SA516371631B1 - نظام وطريقة ذات نسق مزدوج للكشف بالإشعاع عن هدف متحرك سريع المرور - Google Patents

نظام وطريقة ذات نسق مزدوج للكشف بالإشعاع عن هدف متحرك سريع المرور Download PDF

Info

Publication number
SA516371631B1
SA516371631B1 SA516371631A SA516371631A SA516371631B1 SA 516371631 B1 SA516371631 B1 SA 516371631B1 SA 516371631 A SA516371631 A SA 516371631A SA 516371631 A SA516371631 A SA 516371631A SA 516371631 B1 SA516371631 B1 SA 516371631B1
Authority
SA
Saudi Arabia
Prior art keywords
radiation
energy
dose rate
dual
moving object
Prior art date
Application number
SA516371631A
Other languages
English (en)
Inventor
دان زهانج،
جيانبين زهينج،
زهيتاو فينج،
يانفينج كاو،
سوكي لي،
شاوفينج وانج،
زيونج يان،
Original Assignee
باورسكان كومباني ليمتد
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 باورسكان كومباني ليمتد filed Critical باورسكان كومباني ليمتد
Publication of SA516371631B1 publication Critical patent/SA516371631B1/ar

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01VGEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
    • G01V5/00Prospecting or detecting by the use of ionising radiation, e.g. of natural or induced radioactivity
    • G01V5/20Detecting prohibited goods, e.g. weapons, explosives, hazardous substances, contraband or smuggled objects
    • G01V5/22Active interrogation, i.e. by irradiating objects or goods using external radiation sources, e.g. using gamma rays or cosmic rays
    • G01V5/224Multiple energy techniques using one type of radiation, e.g. X-rays of different energies
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01VGEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
    • G01V5/00Prospecting or detecting by the use of ionising radiation, e.g. of natural or induced radioactivity
    • G01V5/20Detecting prohibited goods, e.g. weapons, explosives, hazardous substances, contraband or smuggled objects
    • G01V5/22Active interrogation, i.e. by irradiating objects or goods using external radiation sources, e.g. using gamma rays or cosmic rays

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • High Energy & Nuclear Physics (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Geophysics (AREA)
  • Analysing Materials By The Use Of Radiation (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
  • Radiology & Medical Imaging (AREA)
  • Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
  • Measurement Of Radiation (AREA)

Abstract

نظام وطريقة ذات نسق مزدوج للكشف بالإشعاع عن هدف متحرك سريع المرور Dual-Mode Rapidly-Passing Type Moving Target Radiation Inspection System and Method الملخـــص يتم إعداد نظام وطريقة ذات نسق مزدوج للكشف بالإشعاع عن هدف متحرك سريع المرور dual-mode rapidly-passing type moving target radiation inspection system والذي يتضمن مصدر للإشعاع radiation source، ميزاء collimator (220)، وحدات استشعار sensor units (110، 121، 122، 150، 160)، وحدة تحكم control module (500)، كاشف عن الإشعاع radiation detector وجهاز للتصوير بالإشعاع radiation imaging device، حيث أن وحدات الاستشعار (110، 121، 122، 150، 160) تستخدم لتعريف نوع الهدف المتحرك ومراقبة موضع الهدف المتحرك في قناة فحص؛ ويتم استخدام وحدة التحكم (500) في التحكم في مصدر الإشعاع لإعطاء إشعاعات في نسق العمل الحالي على أساس نوع ومكان الهدف المتحرك؛ ونسق العمل الحالي يناظر نوع الهدف المتحرك، والإشعاعات التي تنتج من مصدر الإشعاع في نسق العمل المختلف تختلف في معدل الإشعاع. ويتم أيضا إعداد طريقة ذات نسق مزدوج للفحص بالإشعاع لهدف متحرك سريع المرور

Description

نظام وطربقة ذات نسق مزدوج للكشف بالإشعاع عن هدف ‎dada‏ سربيع المرور ‎Dual-Mode Rapidly-Passing Type Moving Target Radiation Inspection System‏ ‎and Method‏ الوصف الكامل خلفية الاختراع يتعلق هذا ‎١‏ لاختراع بالمجال التقني للتصوير ‎f‏ لإشعاعي وعلى وجه الخصوص فإنه يتعلق بنظام وطريقة للكشف بالإشعاع ‎radiation‏ عن جسم متحرك سريع المرور . يتكون عادة لنظام ‎J‏ لإشعاع مرتفع الطاقة من مصدر للإشعاع؛ وميزاء لتجميع الإشعاعات الناتجة من مصدر الإشعاع إلى حزمة شعاعية واحدة على شكل ‎«sector-shape beam glad‏ ومستشعر للكشف عن موضع الهدف المتحرك؛ وكاشف عن الإشعاع ‎radiation detector‏ وجهاز للتصوير بالإشعاع ‎radiation imaging device‏ وجهاز لحجب الإشعاع ؛ إلى ‎al‏ ‏وهذا النوع من نظام الإشعاع مرتفع الطاقة يستخدم للكشف الأتوماتيكى عن هدف يتحرك بسرعة عالية؛ ‎Jie‏ سيارة؛ وذلك للكشف؛ ‎Sarg‏ أن يستخدم للفحص الأمني لمنع التهربب؛ والأنشطة غير 0 القانونية والممنوعة الأخرى بدون إيقاف مرور السيارات التي تتحرك بسرعة عالية؛ وهي وسيلة مثالية تستخدم لتنفيذ الفحص الأمني للسيارات والبضائع. وفي أثناء الفحص الإشعاعى على السيارات التى تتحرك بسرعة عالية؛ فإنه من الضروري أن يتم تجنب تعريض ‎gall‏ الموجود فيه ركاب السيارة للإشعاع. وعامة؛ فإن مصدر الإشعاع يبدأ في ‎Ua)‏ الإشعاع بعد مرور كابينة السيارة؛ ولا يقوم بفحص كابينة السيارة؛ ‎Aly‏ فإنه يمكن التأكد من 5 أنه يتم حماية قائد السيارة من الأضرار التي تحدث بسبب الإشعاع. ونتيجة لذلك؛ فإن نظام الإشعاع على أي حال لا يمكن أن يفحص كابينة السيارة (مثل مقدمة السيارة في سيارة نقل البضائع) ولا يقوم بعملية الفحص بالمرة على بعض السيارات التي تحمل مسافرين فقط (مثل حافلة بها عدد كبير من المسافرين) . وعلى ذلك فإنه لا يتم عمل فحص للسيارة ككل ¢ مما يسبب احتمالات مخاطر أمنية. 0 الوصف العام للاختراع
وعلى أساس ذلك؛ في تجسيم أو تجسيمات هذا الاختراع؛ يتم إعداد نظام وطريقة ذات نسق مزدوج للكشف بالإشعاع عن هدف متحرك ‎mw‏ المرور. ‎Lady‏ يخص الأنواع المختلفة من الأهداف المتحركة أو الأجزاء المختلفة من نفس الهدف المتحرك؛ فإنه يتم استخدام نسق عمل إشعاعي مختلفة؛ ويذلك يتم السماح بفحص السيارة ككل مع التأكد من وجود مستوى أمان على الأشخاص. في تجسيم أو تجسيمات هذا الاختراع؛ يتم إعداد نظام ذو نسق مزدوج للكشف بالإشعاع عن هدف متحرك سريع ‎gall‏ ¢ والذي يتضمن: مصدر للإشعاع؛ ميزاء؛ وحدة مستشعر؛ وحدة تحكم؛ كاشف عن الإشعاع وجهاز للتصوير بالإشعاع؛ حيث يتم استخدام وحدة الاستشعار لتعريف نوع الهدف المتحرك ومراقبة موضع الهدف المتحرك أثناء المرور خلال ‎(andl‏ وبتم استخدام 0 وحدة التحكم لضبط مصدر الإشعاع لتوصيل الأشعة في نسق عمل حالي؛ على أساس نوع ومكان الهدف المتحرك؛ حيث أن نسق العمل ‎all‏ تناظر نوع الهدف المتحرك؛ والأشعة التي تخرج من مصدر الإشعاع تكون بنسق عمل مختلف بمعدل جرعة مختلف. وبفضل أن نسق العمل الحالي يتضمن نسق معدل جرعة ثابت ونسق معدل جرعة غير ثابت؛ في نسق معدل الجرعة الثابت؛ فإن معدل جرعة الأشعة يحفظ منخفضا؛ بينما في نسق 5 معدل الجرعة غير الثابت»؛ فإن معدل الجرعة للإشعاعات يحول بين معدل جرعة منخفض ومعدل جرعة مرتفع؛ ‎Cus‏ أن معدل الجرعة المنخفض يكون أقل من الحد المحدد في القوانين المنظمة لمستوى أمان الجرعة بينما معدل الجرعة المرتفع يكون أعلى من الحد المحدد في تنظيمات الأمان للجرعة. ويشكل مفضل؛ يعني متوسط تيار الشعاع الإلكتروني أنه عندما يشع مصدر الإشعاع 0 إشعاعات بمعدل جرعة منخفض يكون من 1 إلى 9620 من مصدر الإشعاع الذي يشع إشعاعات بمعدل جرعة مرتفع. ويفضل أن يتم استخدام مصدر للإشعاع لإخراج إشعاع أحادي الطاقة و/أو إشعاع مزدوج الطاقة. ‎dani‏ أن وحدة الاستشعار تتضمن وحدة فرعية لمستشعر أول؛ وحدة فرعية لمستشعر ‎Lie Sage JE 5‏ لمستشعر ثالث؛ والوحدة الفرعية للمستشعر الأول تقع على جانب علوي من منطقة فحص الإشعاع في مرور الفحص بينما الوحدتين الفرعيتين الثانية والثالثة للمستشعر تقع على جانب بعدي لمنطقة فحص الإشعاع؛ وهي مسافة بينالوحدة الفرعية الثانية للمستشعر والوحدة
الفرعية الثالثة للمستشعر تكون أكبر من أو تساوي .آ؛ حيث ‎L‏ هو أقصى طول للفراغ المحتوي على أشخاص بين الأنواع المختلفة من الأهداف المتحركة. ويفضل أن الكاشف بالإشعاع يكون كاشف ذو مصفدة 20 (ثنائية ‎(da)‏ تتضمن مجموعة من الكاشفات بالإشعاع 11 والتي ترتب بحيث تكون بجوار بعضها البعض. ‎caning 5‏ أن يكون للميزاء مجموعة من الشقوق الضيقة ‎lly‏ ترتب بحيث أن الإشعاعات التي تمر خلال الميزاء تغطي الكاشف بالإشعاع. في تجسيم أو تجسيمات هذا الاختراع؛ يتم ‎Lad‏ إعداد طريقة الكشف بالإشعاع عن هدف متحرك سريع المرور التي على أساس النظام أو الأنظمة السابقة؛ وهي تتضمن؛ فيما يخص الهدف المتحرك المحتوي على كابينة قيادة وصندوق بضائع؛ عندما تدخل كابينة القيادة في منطقة ‎andl] 0‏ يتم تنفيذ عملية فحص بالإشعاعات بمعدل جرعة منخفض؛ وعندما تغادر كابينة القيادة منطقة الفحص ويدخل صندوق البضائع لمنطقة الفحص؛ فإنه يتم تنفيذ عملية الفحص بإشعاعات بجرعة عالية؛ وبعد أن يغادر الهدف المتحرك منطقة ‎andl)‏ فإن عملية الفحص تتوقف. يفضل أثناء الفحص بإشعاع واحد؛ فإن الإشعاعات التي بمعدل جرعة منخفضة تكون إشعاعات أحادية الطاقة أو إشعاعات مزدوجة الطاقة؛ والإشعاعات التي بمعدل جرعة مرتفع تكون بإشعاعات أحادية الطاقة أوإشعاعات مزدوجة الطاقة. ويفضل عندما تكون الإشعاعات التي بمعدل جرعة منخفض عبارة عن إشعاعات أحادية الطاقة؛ فإن طاقة الإشعاع تكون 9-1 إلكترون فولت؛ وعندما تكون الإشعاعات بمعدل جرعة منخفض عبارة عن إشعاعات مزدوجة الطاقة؛ فإن حالة الطاقة المرتفع والمنخفض للإشعاعات يتم اختيارها من واحدة من البنود الثلاثة التالية: (1) طاقة منخفضة من 1 إلى 6 إلكترون فولت وطاقة 0 مرتفعة من 4 إلى 9 إلكترون فولت؛ (2) طاقة منخفضة من 1 إلى 3 إلكترون فولت وطاقة مرتفعة من 2 إلى 5 إلكترون فولت؛ (3) طاقة منخفضة من 3 إلى 6 إلكترون فولت وطاقة مرتفعة من 4 إلى 9 إلكترون فولت؛ حيث أن الطاقة المرتفعة للإشعاعات مزدوجة الطاقة تكون دائما أعلى من الطاقة المنخفضة لها. ويفضل؛ عندما تكون الإشعاعات التي بمعدل جرعة مرتفع هي الإشعاعات أحادية الطاقة؛ 5 صطاقة الإشعاع لتلك الإشعاعات تكون 9-4 إلكترون فولت؛ وعندما تكون الإشعاعات التي بجرعة عالية هي إشعاعات الطاقة المزدوجة؛ فإن ‎dlls‏ الطاقة المرتفعة والمنخفضة للإشعاعات يتم اختيارها من واحدة من البنود التالية: (1) طاقة منخفضة من 1 إلى 6 إلكترون فولت وطاقة عالية من 4 إلى 9 إلكترون فولت؛ (2) طاقة منخفضة من 3 إلى 6 إلكترون فولت وطاقة عالية من 4
إلى 9 إلكترون فولت؛ حيث أن الطاقة العالية للإشعاعات مزدوجة الطاقة تكون دائما أعلى من الطاقة المنخفضة لها. يفضل عندما تكون كل من شدتي الإشعاع بمعدل جرعة منخفض والإشعاعات التي بمعدل جرعة مرتفع تكون الإشعاعات مزدوجة الطاقة؛ فإن هناك ثلاث حالات طاقة على الأقل أثناء الفحص بالإشعاع. وفي تجسيم أو تجسيمات هذا الاختراع؛ فإنه يتم إعداد الطريقة المزدوجة للفحص بالإشعاع للهدف المتحرك السريع الحركة على أساس النظام أو الأنظمة السابقة؛ وهي تتضمن: الوضع في الاعتبار أن الهدف المتحرك يحتوي على كابينة القيادة/جزء حمل لاحتواء الأشخاص؛ وعندما ‎Ja‏ الهدف المتحرك لمنطقة ‎(Gand)‏ فإنه يتم عمل فحص بإشعاعات منخفضة الجرعة؛ وبعد أن 0 يغادر الهدف المتحرك منطقة الفحص بكامله؛ فإن ‎andl‏ يتوقف. وبفضل؛ أثناء الفحص بالإشعاع ‎cals‏ فإن الإشعاعات بمعدل جرعة منخفض تكون إشعاعات أحادية الطاقة أو إشعاعات مزدوجة الطاقة. ويفضل عندما تكون الإشعاعات بمعدل جرعة منخفض هي إشعاعات أحادية الطاقة؛ فإن طاقة الإشعاع لها تكون 9-1 إلكترون فولت؛ وعندما تكون الإشعاعات بمعدل جرعة منخفض في 5 نسق إشعاعات منخفضة الطاقة؛ فإن الطاقة المرتفعة والمنخفضة للإشعاعات يتم اختيارها من واحدة من البندين التاليين: (1) طاقة منخفضة من 1 إلى 6 إلكترون فولت وطاقة عالية من 4 إلى 9 إلكترون فولت؛ (2) طاقة مزدوجة من 1 إلى 3 إلكترون فولت وطاقة مرتفعة من 2 إلى 5 إلكترون فولت؛ حيث أن الطاقة المرتفعة للإشعاعات مزدوجة الطاقة تكون دائما أعلى من الطاقة المنخفضة لها. 0 التأثيرات المفيدة لهذا الاختراع: في تجسيم أو تجسيمات هذا الاختراع؛ على أساس نوع الهدف الذي يتم فحصه؛ فإنه يتم تحديد نسق العمل بالمسح بالإشعاع لمصدر الإشعاع؛ ‎aby‏ استخدام نسق عمل مختلف لأنواع مختلفة من الأهداف المتحركة؛ وبتم تنفيذ الفحص بالإشعاع بنسبة 96100 على الأهداف المتحركة؛ وعندما تكون البضائع تحت الفحص الإشعاعي مرتفع الطاقة بمعدل جرعة مرتفع؛ فإنه يتم التأكيد على استقبال جرعة إشعاع في كل مرة أقل من الحد المحدد في 5 تنظيمات الأمان؛ ويمكن تنفيذ تعريف المادة في نسق الفحص مزدوج الطاقة. وباستخدام تجسيم أو تجسيمات هذا الاختراع؛ فإنه يمكن الحصول على مستوى الفحص بالإشعاع والذي يكون ثابت؛ ويعتمد عليه؛ وسريع الاستجابة؛ ومرتفع الأمان؛ ويكون بصورة ‎Jie‏ الفحص بالمسح السريع
الأتوماتيكي على أنواع مختلفة من الأهداف المتحركة. شرح مختصر للرسومات الشكل 1 عبارة عن مخطط تركيبي لنظام الفحص بالإشعاع تبعا لأحد تجسيمات هذا الاختراع. الشكل 2 عبارة عن مخطط لحالة الاستخدام لنظام الفحص بالإشعاع تبعا لأحد تجسيمات هذا الاختراع. الشكل 3 عبارة عن مخطط نسق عمل للفحص بالإشعاع لسيارة بضائع تبعا لأحد تجسيمات هذا الاختراع. الشكل 4 عبارة عن مخطط نسق عمل للفحص بالإشعاع للسيارة التي تحمل مسافرين تبعا 0 لأحد تجسيمات هذا الاختراع. الشكل 5 عبارة عن مخطط نسق عمل تخطيطي للفحص بالإشعاع لسيارة البضائعتبعا لتجسيم آخر لهذا الاختراع. الشكل 6 عبارة عن نسق عمل تخطيطي للفحص بالإشعاع لسيارة تحمل مسافرين تبعا لتجسيم آخر لهذا الاختراع. 5 الوصف التفصيلى: ‎Lad‏ يلي؛ فإن الحل التقني لهذا الاختراع سوف يوصف بالتفصيل في ارتباط مع تجسيمات معينة وبالرجوع للرسومات المصاحبة. وعند وصف كمية الإشعاع لإشعاع ‎X‏ الإشعاع جاما لهدف؛ فإن المتغيرات التي تعلق بجرعة الإشعاع ويمكن استخدام معدل جرعة الإشعاع. ‎Old‏ فإن جرعة الامتصاص تعني متوسط 0 الطاقة للإشعاع المقبول أو الممتعة بوحدة/كتلة معينة من المادة؛ بالجول/كيلوجرام أو بوحدة دولية بالجراي» حيث أن 1 جول/كيلوجرام = 1 جراي. ومعدل جرعة الإشعاع هي جرعة الإشعاع في وحدة الوقت. ويخفض جرعة الإشعاع (والتي سوف تسمى ‎Lad‏ يلي ‎"de nll‏ اختصارا) أو معدل جرعة الإشعاع (والتي سوف تسمى ‎Lad‏ بعد "معدل الجرعة" اختصارا) للإشعاعات؛ فإنه يمكن خفض الأضرار الفسيولوجية التي تحدث بسبب الإشعاع على جسم الإنسان.
يوضح الشكل 1 مخطط تركيبي لنظام فحص بالإشعاع تبعا لأحد تجسيمات هذا الاختراع؛ تتضمن: مصدر للإشعاع ‎radiation source‏ وحدات استشعار ‎sensor units‏ وحدة تحكم ‎control module‏ كاشف للإشعاع وجهاز للتصوير بالإشعاع؛ حيث أن مصدر الإشعاع يمكن أن يعطي إشعاع بمعدلات جرعة مختلفة والتي تضبط بميزاء في صورة شعاع على شكل قطاع من
إشعاعات؛ ومنطقة مسح إشعاع في مسار فحص. ويمكن أن تعرف وحدات الاستشعار نوع الهدف المتحرك وتراقب موضع الهدف المتحرك في مسار الفحص. ويمكن أن تتحكم وحدة التحكم في مصدر الإشعاع لإخراج الإشعاع في نسق عمل حالي. يتم فحص الهدف المتحرك عند المرور خلال منطقة الفحص. وتمر حزمة الإشعاع خلال الهدف المتحرك؛ ‎dag‏ ذلك تستقبل من قبل كاشف الإشعاع؛ وتستخدم لتكوين صورة بالإشعاع بجهاز للتصوير الإشعاعي. وفي هذا الاختراع؛
0 فإن نسق العمل الحالي لمصدر الإشعاع يتضمن نسقي عمل على الأقل. وتختلف الإشعاعات في نسق العمل المختلف في معدل الجرعة. يتم تنشيط نسق العمل المختلف على أساس نوع الهدف المتحرك. ‎lg‏ تنفيذ عملية الفحص بالإشعاع على الهدف المتحرك بالكامل. يوضح الشكل 2 مخطط استخدام لنظام الفحص بالإشعاع تبعا لأحد تجسيمات هذا ‎lay)‏ يتضمن: مصدر للإشعاع 210 ميزاء 220 وحدات استشعار )110( 121 122 5 150( 160)؛ مصفوفة كاشف 300؛ وحدة تحكم 500؛ وجهاز تصوير 400؛ حيث أن مصدر الإشعاع 210 ‎ltl asi‏ على سبيل المثال الأشعة السينية (أشعة ‎lly (X‏ تجمع بواسطة الميزاء 220 إلى ‎glad‏ قطاعي الشكل من الإشعاعات والتي تشع في منطقة الفحص. ‎aig‏ عمل فحص للهدف المتحرك عندما يمر خلال منطقة الفحص. وتمر الإشعاعات خلال الهدف ‎(aid‏ ‏ويعد ذلك تستقبل خلال مصفوفة الكشف 300 وتستخدم لتكوين ‎Hoa‏ إشعاعية بواسطة جهاز 0 التصوير 400. ووحدات الاستشعار )¢110 121 122 150 160) تتحد مع وحدة التحكم 500 للتحكم في نسق العمل لمصدر الإشعاع 210 بالإضافة إلى فترة بدء وإيقاف الإشعاع.
وعلى ‎pagal dng‏ فإن ‎clang‏ الاستشعار (110؛ 121 122« 150« 160) تكشف عن ما إذا كان الهدف المتحرك يصل (عندما يصل إلى مكان حيث تقع وحدة ‎Slatin)‏ فإنه يتم تشغيل وحدة الاستشعار) ويبكشف ما إذا كان الهدف المتحرك يغادر (عندما يغادر المكان حيث
5 تتقع وحدة الاستشعارء؛ فإن وحدة الاستشعار تعود إلى ‎Als‏ عدم النشاط). ووحدات الاستشعار
)¢110 121 ¢122 ¢150 160) يمكن أن تكون استشعار كهربي ضوئي ‎Ji)‏ مفتاح كهربي
ضوئي؛ مفتاح شاشة إضاءة)؛ مستشعر معدني (مثل ملف استشعار أرضي)؛ مستشعر ضغط
‎Ji)‏ مستشعر حمل المحور)؛ إلى آخره؛ أو يمكن أن يكون اتحاد من تلك المستشعرات. ووحدات
الاستشعار )110 121 122 150 160( يمكن أن تكونفوق أرضية المسارن أو يمكن أن تكون تحت أرضية المسارء؛ لتعريف أنواع مختلفة من الأشياء المتحركة (مثل شاحنة بأبعاد كبيرة نسبيا أو سيارة بأبعاد صغيرة نسبيا) وأجزاء مختلفة من الهدف المتحرك (مثل كابينة القيادة وجزء البضائع لسيارة البضائع). ويمكن استخدام أنواع مختلفة من المستشعرات للكشف عن متغيرات الهدف؛ ‎Jie‏ سرعة الحركة؛ والإزاحة أو الوزن؛ إلى آخره؛ على أساس موقع عملي؛ فإنه يمكن
استخدام مستشعر بصري» للتعريف السريع للنوع؛ أو لإزاحة السيارة. وفي تجسيم الشكل 2 فإن وحدة المستشعر 110 توضع عند مدخل مسار الفحص؛ للكشف عما إذا كان أي هدف متحرك يدخل إلى مسار الفحص. ‎aig‏ وضعوحدة المستشعر 160 عند مدخل مسار الفحص؛ للكشف عما إذا كان الهدف المتحرك يغادر مسار الفحص. وعند ‎Jade‏
0 ومخرج مسار ‎andl)‏ فإنه يمكن أن يتم وضع إشارات مرور وقضيب» لإرشاد الهدف المتحرك للدخول إلى مسار الفحص عند نقطة الوقت الملائمة؛ ومنع الأشخاص من التعرض للإشعاع بسبب الدخول في المسار بالصدفة. ‎Ag‏ بعض التجسيمات؛ فإن وحدات الإستشعار 110 و160 لا تكون ضرورية.
يتم وضع وحدة الإستشعار 121 على الجانب العلوي من منطقة الفحص؛ وبالقرب من
5 حاجز منطقة الفحص على هذا الجانب. وإذا تم تنشيط وحدة الاستشعار 121( فإن ذلك يعني أن الهدف المتحرك يدخل إلى منطقة الفحص. ووحدة التحكم 500؛ على أساس الإشارة التي توضح أنه يتم تنشيط وحدة الاستشعار 121؛ تتحكم في مصدر الإشعاع 210 والذي يقوم بالإشعاع؛ وعلى ذلك يتم بدء عملية فحص الهدف المتحرك. ونسق العمل والذي فيه فإن مصدر الإشعاع 0 يقوم بتنفيذ عملية الإشعاع سوف يوصف بالتفصيل فيما بعد.
يتم وضع وحدة الاستشعار 121 على الجانب البعدي من منطقة الفحص؛ وبالقرب من حاجز منطقة الفحص على هذا الجانب. وإذا عادت وحدة الاستشعار 122إلى حالة عدم التشغيل؛ فإن ذلك يعني أنالهدف المتحرك يغادر منطقة الفحص. ووحدة التحكم 500 على أساس الإشارة من وحدة الاستشعار 122؛ تتحكم في مصدر الإشعاع 210 وذلك للإيقاف الفوري للأشعة الخارجة.
يتم وضع وحدة الاستشعار 150 على الجانب البعدي من منطقة ‎ely (andl‏ عن حاجز منطقة الفحص على هذا الجانب بمسافة معينة والتي يجب أن تكون أكبر من أو تساوي أقصى طول مسافة لاحتواء الأشخاص (مثل كابينة القيادة) وذلك ضمن العديد من أنواع الأهداف المتحركة بحيث أنه عندما يتم تشغيل وحدة الاستشعار 150؛ فإن ‎ga‏ كابينة القيادة في الهدف
المتحرك يمر خلال منطقة الفحص بينما الأجزاء المتبقية لم تمر خلال منطقة الفحص. وبمكن أن تتضمن وحدة الاستشعار 150 مجموعة من المفاتيح الضوئية الكهربية أو شاشات إضاءة تحمل في ‎(SW‏ بأطوال مختلفة لتسهيل تعريف الأنواع المختلفة من السيارات» مثل سيارة صغيرة أو سيارة بضائع كبيرة؛ ‎Allg‏ يتم التأكد من أن تنفيذ عملية الفحص الإشعاعي بنسق عمل ملائم لمصدر الإشعاع على تلك السيارات. بالنسبة لوحدات الاستشعار )¢110 121« 122« 150 160) في تجسيم الشكل 2 فإن الوظيفة الرئيسية لها هي تعريف نوع الهدف المتحرك ومراقبة مكان الهدف المتحرك في مسار الفحص. ‎eg‏ ذلك؛ بالإضافة إلى الإسلوب في هذا التجسيم؛ فإن الأساليب الأخرى للتوزيع يمكن 0 أن تصمم لوحدات إستشعار مختلفة على أساس متطلبات عملية. ‎Ole‏ فإنه ‎Ka‏ وضع وحدتي استشعار قبل منطقة الفحص. وعلى أساس فرق الوقت بين نقاط الوقت التي عندها يتم تنشيط هذين المستشعرين بالهدف المتحرك؛ على الترتيب»؛ بالإضافة للمسافة بين هذين المستشعرين؛ فإنه يمكن الحصول على سرعة حركة للهدف المتحرك. ‎dag‏ ذلك؛ ‎eg‏ أساس المعلومات مثل موضع الهدف المتحرك؛ وطول كابينة القيادة؛ إلى آخره؛ فإنه يمكن حساب الوقت الضروري المطلوب لكابينة القيادة وحقيبة البضائع الخاصة بالهدف المتحرك للوصول إلى منطقة الفحص؛ على الترتيب؛ وعلى ذلك فإن نقاط الوقت التي عندها فإن كابينة القيادة وحقيبة البضائع تصل إلى منطقة الفحص ‎(Sa‏ أن تحدد ويمكن تنشيط مصدر الإشعاع للعمل بنسق العمل الملائم» أي الإشعاع بمعدل جرعة منخفض عندما تصل كابينة القيادة إلى منطقة الفحص وتقوم بالإشعاع عند معدل جرعة مرتفع عندما تصل حقيبة البضائع إلى منطقة الفحص. وبالإضافة ‎(lla‏ على أساس 0 تقاط الوقت والتي عندها يصل الهدف المتحرك أو يغادر مستشعرات مختلفة؛ بالإضافة للمسافة بين المستشعرات المختلفة؛ فإنه يمكن حساب سرعة الهدف المتحرك في أماكن مختلفة. يمكن لمصدر الإشعاع 210؛ ‎Jie‏ البيتاترون ‎cbetatron‏ ومسار مضمار السياق ‎(RTM)‏ ‏أن يقوم بالإشعاع عند معدلات جرعة مختلفة. ومع أخذ البيتاترون كمثال. بالتحكم في فترة الحقن وفترة الانكماش؛ فإنه يمكن التحكم في كتافة التيار للإشعاع الإلكتروني ‎og‏ ذلك معدل الجرعة للإشعاعات السينية التي تشع من المعجل. وعلى ذلك يمكن الحصول على إشعاعات بمعدلات جرعة مختلفة. ‎Sag‏ أن يعمل المعجل بنسق بنفس الطاقة وبجرعات مختلفة؛ ‎Sarg‏ أن يتم التحكم فيه في الوقت الفعلي. ويتم إعداد صيغة الإشعاع بالأشعة السينية المتولد بحقن الإلكترونات على الهدف المعدني كما يلي:
‎fd . m)‏ “لاو حم وز في الصيغة؛ فإن ,1 هي جرعة الأشعة السينية؛ 1 هي متوسط كثافة التيار للإشعاع الإلكتروني (بالميكروأمبير)؛ ‎١7‏ هي طاقة الأشعة (بالميجافولت). وعندما تكون ‎V‏ هي 3ميجافولت؛ فإنه يتم اختيار 10 0.027 وزيتم اختيارها 3؛ وعندما تكون ‎V‏ هي 8 ميجافولت» فإنزيتم اختيارها ‎Sins 0.0964 5‏ اختيارها 2.7. وبالنسبة لنفس كثافة التيار الإلكتروني؛ فإن © عندما تكون ‎BV‏ ‏4 ميجافولت و8 ميجافولت على الترتيب؛ فإن معدل جرعة الإشعاع لتلك الأخيرة ‎Lexie)‏ تكون ‎V‏ ‏8 ميجافولت) حوالي 36.1 مرة قدر الأولى (عندما تكون ‎١7‏ هي 4 ميجافولت)؛ لكل وحدة وقت. ‎(Sag‏ مشاهدة أن معدل جرعة الإشعاع يمكن أن تضبط بأن يتم ضبط إما كثافة التيار ‎Shi‏ ‏الطاقة ‎V‏ للإشعاع الإلكتروني. ‎ey‏ ذلك؛ فإنه بالضبط بصورة ملائمة لكثافة التيار الإلكتروني ‎dab, 0‏ الإشعاع لمصدر الإشعاع؛ فإنه يمكن أن يتم الوفاء بمتطلبات الأمان عند تنفيذ عملية المسح بمعدل منخفض للجرعة؛ وقدرة مرتفعة للإشعاع على الاحتراق يمكن أن يتم الحصول عليها عند تنفيذ عملية المسح بمعدل مرتفع للجرعة. يعمل الميزاء 220 على حجب أي إشعاعات تشع من مصدر الإشعاع ولكن تدخل إلى فراغ خارج منطقة المسح؛ وبذلك يتم تقليل الإشعاع الذي يصل إلى الهدف الذي يتم فحصه. والميزاء 220 تبعا لتجسيم هذا الاختراع يتم عمله من مادة بسمك كبير. ‎(Ay‏ تجسيمات مختلفة؛ فإن الميزاء يكون محتوي على واحد أو أكثر من الشقوق الضيقة.والإشعاعات التي تمر خلال الشقوق الضيقة تكون شعاع على شكل قطاعي بينما الإشعاعات الأخرى تحجب بواسطة الميزاء . ومصفوفة الكاشضف 300 تحول الأشعة الساقطة على المادة الحساسة لمصفوفة الكاشف إلى إشارة رقمية. ومصفوفة ‎CRS‏ 300 الخاصة بهذا الاختراع هي مصفوفة ذات بعدين ‎2D‏ ‏0 بتركيب والذي يتكون من مصفوفات ذات بعد واحد (11 تجهز بحيث تكون بجوار بعضها البعض؛ والتي يمكن أن تحسنسرعة المسح للنظام وتقلل من جرعة المسحة الواحدة. ويفضل أن حزمة الأشعة التي على شكل قطاعيء ‎Ally‏ تتكون بواسطة الإشعاعات التي تمر خلال واحدة أو أكثر من الشقوق الضيقة ‎shall‏ 220 يكون لها عرض يساوي عرض المادة الحساسة للإشعاع في مصفوفة الكاشف 300 بحيث أن تلك الأشعة يمكن أن تغطي بدقة وبالكامل 5 المنطقة أو المناطق الحساسة للإشعاع» ‎eg‏ ذلك تقلل من ‎deja‏ الفحص الواحد قدر الإمكان. وفي المعالجة؛ فقد يتم عملها بحيث أن عرض مصفوفة الأشعة التي على شكل قطاعي؛ والتي
تتكون بواسطة الأشعة التي تمر خلال الميزاء 220 تكون أكبر نوعا ما من عرض المادة الحساسة للأشعة للمصفوفة الكاشفة 300. ويستقبل جهاز التصوير 400 إشارة رقمية من مصفوفة الكاشف 300 والذي بعد ذلك يعالج لتكوين صورة إشعاعية أو بيانات من نوع المخططات؛ إلى آخره؛ وذلك بهدف تنفيذ عملية الفحص من قبل القائمين عليه. وبالإضافة لذلك؛ فإن جهاز التصويرء؛ 400؛ على أساس أن يقوم بضبط الأشخاص القائمين بالفحص؛ يعطي تعليمات لنسق العمل بالفحص بالإشعاع لمصدر الإشعاع إلى وحدة التحكم 500.ووحدة التحكم 500؛ على أساس نسق العمل الذي يتم إعطاؤه كتعليمات والإشارة للإشارات من وحدات الاستشعار (110؛ 120؛ 122 ¢150 160)؛ تتحكم في مصدر الأشعة 210 لتنفيذ عملية الفحص في نسق العمل
المذكور.
يوضح الشكل 3 مخطط نسق عمل للمسح بالإشعاع للفحص بالإشعاع على سيارة البضائع تبعا لأحد تجسيمات هذا الاختراع» حيث أن الأشكال 3 (ب) - 3 (ه) توضح معدلات الجرعة للإشعاعات من مصدر الإشعاع وحالات طاقة الإشعاع بنسق مختلفة. ويجب أن يلاحظ أن كل من تجسيمات الشكل 3- الشكل 6 توصف في اقتران مع نسق الترتيب لوحدات الاستشعار كما هو موضح في الشكل 2.
الشكل 3 (أ) وهو هدف متحرك للتجسيم الحالي؛ أي سيارة البضائع؛ حيث يتم فحصها بالكامل. وفي أثناء الفحص» فإن الجزء الأمامي للسيارة (والذي يجلس فيه القائد) والجزء المحتوي على البضائع (حيث يتم تحميل البضائع) يتم التعامل معها بطرق مختلفة. ‎aly‏ فحص الجزء الأمامي من السيارة بواسطة الإشعاعات بجرعة منخفضة للتأكد من أن الجرعة التي يتم امتصاصها في عملية مسح واحدة من قبل الشخص تتوافق مع متطلبات تنظيمات الأمان المرتبطة (مثل
‎<ANSH3.17 0‏ 15062463)؛ ‎Law‏ الجزء الذي يحمل البضائع في السيارة يتم مسحه بإشعاعات بجرعة عالية لتحسين مستوى الاحتراق الإشعاعي. يوضح الشكل 3 (ب) حالة معدل الجرعة للإشعاعات أثناء مسح سيارة البضائع بالكامل الشكل 3 (ج)؛ 3 )9( 3 (ه) عبارة عن مخططات ‎dlls‏ الطاقة للإشعاعات؛ على الترتيب»؛ أثناء تشغيل الشكل 3 (ب).
‏في الشكل 3 (ب)؛ فإن نقطة الوقت 121 هي نقطة الوقت التي عندها تصل السيارة إلى
‏5 وحدة المستشعر 121؛ ‎aig‏ تنشيط وحدة المستشعر 121 وتدخل السيارة إلى منطقة الفحص. ووحدة التحكم 500؛ على أساس التنشيط» تتحكم في مصدر الإشعاعات 210 لإخراج إشعاعات بمعدل جرعة منخفض (حالة ‎(DL‏ وعند نقطة الوقت 1221 فإن السيارة تصل إلى ‎Bang‏ ‏المستشعر 122. 115020 فإن السيارة تصل إلى وحدة المستشعر 150. وعند ذلك الوقت؛ ‎OB‏
‎oa‏ رأس السيارة (والذي يحتاج ‎OY‏ يفحص بمعدل ‎deja‏ منخفض) قد مر بمنطقة مسح بينما ‎oll‏ الخاص بالبضائع في السيارة (والذي يتم فحصه بمعدل جرعة عالية) ‎day‏ إلى منطقة الفحص. ‎leg‏ ذلك؛ فإن وحدة التحكم 500؛ على أساس الإشارة من وحدة الاستشعار 150؛ تتحكم في مصدر الإشعاع لإخراج الإشعاع بمعدل جرعة مرتفع (حالة ‎«(DH‏ ويتم عمل فحص ‎gal 5‏ البضائع في السيارة. وعند 11220« فإن السيارة تغادر وحدة الإستشعار 122؛ ووحدة التحكم 0 تتحكم في مصدر الإشعاع للإيقاف الفوري للإشعاعات. وحتى ‎(OV)‏ فإن جهاز التصوير بالإشعاع 400 يحصل على صورة إشعاع كاملة بعمل فحص ‎gall‏ الأمامي من السيارة بمعدل
‏جرعة منخفض وعمل فحص ‎gall‏ الخاص بالبضائع بمعدل جرعة مرتفع. وفي الشكل 3 (ج)؛ فإن مصدر الإشعاع 210 يظل عاملا في حالة طاقة عالية ‎(EH)‏
‏0 أثناء عملية الفحص بالكامل. ويتم فحص الجزء الأمامي للسيارة بمعدل جرعة منخفض (حالة ‎(DL‏ ‎Lay‏ الجزء الذي يحتوي على البضائع من السيارة يتم فحصه بمعدل جرعة مرتفع ‎dla)‏ 011). حيث أنه يتم فحص ‎gall‏ الأمامي من السيارة في ‎Gud‏ بمعدل جرعة منخفض وطاقة عالية بينما يتم عمل مسح للجزءٍ الأمامي من السيارة بنسق بمعدل جرعة مرتفع وبطاقة مرتفعة.
‏في الشكل 3 (د)؛ فإن ‎gall‏ الأمامي من السيارة يتم مسحه بمعدل جرعة منخفض وطاقة
‏5 عالية بينما يتم عمل فحص ‎gall‏ المحتوي على البضائعفي السيارة بنسق بمعدل جرعة مرتفع؛ وطاقة مزدوجة ‎Cus‏ أن مصدر الإشعاع يشع إشعاعات ‎ald‏ طاقة مزدوجة؛ أي يتم تنفيذ الإشعاعات في حالة طاقة مرتفعة وفي حالة طاقة منخفضة بالتبادل.
‏وتبعا لذلك؛ فإن الإشعاعات التي تحتفظ بحالة الطاقة لها تسمى إشعاعات أحادية الطاقة؛ مثل تلك الموضحة في الشكل 3 (ج). والنسق الموضح في الشكل 3 (د) يمكن أن يفي بمتطلبات
‏0 فحص الجزءٍ الأمامي من السيارة بمعدل جرعة منخفضة ويمكن أيضا أن يستخدم للحصول على صورة مزدوجة الطاقة ‎gall‏ المحتوي على البضائع في السيارة بقدرة اختراق عالية نسبيا. وأيضاء فإن الصورة مزدوجة الطاقة التي يتم الحصول عليها بالفحص مزدوج الطاقة يمكن أن تستخدم لتعريف المواد المختلفة؛ ويمكن استخدام تجسيم الشكل 3 (د) ‎Lad‏ لتعريف مادة البضائع التي تحملها السيارة.
‏25 في الشكل 3 (ه)؛ فإنه في أثناء عملية الفحص الكاملة؛ فإن مصدر الإشعاع 210 يقوم بإشعاع إشعاعات مزدوجة الطاقة حيث يتم مسح ‎gall‏ الأمامي من الإشعاعات بنسق بمعدل منخفض للجرعة وطاقة مزدوجة بينما يتم عمل فحص لجزء السيارة المحتوي على البضائع بنسق بمعدل مرتفع الطاقة وطاقة مزدوجة. وعلى ذلك؛ فإنه يمكن التوافق مع متطلبات فحص ‎ell‏
الأمامي من السيارة بمعدل جرعة منخفض؛ ويمكن ‎Lad‏ الحصول على صورة ذات طاقة مزدوجة للسيارة ككل. الشكل 4 عبارة عن مخطط نسق عمل تخطيطي لعمل فحص بالإشعاع على السيارة التي تحمل المسافرين تبعا لتجسيم هذا الاختراع» حيث أن الأشكال 4 (ب) من 4 (د) توضح معدلات الجرعة وطاقة الإشعاع على الإشعاعات التي تشع من مصدر الإشعاع بنسق مختلف. الشكل 4 )1( ‎le‏ عن هدف متحرك للتجسيم الحالي؛ أي السيارة التي تحمل أشخاص؛ والتي عليها يتم تنفيذ عملية الفحص. وحيث يمكن أن يجلس الشخص في أي مقعد في الصف الأمامي أو الصف الخلفي للسيارة؛ فإنه يتم فحص السيارة ككل بواسطة الإشعاعات بمعدل جرعة منخفض أثناء عملية الفحص. يوضح الشكل 4 (ب) ‎dla‏ معدل الجرعة للإشعاعات أثناء فحص 0 السيارة التي تحمل أشخاص. الشكل 4 (ج) و4 (د) هي مخططات الطاقة للإشعاعات؛ على الترتيب؛ في الشكل 4 (ب). في الشكل 4 (ب)؛ فإن 121 هو نقطة الوقت التي عندها تصل السيارة إلى وحدة الاستشعار 121؛ والتي توضح أن السيارة تدخل إلى منطقة الفحص. إلى وحدة التحكم 500؛ على أساس صورة واحدة من وحدة الاستشعار 121؛ تتحكم في مصدر الإشعاع 210 لإخراج إشعاعات 5 بمعدل جرعة منخفض (حالة ‎¢(DL‏ 11221 هي نقطة الوقت التي عندها تصل السيارة إلى وحدة الاستشعار 122( 1220( هي نقطة الوقت التي عندها تغادر السيارة وحدة الاستشعار ¢122 مما يوضح أن السيارة تغادر منطقة الفحص. ووحدة التحكم 500 تتحكم في مصدر الأشعة لإيقاف الإشعاعات الخارجة. وفي أثناء عملية الفحص ‎(JSS‏ فإن مصدر الإشعاع 210 يقوم دائما بإخراج ‎lela)‏ بمعدل جرعة منخفض ‎(DL Als)‏ ووحدة الاستشعار 150 لن تنشط. في الشكل 4 (ج)؛ فإن مصدر الإشعاع 210 يستمر بالعمل في حالة طاقة مرتفعة ‎(EH)‏ ‏أثناء عملية الفحص ككل . ‎og‏ ذلك؛ فإنه يتم عمل فحص للسيارة ككل بمعدل منخفض للجرعة بنسق الطاقة المرتفع. في الشكل 4 (د)؛ فإن مصدر الإشعاع 210 يقوم بإشعاع إشعاعات مزدوجة الطاقة أثناء عملية الفحص ككل. وعلى ذلك؛ فإنه يتم عمل فحص للسيارة ككل بنسق بمعدل منخفض للجرعة ‎Bay 5‏ مزدوجة. يوضح الشكل 5 مخطط نسق عمل تخطيطي للفحص الإشعاعي لسيارة البضائع تبعا لتجسيم آخر لهذا الاختراع.
في الشكل 5 (ب)؛ فإن معدل جرعة الإشعاعات من مصدر الإشعاع 210 وتغيرها هي نفس المذكور في الشكل 3 (ب).
في الشكل 5 ‎(a)‏ أثناء الفحص؛ فإن مصدر الإشعاع 210 يعمل بحالة طاقة منخفضة وفي حالة الطاقة المرتفعة (0811. وبتم فحص ‎gall‏ الأمامي بنسق بمعدل جرعة منخفض وطاقة
منخفضة بينما ‎oj‏ حمل البضائع يتم فحصه بنسق بمعدل مرتفع للجرعة وطاقة مرتفعة.
في الشكل 5 (د)؛ أثناء ‎andl)‏ فإن مصدر الإشعاع 210 يقوم بمسح الجزء الأمامي من السيارة بنسق بمعدل منخفض للجرعة وطاقة منخفضة؛ وبتم مسح ‎oh‏ حمل السيارة بنسق بمعدل مرتفع للجرعة وطاقة مزدوجة؛ حيث أنه في نسق الطاقة المزدوج؛ فإن الطاقة المرتفعة تعرف ب ‎EH‏ وبتم تعريف الطاقة المنخفضة ب ‎‘EL‏
في الشكل 5 (ه)؛ أثناء ‎(asd)‏ فإن مصدر الإشعاع 210 ‎ash‏ بإشعاع الأشعة المزدوجة الطاقة. ويتم فحص الجزء الأمامي من السيارة بنسق بمعدل جرعة منخفضة وطاقة مزدوجة بينما يتم فحص الجزء المحتوي على البضائع بنسق بمعدل ‎deja‏ مرتفع وطاقة مزدوجة؛ حيث أنه في النسةبمعدل جرعة منخفض وطاقة مزدوجة؛ فإن الطاقة المرتفعة تعرف ب 1111 والطاقة المنخفضة تعرف بالرمز ‎(ELT‏ بينما في النسق بمعدل جرعة مرتفع ونسق طاقة مزدوجة؛
5 يتم تعريف الطاقة المرتفعة ب 8112 ‎ging‏ تعريف الطاقة المنخفضة ب 812. وفي هذا الاختراع؛ فإن81.1 و8212 يمكن أن تتساوي مع بعضها البعض أو يمكن أن تختلف عن بعضها البعض؛ ‎EL2 5 EH‏ يمكن أن تتساوى مع بعضها البعض أو يمكن أن تختلف مع بعضها البعض؛ طالما أنه يمكن الحصول على الصورة ذات الطاقة المزدوجة للسيارة ككل ‎liad‏ في أثناء المسح كما هو موضح في الشكل 5 (ه)؛ فإن حالات الطاقة للإشعاعات تجهز بحيث أن 51,1 لا تساوي ‎EL2‏
0 و8111 لا تساوي 8112. وعلى ‎ol)‏ فسوف يكون هناك أريعة حالات للطاقة للإشعاعات الخارجية أثناء تلك الطريقة: ‎EL2 (ELI‏ 2111و8112. وإذا تم التوزيع بحيث أن ‎YEH EL2 = EL1‏ تساوي ‎(EH2‏ فسوف يكون هناك ثلاث حالات طاقة أثناء الفحص: ‎.EH2 5 EH1 ¢ELI(EL2)‏
يوضح الشكل 6 مخطط نسق عمل لعمل مسح بالإشعاع لسيارة تحمل مسافرين تبعا لتجسيم آخر لهذا الاختراع.
في الشكل 6 (ب)؛ فإن ‎dls‏ معدل الجرعة للإشعاعات من مصدر الإشعاع 210 والتنوع
يكون هو ذلك الموضح في الشكل 4 (ب).
في الشكل 6 (ج)؛ فإن مصدر الإشعاع 210 يحفظ العمل في حالة طاقة منخفضة ‎(EL)‏ ‏أثناء عملية الفحص بالكامل. وعلى ذلك؛ فإنه يتم فحص السيارة ككل بنسق بمعدل جرعة منخفض وطاقة متنخفضة.
في الشكل 6 (د)؛ فإن مصدر ‎glad)‏ 210 يقوم بإشعاع إشعاعات ذات طاقة مزدوجة
أثناء عملية الفحص ككل. وعلى ذلك؛ فإن السيارة ككل يتم فحصها بنسق بمعدل جرعة منخفض وطاقة مزدوجة» ‎Cus‏ أن الطاقة المرتفعة والطاقة المنخفضة للإشعاعات مزدوجة الطاقة تعرف بواسطة ‎EH1‏ و51.1؛ على الترتيب.
وفي تجسيم أو تجسيمات هذا الاختراع» فإن متوسط تيار الشعاع الإلكتروني يعني ‎Lovie‏
يقوم مصدر الإشعاع بإخراج إشعاعات بمعدل جرعة منخفض هو حوالي 9620-1 من ذلك 0 المطلوب عندما يقوم مصدر الإشعاع بإخراج إشعاعات بمعدل جرعة مرتفع.
في تجسيم أو تجسيمات هذا الاختراع» فإن ‎EH‏ هي حوالي 4 إلى 9 ميجافولت؛ ‎BL‏ تتراوح من 1 إلى 6 ميجافولت.
وفي تجسيم أو تجسيمات هذا الاختراع؛ فإن 8111 تتراوح من 2 إلى 5 ميجافولت؛ 181.1 تتراوح من 1 إلى 3 ميجافولت؛ 5112 تتراوح من 4 إلى 9 ‎«silane‏ 512 تتراوح من 3 إلى
5 6ميجافولت. وفي الجزء السابق؛ فإن الحلول التقنية لهذا الاختراع يتم وصفها بالتفصيل في ارتباط مع تجسيمات معينة. والتجسيمات المعينة كما هي موصوفة تستخدم لتسهيل فهم مفهوم هذا الاختراع. وأي اشتقاق أو انحراف يتم عمله من قبل ذوي الخبرة في هذا المجال على أساس التجسيمات المعينة لهذا الاختراع سوف تكون في داخل مجال حماية هذا الاختراع.

Claims (1)

  1. عناصر الحمابة 1- نظام ذو نسق مزدوج للفحص بالإشعاع لجسم متحرك سريع المرور يتضمن: مصدر إشعاع ‎radiation source‏ ميزاء» وحدة مستشعر ‎¢sensor unit‏ وحدة تحكم ‎control module‏ كاشف إشعاع ‎radiation detector‏ وجهاز لتصوير الإشعاع ‎«ads 180120000 imaging device‏ مصدر الإشعاع هو جهاز بيتاترون ‎betatron‏ ‏5 يتم تكوين وحدة المستشعر لتعريف نوع الجسم المتحرك ومراقبة موضع الجسم المتحرك في مسار فحص؛ يتم تكوين وحدة التحكم لضبط مصدر الإشعاع لإخراج إشعاعات في نسق العمل الحالي؛ على أساس نوع ومكان الجسم المتحرك؛ حيث يناظر نسق العمل الحالي نوع الجسم المتحرك؛ وتختلف الإشعاعات المنبعثة من مصدر الإشعاع 0 في أوضاع العمل المختلفة في معدل الجرعة؛ و يعني متوسط تيار الشعاع الإلكتروني أنه عندما يطلق مصدر الإشعاع إشعاعات بمعدل جرعة منخفضة من 9020-1 من تلك المعنية عندما ينبعث مصدر الإشعاع من الأشعة بمعدل جرعة عالية؛ حيث يتم التحكم في كثافة التيار لشعاع الإلكترون من خلال التحكم في زمن الحقن وزمن إنكماش شعاع الإلكترون 15 2- النظام ذو النسق المزدوج للفحص بالإشعاع لجسم متحرك سريع المرور تبعا لعنصر الحماية 1 حيث أن نسق العمل الحالي يتضمن نسق معدل جرعة ثابت ونسق معدل جرعة غير ثابت؛ وفي نسق معدل الجرعة الثابت؛ فإن معدل الجرعة للإشعاعات يحتفظ يه كمعدل جرعة منخفض؛ بينما في نسق معدل ‎deja‏ غير ثابت؛ فإن معدل الجرعة للإشعاعات تحول بين معدل جرعة منخفض 0 ومعدل جرعة مرتفع؛ حيث أن معدل الجرعة المنخفض يكون أقل من الحد المحدد في تنظيمات الأمان للإشعاع بينما معدل الجرعة المرتفع يكون أعلى من الحد المحدد في تنظيمات الأمان للإشعاع. 3- النظام ذو النسق المزدوج للفحص بالإشعاع لجسم متحرك سريع المرور تبعا لعنصر الحماية 1 ‎Cus‏ يتم استخدام مصدر الإشعاع لإخراج إشعاعات أحادية الطاقة ‎mono-energy rays‏ و/أو إشعاعات مزدوجة الطاقة ‎.dual-energy rays‏
    4- النظام ذو النسق المزدوج للفحص بالإشعاع لجسم متحرك سريع المرور تبعا لعنصر الحماية 1؛ حيث أن وحدة الاستشعار تتضمن وحدة فرعية لمستشعر أول ؛» وحدة فرعية لمستشعر ثاني ووحدة فرعية لمستشعر ثالث؛ حيث أن الوحدة الفرعية للمستشعر الأول تقع على الجانب ‎Al‏ من منطقة الفحص بالإشعاع في مسار فحص بينما الوحدة الفرعية للمستشعر الثاني والثالث تقع على الجانب البعدي من منطقة الفحص بالإشعاع؛ وهناك مسافة بين الوحدة الفرعية الثانية والثالثة يكون ‎ST‏ من أو يساوي ‎iL‏ حيث .1 هو أقصى طول لفراغ يحتوي على أشخاص بين الأنواع المختلفة من الأشياء المتحركة. 5- النظام ذو النسق المزدوج للفحص بالإشعاع لجسم متحرك سريع المرور تبعا لعنصر الحماية 1؛ 0 حيث يكون للميزاء مجموعة من الشقوق الضيقة والتي تكون مرتبة بحيث أن الإشعاعات التي تمر خلال الميزاء تغطي الكاشف عن الإشعاع. 6— طريقة ذات نسق مزدوج للكشف بالإشعاع عن لجسم متحرك سريع المرور؛ على أساس النظام ذو النسق المزدوج للكشف بالإشعاع عن جسم متحرك ‎moje‏ المرور تبعا لأي من عناصر الحماية 5 5-1 حيث أنه يتضمن: فيما يخص الجسم المتحرك المحتوي على كابينة قيادة وصندوق للبضائع؛ عندما تدخل كابينة القيادة إلى منطقة ‎(andl)‏ فإنه يتم تنفيذ عملية فحص بإشعاعات بمعدل جرعة منخفضة ‎tlow dose rate‏ عندما تغادر كابينة القيادة منطقة الفحص ويدخل صندوق البضائع إلى منطقة الفحص؛ فإنه يتم تنفيذ عملية فحص بإشعاعات بمعدل جرعة مرتفع ‎high dose rate‏ ¢ و 0 بعد أن يغادر الجسم المتحرك منطقة الفحص بكامله؛ فإنه يتم إيقاف عملية المسح. 7- طريقة ذات نسق مزدوج للكشف بالإشعاع عن جسم متحرك سريع المرور تبعا لعنصر الحماية ‎Cus »6‏ أنه في أثناء عملية فحص واحدة بالإشعاع؛ فإن الإشعاعات التي بمعدل جرعة منخفض تكون إشعاعات ذات طاقة أحادية أو إشعاعات مزدوجة الطاقة؛ والإشعاعات بمعدل جرعة مرتفع 5 تكون إشعاعات ذات طاقة أحادية ‎mono-energy rays‏ أو إشعاعات ذات طاقة مزدوجة ‎dual-‏
    ‎.energy rays‏
    8- طريقة ذات نسق مزدوج للكشف بالإشعاع عن جسم متحرك سريع المرور تبعا لعنصر الحماية ‎Cua (7‏ أنه ‎Laie‏ تكون الإشعاعات بمعدل منخفض للجرعة هي إشعاعات أحادية الطاقة ‎«mono-energy rays‏ فإن طاقة الإشعاع للإشعاعات تكون 1 إلى 9 إلكترون فولت؛ و عندما تكون الإشعاعات بمعدل منخفض للجرعة هي إشعاعات ذات طاقة مزدوجة؛ فإن حالة الطاقة
    المرتفعة والمنخفضة للإشعاعات يتم اختيارها من واحدة من البنود التالية: (1) طاقة منخفضة من 1 إلى 6 إلكترون فولت وطاقة مرتفعة من 4 إلى 9 إلكترون فولت ؛ (2) طاقة منخفضة من 1 إلى 3 إلكترون فولت وطاقة مرتفعة من 2 إلى 5 إلكترون فولت؛ (3) طاقة منخفضة من 3 إلى 6 إلكترون فولت وطاقة مرتفعة من 4 إلى 9 إلكترون فولت؛ حيث أن الطاقة المرتفعة للإشعاعات مزدوجة
    0 الطاقة تكون دائما أعلى من الطاقة المنخفضة. 9- طريقة ذات نسق مزدوج للكشف بالإشعاع عن جسم متحرك تبعا لعنصر الحماية 7؛ حيث؛ ‎baie‏ تكون الإشعاعات التي ‎Jue‏ طاقة مرتفع عبارة عن إشعاعات أحادية الطاقة؛ فإن طاقة الإشعاع تكون 9-4 إلكترون فولت؛ و
    5 عندما تكون الإشعاعات بمعدل جرعة مرتفع في صورة إشعاعات مزدوجة الطاقة؛ فإن حالة الطاقة العالية والمنخفضة للإشعاعات يتم اختيارها من واحدة من البندين التاليين: (1) طاقة منخفضة من 1 إلى 6 إلكترون فولت وطاقة مرتفعة من 4 إلى 9 إلكترون فولت ؛ (2) طاقة منخفضة من 3 إلى 6 إلكترون فولت وطاقة مرتفعة من 4 إلى 9 إلكترون فولت؛ حيث أن الطاقة المرتفعة للإشعاعات مزدوجة الطاقة تكون دائما أعلى من الطاقة المنخفضة لها.
    0- طريقة ذات نسق مزدوج للكشف بالإشعاع عن جسم متحرك سريع المرور تبعا لعنصر الحماية 7 حيث أنه؛ ‎Laie‏ تكون الإشعاعات بمعدل منخفض للجرعة والإشعاعات بمعدل مرتفع للجرعة في صورة طاقة مزدوجة؛ فإنه يكون هناك على الأقل ثلاث حالات للطاقة أثناء فحص الإشعاع المفرد.
    1- طريقة ذات نسق مزدوج للكشف بالإشعاع عن جسم متحرك سريع المرور على أساس نظام ذو نسق مزدوج للكشف بالإشعاع عن جسم متحرك سريع المرور تبعا لأي من عناصر الحماية 5-1؛ حيث يتضمن:
    فيما يخص الجسم المتحرك والذي يكون عبارة عن حافلة لنقل الأشخاص؛ عند دخول الجسم المتحرك إلى منطقة الفحصء ‎ld‏ يتم تنفيذ عملية فحص بإشعاعات بمعدل جرعة منخفض؛ ‎aay‏ أن يغادر الجسم المتحرك منطقة الفحص بكامله؛ فإنه يتم إيقاف عملية الفحص. 12- طريقة ذات نسق مزدوج للكشف بالإشعاع عن جسم متحرك سريع المرور تبعا لعنصر الحماية
    ‎Cua (11‏ أنه عندما تكون الإشعاعات التي بمعدل جرعة منخفض ‎ple‏ عن إشعاعات أحادية الطاقة؛ فإن طاقة الإشعاع تكون من 1 إلى 9 إلكترون فولت؛ و عندما تكون الإشعاعات التي بمعدل جرعة منخفض عبارة عن إشعاعات مزدوجة الطاقة؛ فإن حالة
    ‏0 الطاقة المرتفعة والمنخفضة للإشعاعات يتم اختيارها من واحدة من البندين التاليين:(1) طاقة منخفضة من 1 إلى 6 إلكترون فولت وطاقة مرتفعة من 4 إلى 9 إلكترون فولت؛ (2) طاقة منخفضة من 1 إلى 3 إلكترون فولت وطاقة مرتفعة من 2 إلى 5 إلكترون فولت» حيث أن الطاقة المرتفعة للإشعاعات مزدوجة الطاقة تكون دائما أعلى من الطاقة المنخفضة لها.
    ARR AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AANA AAA AAA AANA, 1 ‏اليا‎ ‏العا م‎ i ‏تميق‎ : ‏ما اخ لا‎ :1 i ; ny wow ‏جاخ الست‎ P'S JS x ] : Kr & SIRI J 1 PRE ‏ال بج‎ ‏النحكع‎ Bix g : : ‏هاس‎ SEH ‏الصا‎ al ‏لإ نما عي امس‎ Ad Qual . ‏جار‎ : oR fats ; 3} Emin a. ast fda) ‏وكدة‎ hosed ) ‏وخا‎ ‎8 ia. 1
    ‎H‏ إْ ‎H‏ ‎H 0" i‏ : ار 8 : ا ‎H‏ ‎AE 3‏ اس 3 : يال § ¥ ‎Ny A, i Eg RY‏ ‎ERE 3 0 ee i‏ ‎i‏ ديب ‎a: rane a a‏ تيت ‎BS RN AF 3 3 i‏ ‎i = 3 NE 11: Kl‏ ‎EIN NU a ; A 8 i‏ ‎Fi 1 i‏ 08 8 يج ال ‎oF‏ ‎By ” i‏ £3 ; ص ل > م امن ‎F Fi ST \‏ > ااا 6“ ‎EI.‏ ‎I AF SE 4.1 \‏ 0 و ‎AY ٠‏ ¢ < إْ - , ‎id 8 maa‏ ‎i‏ : % بمج جووومومممم ممم اها ّ = 8 ‎i‏ 1 بيه " ‎A‏ ل ‎TRANSIT‏ ‎REN 2 Ld i i‏ 5 ل ™ ‎i‏ 1 #3 3 سح 3 ‎i i 1 . ْ‏ 0 5 0 ‎KS \ i‏ 5 3 7 ‎4d > 8 0 h 1 :‏ ‎i‏ 3 5 8 . { ‎x § : ; 1 '‏ 9 ; 8 ; 8 : 5 ‎i 1 ْ‏ 5 3 8 7 1 ‎Fa 3‏ 2 ‎of } \‏ : > ! ‎EN 8 H { i‏ ‎f x 3 Rd 0 3 3‏ ‎i‏ \ § ~ 3 > ¢ ا : 8 : ; ْ الب 5 : ب : ; سسا ‎py‏ " ‎NE me 0‏ 0 ‎Bid fing,‏ لين إْ > ; 0 ‎k : i Fa‏ ‎i‏ .— ٍ بن 0 /, ‎ul tu Se I I.‏ : | ا 8 قي ‎oF‏ ‏ا لاله ا ال 0 ‎a‏ ‏إْ : 0 ‎i ne EY‏ ْ : : الا ا ين : إْ 1 4 ‎i [RRR ely‏ 'ْ : ‎H‏ 2 : إٍْ : | :
    ‎a .‏ 3 م ب و« ‎t‏ ‎on k‏ \ ‎i oo 1‏ جد : = ‎Le Hy Ty‏ ‎ee En‏ 2 ‎i PERLITE‏ مع عله ‎to‏ ‏' مكل 1 ‎LORS‏ ج اا ْ ‎Fes‏ مس|اادباالا٠دميسهه7ص|‏ و ب سا . ‎LAE Nt‏
    0 { if 3 23, 8 3 UN i H : H H i H i H i H fur : i H ‏ب‎ : i H i ‏الت ا ا ل‎ Cd : : . RES ‏نال‎ ‎TEER ut wing see LET IR LE ad 3 J ‏ادا مأك م تح تح تح ملاتا‎ ‏ب‎ : :
    [52] : : 0 i : ; H + ‏ألا‎ A ‏اج دا ار ا ايم ل‎ J : 1 TAREE EERE : ‏ا‎ HERE REE H : ‏و 1 ا‎ : : HERE EER EE EEE ERIE ‏و‎ ‎: ‏ا‎ 1 R E 3 REET : ‏ا‎ 1 . IEEE : : 0 El HEH ‏م‎ OR ‏ا يه لط ا‎ FY ‏ناف‎ RAE club H H 3 ‏ا‎ ena IIa RI Ran ET CARA ER ER EEE EE EE RE EH ER REE REI ER EN EE RE EE EE ‏ا‎ EE ‏ا‎ FET ECE SE REEL EHH] BH RE EE EERE RE FERRY EE FE EE EE SEER ER EIEN : ‏ل ا لا ا‎ FEHR HE HR 1 ‏ادا‎ Fahd RERUN RR Ld Whi 0 i : : i H i H i H i H i H : i Ps H i 3 i i . tu te ‏ال‎
    ال الام ‎SU‏ ممم ججح الاح 5 ‎i‏ ال ‎EA i 8 es‏ ‎AEN 3 a.
    Hn‏ = ‎ts we : "5 Rt‏ ‎rE RSE H 25 in‏ ‎NOT EE : % Rae‏ ا 1 ‎Ge mien‏ ‎i emgage nna SRS 7‏ ص : ‎x > : [040-2 SENOS ARES‏ ‎ir 3‏ الي ‎pa i H‏ 80 ; مج حا ا 8 1 ‎SPS ese‏ { > ا 8 : ,= ‎yoink oH‏ ‎SAE So 0 : 3 IS 4 Sa‏ ‎FO H A 2 7 I 3 pa‏ ا لجوج وج مما اوس ا ‎$n ! EEE‏ : م ال من ‎a‏ إ ان ‎"Ne‏ ان اا 1 : 8 ‎H N‏ - : ا الل 1 ‎N‏ 3 : 1 ‎i :‏ ‎N‏ ] ‎N‏ ¥ ‎i :‏ 1 ‎ee 4 8‏ 13 ‎=m 3‏ ‎I‏ م ‎N‏ ‎hic IE eed‏ ‎Ran as hE 4 ie‏ ‎EER A RN :‏ ‎i :‏ ! : 1 : 3 ‎Es Bi :‏ ‎H N‏ ‎H :‏ ‎i :‏ ‎H :‏ ‎N‏ 7 : 0 ‎oy N‏ ‎N‏ :1 : ! ِ 0 ‎AIEEE 8 3‏ ‎i‏ 3 ‎i‏ ‎i‏ § ‎i : x.‏ : 3 ‎H} :‏ ‎i :‏ ‎LIN i :‏ ‎T N‏ : 0 : 1 : = : 1 ‎H :‏ ‎wag] : . =‏ ‎SE : HIN H‏ = ‎ee aa EY be‏ تلاج ياب ب بال لاي يات ب ‎wena AEE ER RNY REE‏ جات مده اتاج ‎HR:‏ ‎R : tli I‏ 111:1 8 مال ع ‎[a Le Ri‏ > £8 7 اا 3 8 1 : ; 000 ‎w‏ 8 1 : ‎Hd +‏ } : - 2 : ال ‎JEG‏ اا
    — 2 4 — = RN 1S LIE ‏الال‎ : ® ‏الشكل.‎
    الا ال يي ةم ‎RARE‏ ا يي الم 5 § ‎ER‏ ‏اما 8 0 الب الك 0 ‎i‏ ا امن ‎LE‏ & & ام الو “ ال إل : ‎nt BE ES‏ i = ifm Rs 5 i ‏نب‎ : sed Een p 4 ‏ا‎ : 0 3 ‎i‏ المح اما 8 } الخ الاين ا ‎FIRE] 7 > : 8 5 5 Se‏
    ‎LX. £ kK H i 3 x Res)‏ ‎Ee‏ 3 ال ل 1 1 ‎as‏ ‏1 الاح مستي ُْ ركم بس سس سبح تي ‎GN aa 0 SORRY‏ ! ب و 5 ‎Hi NN‏ ‎wo 3 i‏ : 8 8 ‎bel mip !‏ ‎on LEER 1‏ : ‎Coed mm ral‏ - و ل ‎BE‏ 10 ‎SET LSS nh i t‏ : ‎SPS. : SUSY‏ ‎HE i :‏ ‎toy 2 4‏ ‎H‏ 2 1 ‎Poo‏ ‎aA H 8‏ : 3 ا ‎HES 1 8 4‏ ‎Pd i :‏ ‎HE : :‏ 1 7 071 ‎HE : i‏ ُ وزع اق ‎Rl] 3 1‏ ا ‎Hi H‏ : ‎H Rl i‏ : ‎i 1‏ : : ‎ES NS.‏ ‎EG H :‏ : + ‎boos :‏ ‎ROP | 8 i‏ ‎Hed 8 :‏ ‎H‏ ا ‎HI : 8‏ ‎FE 3 i‏ ‎i‏ : 0 : ‎fi 8 :‏ ‎i‏ 4 43 = = ااي ‎CIE TNS NI‏ : ‎ma TREE 7 101:1‏ ‎H HE Ri N Hl PEER Sh Tr SECU sep BC GPR a SU ERA EB RR A Bats & RF I HY 3 BY‏ ‎HS EEE EEN NI RE 1:11:17: :‏ 1 ا ‎ARES 8 1 EER‏ ا ‎BE > 5 0‏ اي 000 ‎Sk‏ "8 5
    لاله الهيلة السعودية الملضية الفكرية ا ‎Sued Authority for intallentual Property‏ ‎RE‏ .¥ + \ ا 0 § 8 ‎Ss o‏ + < م ‎SNE‏ اج > عي كي الج ‎TE I UN BE Ca‏ ‎a‏ ةا ‎ww‏ جيثة > ‎Ld Ed H Ed - 2 Ld‏ وذلك بشرط تسديد المقابل المالي السنوي للبراءة وعدم بطلانها ‎of‏ سقوطها لمخالفتها ع لأي من أحكام نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف ع النباتية والنماذج الصناعية أو لائحته التنفيذية. ‎Ad‏ ‏صادرة عن + ب ب ‎٠.‏ ب الهيئة السعودية للملكية الفكرية > > > فهذا ص ب ‎101١‏ .| لريا ‎1*١ v=‏ ؛ المملكة | لعربية | لسعودية ‎SAIP@SAIP.GOV.SA‏
SA516371631A 2014-05-15 2016-08-08 نظام وطريقة ذات نسق مزدوج للكشف بالإشعاع عن هدف متحرك سريع المرور SA516371631B1 (ar)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201410204799.6A CN103984035A (zh) 2014-05-15 2014-05-15 一种双模速通式移动目标辐射检查系统及方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SA516371631B1 true SA516371631B1 (ar) 2021-02-02

Family

ID=51276077

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SA516371631A SA516371631B1 (ar) 2014-05-15 2016-08-08 نظام وطريقة ذات نسق مزدوج للكشف بالإشعاع عن هدف متحرك سريع المرور

Country Status (8)

Country Link
US (1) US10466382B2 (ar)
EP (1) EP3109678A4 (ar)
CN (2) CN103984035A (ar)
BR (1) BR112016026285B1 (ar)
EA (1) EA037954B1 (ar)
MY (1) MY181379A (ar)
SA (1) SA516371631B1 (ar)
WO (1) WO2015172464A1 (ar)

Families Citing this family (24)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104950338B (zh) * 2014-03-24 2020-11-24 北京君和信达科技有限公司 对移动目标进行辐射检查的系统和方法
CN103984035A (zh) * 2014-05-15 2014-08-13 北京君和信达科技有限公司 一种双模速通式移动目标辐射检查系统及方法
CN105445808B (zh) * 2014-08-19 2018-10-02 清华大学 对移动目标进行检查的设备及方法
WO2016026442A1 (zh) * 2014-08-19 2016-02-25 清华大学 对移动目标进行检查的设备及方法
CN105445809B (zh) * 2014-08-19 2018-09-11 清华大学 对移动目标进行检查的设备及方法
CN104374785B (zh) * 2014-11-14 2017-12-05 北京君和信达科技有限公司 一种连续通过式辐射扫描系统和方法
CN104391338B (zh) 2014-12-17 2018-11-16 清华大学 多剂量分区域扫描的车辆快速检查系统及方法
CN104459813B (zh) 2014-12-29 2019-08-23 清华大学 车载式快速检查系统
CN105333826B (zh) 2015-12-04 2019-02-22 同方威视技术股份有限公司 车辆快速检查方法及系统
CN105652332B (zh) * 2016-02-24 2019-02-12 北京君和信达科技有限公司 一种辐射源控制方法和速通式安检系统
WO2018036265A1 (zh) * 2016-08-25 2018-03-01 北京华力兴科技发展有限责任公司 一种用于车辆安全检查的成像装置及其方法
CN106290427A (zh) * 2016-10-17 2017-01-04 北京君和信达科技有限公司 背散射成像方法及系统
CN107228869A (zh) * 2017-06-29 2017-10-03 北京君和信达科技有限公司 辐射检查系统和辐射检查方法
CN107479103B (zh) * 2017-09-19 2020-01-14 北京君和信达科技有限公司 辐射检查系统
CN107664774A (zh) * 2017-09-19 2018-02-06 北京君和信达科技有限公司 辐射检查系统和方法
CN108398444A (zh) * 2018-05-09 2018-08-14 清华大学 辐射检查系统和辐射检查方法
CN109407162B (zh) * 2018-12-24 2024-04-02 同方威视技术股份有限公司 检查系统及成像方法
CN109828310B (zh) * 2018-12-28 2024-05-03 同方威视技术股份有限公司 安检设备和安检方法
CN109471187B (zh) 2019-01-04 2024-04-02 清华大学 扫描检查系统和扫描检查方法
CN109917479A (zh) * 2019-04-09 2019-06-21 同方威视技术股份有限公司 车辆检查方法、装置、系统和计算机可读存储介质
GB2593677B (en) * 2020-03-25 2023-11-01 Smiths Heimann Sas Vehicle inspection controlled using image information
CN113820139B (zh) * 2020-06-18 2022-12-06 同方威视技术股份有限公司 自动引导系统和方法以及车辆检查系统
CN114690256A (zh) * 2020-12-31 2022-07-01 同方威视技术股份有限公司 车辆检查方法、装置、系统和计算机可读存储介质
CN113281821B (zh) * 2021-07-09 2023-10-13 同方威视技术股份有限公司 检查系统及方法

Family Cites Families (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8275091B2 (en) 2002-07-23 2012-09-25 Rapiscan Systems, Inc. Compact mobile cargo scanning system
JP4639928B2 (ja) * 2005-04-26 2011-02-23 三菱電機株式会社 電磁波発生装置
JP5377969B2 (ja) * 2005-09-30 2013-12-25 ハザードスキャン インコーポレイテッド 電子加速器をベースにしたマルチエネルギー貨物検査システム
CN102147486B (zh) * 2006-10-13 2012-08-22 同方威视技术股份有限公司 用于辐射源的控制单元和控制方法及辐射检查系统和方法
CN101162507B (zh) * 2006-10-13 2010-05-12 同方威视技术股份有限公司 一种对移动车辆进行车型识别的方法
DE102006050953A1 (de) * 2006-10-28 2008-04-30 Smiths Heimann Gmbh Betatron mit Contraction- und Expansion-Spule
US7742568B2 (en) * 2007-06-09 2010-06-22 Spectrum San Diego, Inc. Automobile scanning system
GB0803642D0 (en) * 2008-02-28 2008-04-02 Rapiscan Security Products Inc Drive-through scanning systems
US9036779B2 (en) 2008-02-28 2015-05-19 Rapiscan Systems, Inc. Dual mode X-ray vehicle scanning system
PL2567267T3 (pl) * 2010-05-05 2019-12-31 Nauchno-Proizvodstvennoe Chastnoe Unitarnoe Predpriyatie Adani System kontroli ładunku i pojazdu
US8942351B2 (en) * 2010-10-01 2015-01-27 Accuray Incorporated Systems and methods for cargo scanning and radiotherapy using a traveling wave linear accelerator based X-ray source using pulse width to modulate pulse-to-pulse dosage
WO2012106730A2 (en) * 2011-01-31 2012-08-09 Rapiscan Systems, Inc. Dual mode x-ray scanning system
WO2013082005A1 (en) * 2011-11-29 2013-06-06 American Science And Engineering, Inc. System and methods for multi-beam inspection of cargo in relative motion
EP2812735A2 (de) 2012-02-10 2014-12-17 Smiths Heimann GmbH Verfahren und vorrichtung zur überprüfung des laderaums eines lastkraftwagens
CN202896596U (zh) * 2012-09-26 2013-04-24 同方威视技术股份有限公司 具有改进的辐射防护的列车安全检查系统
CN203178215U (zh) 2012-12-28 2013-09-04 北京华力兴科技发展有限责任公司 一种用于检查海关进口“三废”的设备
WO2014117636A2 (zh) * 2013-11-14 2014-08-07 清华大学 多能量多剂量加速器、具有该加速器的快检系统及对应的快检方法
CN103984035A (zh) 2014-05-15 2014-08-13 北京君和信达科技有限公司 一种双模速通式移动目标辐射检查系统及方法
CN204009098U (zh) * 2014-05-15 2014-12-10 北京君和信达科技有限公司 一种双模速通式移动目标辐射检查系统
CN104459813B (zh) * 2014-12-29 2019-08-23 清华大学 车载式快速检查系统

Also Published As

Publication number Publication date
CN103984035A (zh) 2014-08-13
WO2015172464A1 (zh) 2015-11-19
BR112016026285A2 (ar) 2017-08-15
EP3109678A1 (en) 2016-12-28
EA201691636A1 (ru) 2017-05-31
EP3109678A4 (en) 2017-04-12
CN108445546A (zh) 2018-08-24
US20170090062A1 (en) 2017-03-30
MY181379A (en) 2020-12-21
EA037954B1 (ru) 2021-06-11
BR112016026285B1 (pt) 2022-06-21
US10466382B2 (en) 2019-11-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SA516371631B1 (ar) نظام وطريقة ذات نسق مزدوج للكشف بالإشعاع عن هدف متحرك سريع المرور
CN1268940C (zh) 光谱整形的x射线检查系统
CN101501477B (zh) 使用同时的并且近似的透射和反向散射成像的x射线检测
WO2008097728A2 (en) Inspection system and method
CN102834738A (zh) 货物和车辆检查系统
CN104254769A (zh) 高速安全检查系统
CN204009098U (zh) 一种双模速通式移动目标辐射检查系统
US11536871B2 (en) Vehicle inspection controlled using image information
US10598813B2 (en) Equipment for the radiography of a load, comprising a reference block, and associated method
US11802988B2 (en) Dose-controlled vehicle inspection
US11796489B2 (en) Systems and methods for eliminating cross-talk signals in one or more scanning systems having multiple X-ray sources
US11016218B2 (en) Scatter imaging
EP3491426B1 (en) Inspection system with source of radiation and method
GB2555564A (en) Scatter imaging
GB2552535A (en) Detection of scatter radiation