дисплея и по распределению интенсивности свечения полученного изображения судят о наличии или отсутствии металлических или неметаллических предметов под одеждой людей.
Описанный способ осуществляется с помощью устройства, содержащего последовательно соединенные узел регистрации параметров электромагнитного поля, блок обработки и блок отображения информации и отличающегося тем, что узел регистрации параметров электромагнитного поля выполнен в виде радиометра и антенны, сопряженной с узлом сканирования, подключенным к блоку отображения информации, при этом антенна выполнена с возможностью фокусирования ее луча на участке поверхности тела человека, блок обработки выполнен в виде измерителя интенсивности выходного сигнала радиометра, а блок отображения информации выполнен с дисплеем с возможностью отображения на нем распределения интенсивности выходного сигнала радиометра в соответствии с положением узла сканирования.
Сущность изобретения поясняется описанием.
На фиг. 1 изображена структурная схема устройства, выполненного в соответствии с предлагаемым способом; на фиг. 2 изображен пример конкретного выполнения устройства.
На фиг. 1 обозначено:
1 - узел регистрации параметров электромагнитного поля;
2 - антенна;
3 - радиометр;
4 - узел сканирования;
5 - измеритель интенсивности выходного сигнала (блок обработки);
6 - блок отображения интенсивности принятого излучения.
Устройство содержит последовательно соединенные узел 1 регистрации параметров электромагнитного поля принятого излучения, измеритель 5 интенсивности выходного сигнала радиометра (блок обработки) и блок отображения интенсивности принятого излучения.
Узел 1 в свою очередь состоит из антенны 2, сопряженной с узлом 4 сканирования луча антенны, и радиометра 3, выход которого соединен с измерителем 5 интенсивности выходного сигнала радиометра.
Устройство работает следующим образом. Луч антенны 2 фокусируют на участок, находящийся на предполагаемом положении обозреваемой поверхности. Узел сканирования 4, сопряженный с антенной, обеспечивает сканирование сфокусированного луча по всем участкам обозреваемой поверхности. Антенна 2 воспринимает электромагнитное излучение от участка этой поверхности, на котором сфокусирован луч, и передает его на радиометр 3, где оно усиливается и детектируется общепринятым образом (см. например, книгу Н.А. Есепкиной, Д.В. Королькова, Ю.Н. Парийского "Радиотелескопы и радиометры"), а затем поступает на измеритель 5 интенсивности выходного сигнала (блок обработки). Предпочтительным является преобразование в этом блоке сигнала в цифровую форму перед измерением его интенсивности (в этом случае соответствующий аналого-цифровой преобразователь обычного типа входит в состав блока обработки). Результаты измерений поступают из блока 5 на один из входов блока 6, где преобразуются в интенсивность электронного луча, вызывающего свечение точки экрана дисплея, входящего в состав блока отображения 6. С узла сканирования 4 данные о пространственном положении луча антенны на обозреваемой поверхности поступают на другие входы блока отображения 6 и управляют обычным образом разверткой электронного луча дисплея в этом блоке так, что движение светящейся точки на экране воспроизводит движение луча антенны по обозреваемой поверхности тела человека.
В результате на экране воспроизводится карта распределения интенсивности принятого электромагнитного излучения на обозреваемой поверхности тела человека. Контраст отдельных участков этого изображения характеризует наличие инородных предметов - как металлических, так и неметаллических.
Физические основы предложенного изобретения поясняются ниже.
Каждый участок обозреваемой поверхности тела человека испускает электромагнитные волны в радиодиапазоне, обусловленные тепловым излучением. Вместе с тем этот же участок поверхности отражает электромагнитные волны, излучаемые другими телами, окружающими обозреваемую поверхность ("фоновое излучение"). Это фоновое излучение может быть либо естественным тепловым излучением других объектов, отличающихся по температуре от обозреваемого тела человека, либо оно может быть создано искусственно и по структуре быть аналогичным тепловому излучению в том же радиодиапазоне.
Интенсивность радиотеплового излучения, принятого радиоприемной антенной, характеризуют абсолютной температурой Tпр (см., например, цитированную книгу "Радиотелескопы и радиометры"). Когда луч радиоприемной антенны 2 сфокусирован на участке тела, то антенна принимает электромагнитное излучение с интенсивностью, соответствующей абсолютной температуре
Figure 00000002

где Tт - истинная абсолютная температура тела, Гт - коэффициент отражения электромагнитных волн от поверхности тела, Tф - абсолютная температура, характеризующая фоновое электромагнитное излучение.
Соотношение, аналогичное (1), справедливо и для инородного объекта, находящегося на теле человека:
Figure 00000003

где Tоб - истинная абсолютная температура объекта, Гоб - коэффициент отражения электромагнитных волн от поверхности объекта.
Разность
Figure 00000004
характеризует температурный контраст между поверхностью тела человека и инородным объектом, находящимся на нем. Полагая для простоты Tт≈Tоб и пренебрегая затуханием электромагнитных волн в одежде (незначительность этого затухания проверена экспериментально авторами в миллиметровом диапазоне волн, представляющем наибольший интерес для рассматриваемой задачи), а также переотражениями внутри объекта, получим следующую приближенную формулу для оценки измеренного радиометром температурного контраста между объектом и телом человека:
Figure 00000005

Из (3) следует, что разность (Tт-Tф) желательно иметь возможно большей. Этого можно добиться снижая (при помощи кондиционера или специальных охладителей) температуру поставленных вокруг установки ширм, испускающих радиотепловое излучение.
Расчеты показывают, что при типичных значениях величин Гт и Гоб в миллиметровом диапазоне волн, современные высокочувствительные радиометры этого диапазона обеспечивают надежную фиксацию величин ΔT, получающихся при обнаружении под одеждой человека как металлических, так и неметаллических (взрывчатка и т.п.) предметов, при времени обзора всей поверхности тела человека 5-10 сек.
Величину ΔT можно также искусственно значительно увеличить, если применить специальные облучатели для облучения тела электромагнитным излучением, имитирующим тепловое излучение при температуре Tф, значительно превышающей Tт. По существу это будет уже не пассивная система, использующая чисто радиотепловые излучения, а активная система. Создание такой системы связано со значительными трудностями, главная из которых - обеспечение требуемого весьма большого переходного затухания между указанными облучателями, имеющими широкую диаграмму направленности, и приемной антенной. Поэтому рассматриваемый ниже пример конкретного выполнения устройства относится к чисто пассивной радиотепловой системе.
На фиг. 2 представлен пример конкретного выполнения устройства в соответствии со структурной схемой фиг. 1.
На фиг. 2 помимо ранее поименованных узлов обозначено:
7 - отражатель сканирующего устройства;
8 - камера;
9 - платформа;
10 - облучатель зеркальной антенны;
11 - ширма с вертикальной щелью;
12 - обозреваемое тело;
13 - датчик угла сканирования;
14 - регистратор линейного перемещения.
Антенна, способ фокусирования и метод сканирования луча могут быть выполнены различным образом. Известны, например, антенны в виде фазированных решеток (ФАР) с множеством излучателей и фазовращателей, обеспечивающих фокусировку луча и его сканирование.
Размер фокального пятна на обозреваемом объекте равен
Figure 00000006
где λ - длина волны; R - расстояние от антенны до объекта; D - размер раскрыва антенны. Поэтому для предлагаемого в данном изобретении устройства предпочтительным является применение миллиметрового диапазона волн, что позволяет достигнуть поставленной цели при минимальных габаритах устройства. В миллиметровом диапазоне использование ФАР приводит к серьезным усложнениям и удорожанию устройства. Поэтому в данном конкретном примере предлагаемого устройства антенна 2 выполнена в виде зеркальной. Положение ее облучателя 10 при настройке устройства (или непосредственно в процессе сканирования луча) устанавливается так, чтобы дальний фокус антенны находился на требуемом расстоянии от зеркала (устройство перемещения облучателя при сканировании на фиг. 2 не показано, поскольку это может быть выполнено любым известным способом).
Узел сканирования 4 луча антенны на фиг. 2 изображен в виде многогранной (трехгранной) вращающейся призмы с металлическими отражающими гранями (отражателями) 7. Однако это может быть просто качающийся плоский металлический лист - отражатель. Металлический отражатель охватывает весь луч антенны, отражает его и направляет на поверхность объекта, где он фокусируется в фокальной точке Ф1, возможно ближе к осматриваемой поверхности тела. При вращении призмы с отражателями (или при угловом покачивании одного отражателя - листа) луч антенны быстро сканирует в вертикальной плоскости, проходя беспрепятственно через узкую длинную вертикальную щель в ширме 11 и воспринимая электромагнитное излучение участка обозреваемого тела 12, на котором сфокусирован луч.
Информация о положении луча при его сканировании в вертикальной плоскости может быть получена с помощью датчика угла 13 любого известного типа. Например, датчик может быть выполнен в виде диска с прорезями, размещенного на оси призмы; по одну сторону от прорезей находится источник (светодиод), по другую - светоприемник (фотодиод); счетчик импульсов на выходе фотодиода выдает в цифровом коде данные об угловом положении диска. В упрощенном виде может быть всего одна прорезь, соответствующая определенному угловому положению диска.
Сканирование луча по обозреваемой поверхности тела человека по горизонтали осуществляется либо путем медленного перемещения платформы 9, на которой стоит человек, либо перемещением по горизонтали (параллельно осматриваемой поверхности) камеры 8 с узлом 1. Скорости сканирования по вертикали и по горизонтали согласованы так, чтобы за время однократного прохождения луча по вертикали луч переместился на часть фокального пятна по горизонтали.
Информация о положении луча на обозреваемой поверхности по горизонтали (то есть данные о перемещении платформы 9 или камеры 8) может быть получена с помощью регистратора линейного перемещения 14 любого известного типа. Регистратор простейшего вида может быть построен аналогично описанному регистратору углового положения.
Выходные данные с узла сканирования поступают в блок 6 отображения интенсивности принятого излучения, где по этим данным вычисляется требуемое положение электронного луча на экране дисплея и воспроизводится на экране движение луча антенны по обозреваемой поверхности тела.
Поверхность ширмы 11 покрыта материалом, поглощающим электромагнитные волны в используемом диапазоне волн, и охлаждается воздухом от кондиционера (или с помощью специальных охладителей) так, чтобы температура этой поверхности была возможно ниже температуры тела человека.
Именно поверхность ширмы и определяет температуру фона T в формуле (3), выражающей контраст между поверхностью тела человека и инородным объектом, расположенным на теле. По отображению этого контраста на экране дисплея в блоке 6 проводится обнаружение инородного объекта на поверхности тела человека. Для осмотра поверхности тела во весь рост может потребоваться два устройства, располагаемых по вертикали.
Для уменьшения требований к глубине резкости фокусировки луча предусмотрена возможность оперативного уменьшения промежутка между телом человека 12 и ширмой 11, механически жестко связанной с узлом 1. (Это может быть осуществлено, например, перемещением камеры 18 по направлению к осматриваемому человеку персоналом либо автоматически под действием пружины.) Как уже указывалось, фокусировка по глубине резкости при необходимости может быть проведена путем перемещения облучателя 10 в процессе сканирования.
Вторая установка, аналогичная описанной, располагается позади обозреваемого человека для его осмотра со стороны спины.
В приведенном примере быстрое сканирование луча по обозреваемой поверхности происходит по вертикали, а медленное - по горизонтали. Возможен вариант выполнения установки, при котором быстрое сканирование происходит по горизонтали, а медленное - по вертикали (путем перемещения всей установки по вертикали). В зависимости от требований потребителя может быть выбран тот или иной вариант выполнения устройства.

Claims (2)

1. Способ обнаружения предметов, скрытых под одеждой людей, включающий регистрацию изменения электромагнитного поля при наличии на теле человека предметов, подлежащих обнаружению, отличающийся тем, что при регистрации электромагнитного поля используют радиоприемную антенну, луч радиоприемной антенны фокусируют на рассматриваемом участке поверхности тела, между телом и антенной помещают ширму, покрытую материалом, поглощающим электромагнитные волны, с щелью для прохождения луча антенны, температуру материала поддерживают отличной от температуры человеческого тела, сфокусированный луч радиоприемной антенны сканируют по всем участкам рассматриваемой поверхности тела, принимают от каждого такого участка радиотепловое излучение, после чего измеряют интенсивность принятого сигнала и по различию этой интенсивности в различных точках поверхности тела судят о наличии или отсутствии металлических или неметаллических предметов на поверхности тела.
2. Устройство для обнаружения предметов, скрытых под одеждой людей, содержащее последовательно соединенные узел регистрации электромагнитного поля, блок обработки и блок отображения информации, отличающееся тем, что узел регистрации электромагнитного поля выполнен в виде радиометра и радиоприемной антенны, снабженной узлом сканирования, подключенным к блоку отображения информации, антенна выполнена с возможностью фокусирования ее луча в процессе сканирования на участке поверхности тела человека, между этой поверхностью и радиоприемной антенной помещена ширма с щелью для прохождения луча антенны, окружающая устройство и покрытая материалом, поглощающим электромагнитные волны, выполненная с возможностью поддержания этого материала при температуре, отличной от температуры тела человека.
RU97109609/09A 1997-06-09 1997-06-09 Способ дистанционного обнаружения предметов, скрытых под одеждой людей, и устройство для его осуществления RU2133971C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97109609/09A RU2133971C1 (ru) 1997-06-09 1997-06-09 Способ дистанционного обнаружения предметов, скрытых под одеждой людей, и устройство для его осуществления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97109609/09A RU2133971C1 (ru) 1997-06-09 1997-06-09 Способ дистанционного обнаружения предметов, скрытых под одеждой людей, и устройство для его осуществления

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU97109609A RU97109609A (ru) 1999-06-20
RU2133971C1 true RU2133971C1 (ru) 1999-07-27

Family

ID=20193959

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU97109609/09A RU2133971C1 (ru) 1997-06-09 1997-06-09 Способ дистанционного обнаружения предметов, скрытых под одеждой людей, и устройство для его осуществления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2133971C1 (ru)

Cited By (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2002035259A1 (fr) * 2000-10-26 2002-05-02 Joint Stock Company 'scientific And Production Enterprise Vega-M' Procede de detection a distance des objets dissimules sous les vetements
WO2003046607A1 (en) * 2001-11-26 2003-06-05 Leonid Viktorovich Volkov Method for forming the image in millimetre and sub-millimetre wave band (variants), system for forming the image in millimetre and sub-millimeter wave band (variants), diffuser light (variants) and transceiver (variants)
WO2003093866A1 (fr) * 2002-04-30 2003-11-13 Leonid Viktorovich Volkov Capteur a main destine a former des images dans des gammes d'ondes millimetriques et submillimetriques (et variantes) et procede de formation d'images dans des gammes d'ondes millimetriques et submillimetriques (et variantes)
WO2003098262A1 (fr) * 2002-05-17 2003-11-27 Leonid Viktorovich Volkov Systeme de formation d'images 3d dans des gammes d'ondes millimetriques et submillimetriques (variantes) et procede de formation d'images en 3d dans des gammes d'ondes millimetriques et submillimetriques (variantes)
US7834802B2 (en) 2001-03-16 2010-11-16 Battelle Memorial Institute Detection of a concealed object
US7844081B2 (en) 2006-05-15 2010-11-30 Battelle Memorial Institute Imaging systems and methods for obtaining and using biometric information
WO2011065869A1 (ru) 2009-11-26 2011-06-03 Общество С Ограниченной Ответственностью "Научно-Технический Центр Прикладной Физики" Способ дистанционного досмотра цели в контролируемой области пространства
WO2012011833A1 (ru) * 2010-07-21 2012-01-26 Оао Нпк "Нии Дальней Радиосвязи" Способ дистанционного обнаружения предметов в теле человека, под его одеждой шили в багаже
RU2480787C1 (ru) * 2011-09-12 2013-04-27 Владимир Авенирович Кропотов Способ и система для дистанционного обнаружения объектов
RU2489706C1 (ru) * 2012-06-15 2013-08-10 Общество С Ограниченной Ответственностью "Софком" Способ обнаружения диверсионно-террористических средств и система для его реализации
RU2517779C2 (ru) * 2010-11-11 2014-05-27 Алессандро МАННЕСКИ Система и способ досмотра субъекта
RU2564693C1 (ru) * 2014-03-20 2015-10-10 Владимир Всеволодович Разевиг Способ досмотра скрытых предметов под одеждой и в переносимом багаже человека, передвигающегося естественно

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Войцеховский Я. Радиоэлектронные игрушки. - М.: Советское радио, 1977, с.246-247, 472-475. *
Орлов В.В. и др. Приборы наблюдения ночью и при ограниченной видимости. - М.: Военное издательство, 1989, с.8, 126, 127-128, 200. *

Cited By (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2002035259A1 (fr) * 2000-10-26 2002-05-02 Joint Stock Company 'scientific And Production Enterprise Vega-M' Procede de detection a distance des objets dissimules sous les vetements
US7834802B2 (en) 2001-03-16 2010-11-16 Battelle Memorial Institute Detection of a concealed object
WO2003046607A1 (en) * 2001-11-26 2003-06-05 Leonid Viktorovich Volkov Method for forming the image in millimetre and sub-millimetre wave band (variants), system for forming the image in millimetre and sub-millimeter wave band (variants), diffuser light (variants) and transceiver (variants)
WO2003093866A1 (fr) * 2002-04-30 2003-11-13 Leonid Viktorovich Volkov Capteur a main destine a former des images dans des gammes d'ondes millimetriques et submillimetriques (et variantes) et procede de formation d'images dans des gammes d'ondes millimetriques et submillimetriques (et variantes)
WO2003098262A1 (fr) * 2002-05-17 2003-11-27 Leonid Viktorovich Volkov Systeme de formation d'images 3d dans des gammes d'ondes millimetriques et submillimetriques (variantes) et procede de formation d'images en 3d dans des gammes d'ondes millimetriques et submillimetriques (variantes)
US7844081B2 (en) 2006-05-15 2010-11-30 Battelle Memorial Institute Imaging systems and methods for obtaining and using biometric information
WO2011065869A1 (ru) 2009-11-26 2011-06-03 Общество С Ограниченной Ответственностью "Научно-Технический Центр Прикладной Физики" Способ дистанционного досмотра цели в контролируемой области пространства
CN102630301A (zh) * 2009-11-26 2012-08-08 应用物理学科技中心有限责任公司 远程检查监控区域中的目标的方法
CN102630301B (zh) * 2009-11-26 2015-08-19 阿普斯泰克系统有限公司 远程检查监控区域中的目标的方法
WO2012011833A1 (ru) * 2010-07-21 2012-01-26 Оао Нпк "Нии Дальней Радиосвязи" Способ дистанционного обнаружения предметов в теле человека, под его одеждой шили в багаже
RU2517779C2 (ru) * 2010-11-11 2014-05-27 Алессандро МАННЕСКИ Система и способ досмотра субъекта
RU2480787C1 (ru) * 2011-09-12 2013-04-27 Владимир Авенирович Кропотов Способ и система для дистанционного обнаружения объектов
RU2489706C1 (ru) * 2012-06-15 2013-08-10 Общество С Ограниченной Ответственностью "Софком" Способ обнаружения диверсионно-террористических средств и система для его реализации
RU2564693C1 (ru) * 2014-03-20 2015-10-10 Владимир Всеволодович Разевиг Способ досмотра скрытых предметов под одеждой и в переносимом багаже человека, передвигающегося естественно

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20090195435A1 (en) Hand-held device and method for detecting concealed weapons and hidden objects
RU2133971C1 (ru) Способ дистанционного обнаружения предметов, скрытых под одеждой людей, и устройство для его осуществления
US5081456A (en) Method of detecting unknown object and apparatus therefor
US20090294704A1 (en) Active millimeter wave imaging system and method
US20070188370A1 (en) Imaging apparatus and method
US20080296501A1 (en) System and method for detecting contraband
RU2011102320A (ru) Идентификация потенциально опасных веществ с помощью активных электромагнитных волн
US20060245548A1 (en) X-ray backscatter inspection with coincident optical beam
US5959589A (en) Remote fire detection method and implementation thereof
RU2375724C1 (ru) Способ лазерной локации заданной области пространства и устройство для его осуществления
CN209728194U (zh) 毫米波/太赫兹波成像设备
RU97109609A (ru) Способ дистанционного обнаружения предметов, скрытых под одеждой людей, и устройство для его осуществления
RU2111506C1 (ru) Устройство для дистанционного измерения отражательных свойств объектов сложной формы в свч диапазоне радиоволн
CN109444978B (zh) 毫米波/太赫兹波成像设备及对人体或物品的检测方法
CN109060317A (zh) 激光光束远距离传输的特性参数试验系统及其工作过程
RU2702617C2 (ru) Устройство получения изображений и соответствующий способ получения изображений
Dill et al. Study of passive MMW personnel imaging with respect to suspicious and common concealed objects for security applications
RU2183025C1 (ru) Устройство для дистанционного обнаружения предметов, скрытых под одеждой людей
RU2265249C1 (ru) Ручной обнаружитель предметов, скрытых под одеждой людей
Gaugue et al. Overview of current technologies for through-the-wall surveillance
US11268940B2 (en) Hazardous gas detector with 1D array camera
Dmitriev et al. Artificial Radio Illumination in a Closed Space
RU2220454C1 (ru) Ручной обнаружитель предметов, скрытых под одеждой людей
PL178831B1 (pl) Urządzenie do wykrywania celów
Babey et al. Feasibility of optical detection of land mine trip wires

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20040610