WO2007080930A1 - セキュリティーゲートシステム及びセキュリティーゲート制御方法 - Google Patents

セキュリティーゲートシステム及びセキュリティーゲート制御方法 Download PDF

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security gate
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gate system
main passage
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PCT/JP2007/050263
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Inventor
Takehiko Itou
Shizuma Kuribayashi
Yasuhiro Iwamura
Shigehiro Nukatsuka
Shigenori Tsuruga
Shinya Ishii
Original Assignee
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
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    • G01V5/20
    • GPHYSICS
    • G07CHECKING-DEVICES
    • G07BTICKET-ISSUING APPARATUS; FARE-REGISTERING APPARATUS; FRANKING APPARATUS
    • G07B15/00Arrangements or apparatus for collecting fares, tolls or entrance fees at one or more control points
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J49/00Particle spectrometers or separator tubes

Definitions

  • the present invention relates to a security gate system and security gate control that can be used in places where people gather, such as stations, airports, harbors, baseball fields, soccer fields, event halls, theaters, museums, and museums. Regarding the method.
  • Patent Document 1 Japanese Patent Laid-Open No. 2002-170517
  • Patent Document 2 Japanese Translation of Special Publication 2002-524767
  • the present invention has been made in view of the above circumstances, and an object thereof is to provide a security gate system and a security gate control method capable of inspecting an inspection object in a short time and with high accuracy.
  • the security gate system of the present invention includes a main passage, a mass analyzer for analyzing a sample acquired from an inspection object moving in the main passage, and the downstream side in the movement direction of the inspection target from the sample acquisition position. At least one branch passage branched from the main passage, and a flow to be inspected provided at a branch portion of the branch passage, the main passage and the branch passage. Switching means for switching to a path, and a control device for controlling the switching means based on the analysis result by the mass analyzer.
  • the security gate system can be applied to a security gate in a place where people gather, such as a station, an airport, a harbor, a baseball field, a soccer field, an event hall, a theater, a museum, and a museum.
  • the inspection object for example, a user who uses such a facility, and at least one of his / her carry-on items (eg, baggage) and wearing items (eg, clothes) are assumed. Then, the dangerous substances contained in the sample obtained by the user are analyzed. It is desirable that the sample collected when the inspection object moves in the main passage should be performed in a short time so as not to hinder the movement of the inspection object. For example, the air blown against the object to be inspected, or an article such as a facility use ticket or a transportation ticket given by the user (hereinafter referred to as a “ticket”! Or U) is used as a sample. It is possible.
  • Mass analyzers for identifying dangerous substances such as explosives from collected samples can be detected almost instantaneously. For this reason, the flow of the inspection object is not hindered.
  • a known device can be used as the mass analyzer.
  • the control device controls the switching means (for example, a gate) to switch the path to be inspected. Therefore, certain objects that require more detailed inspections and prevent movement of other inspection objects when staying in the main passage and other inspection objects that do not require detailed inspection are automatically Will be guided to different paths.
  • This branch path also has only one main path force branched, and based on the detection results of the mass spectrometer, a more detailed inspection is evaluated in multiple stages, so Multiple branch passages may be provided.
  • the inspection object may be a vehicle to be operated by a person, cargo in a freight collection area, and the like.
  • the subject to be inspected may be a person, and the mass analyzer may identify a substance attached to the ticket handed over by the human power as the sample.
  • the security gate system of the present invention may include a fine inspection device that inspects a sample obtained from an inspection object in the branch passage in detail.
  • the fine inspection device in the branch passage, it is possible to perform a reliable inspection when it is determined that a more detailed inspection is necessary based on the detection result by the mass analyzer.
  • the inspection object is divided by the gate based on the inspection result of the mass spectrometer, and the inspection is performed by the fine inspection device only when necessary, so that movement of many general inspection objects is not hindered, and Inspection accuracy can be improved by conducting more detailed inspection (which requires inspection time) when necessary.
  • the fine inspection device may include a pulse neutron inspection device or a z and X-ray inspection device. As a result, it is possible to detect a target object (for example, baggage) without opening it.
  • the accuracy of the pulse neutron inspection device is higher than that of X-rays, and the accuracy can be further improved by combining the Nord neutron inspection device and X-rays.
  • a gate is further provided in the branch passage on the downstream side in the moving direction of the inspection object from the inspection position of the fine inspection device. May control the opening and closing of the gate based on the result of detection by the fine inspection apparatus!
  • the user can be prevented from entering the facility, or can be led to an accurate passage on the downstream side.
  • the security gate system of the present invention may further include a millimeter wave analyzer for inspecting an inspection object moving in the main passage.
  • the millimeter wave analyzer By combining the millimeter wave analyzer with the mass analyzer, it becomes possible to perform inspection with higher accuracy. In addition, the millimeter wave analyzer, like the mass analyzer, does not hinder the movement of the inspection object with a short inspection time.
  • the security gate control method of the present invention requires that a sample is collected from an inspection object moving in the main passage, the sample is inspected by a mass analyzer, and a more detailed inspection is required according to the inspection result. Branching the inspection object determined to be the main passage force.
  • the gate is controlled based on the detection result of the mass analyzer, and the path of the inspection object (for example, a person) is switched. Therefore, an object that requires more detailed inspection and that prevents movement and an object that does not require detailed inspection are automatically guided to different paths.
  • the object to be inspected may be a person, and the substance attached to the ticket handed over as the sample may be identified by the mass analyzer.
  • the security gate control method of the present invention is characterized in that a detailed inspection is further performed in at least one of the branched paths to be inspected.
  • Inspection objects that require detailed inspection based on the inspection results of the mass analyzer are guided by switching of the switching means by the control device and are inspected by the fine inspection device. In other words, because some inspection objects that require inspection time are guided to the branch passage, inspection can be performed quickly without obstructing the flow of many other inspection targets.
  • FIG. 1 is a schematic configuration diagram of a security gate system shown as an embodiment of the present invention.
  • FIG.2 Schematic configuration of the millimeter wave analyzer used in the security gate system.
  • FIG. 3 This figure shows the identification of explosives by the pulse neutron inspection device used in the security gate system.
  • FIG. 4 A flowchart showing the security gate control method by the security gate system.
  • FIG. 5 is a schematic configuration diagram of a security gate system shown as another embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 A flowchart showing the security gate control method by the security gate system.
  • FIG. 7 is a schematic configuration diagram of a security gate system shown as another embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 A flowchart showing a security gate control method by the security gate system.
  • FIG. 9 is a schematic configuration diagram of a security gate system shown as another embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a flowchart showing a security gate control method by the security gate system.
  • FIG. 11 is a schematic configuration diagram of a security gate system shown as another embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 is a flowchart showing a security gate control method by the security gate system.
  • FIG. 13 is a schematic configuration diagram of a security gate system shown as another embodiment of the present invention.
  • FIG. 14 is a flowchart showing a security gate control method by the security gate system. Explanation of symbols
  • FIG. 1 is a schematic configuration diagram of a security gate system shown as an embodiment of the present invention.
  • a test object the dangerous goods that are carried in the baggage and the clothes of facility users who use facilities such as airports (hereinafter simply referred to as “users”) It is a system that detects
  • the security gate system 1 includes a main passage 2, a mass analyzer 3 provided in the main passage 2, and a millimeter wave analyzer 4.
  • a first gate 5 and a second gate 6 are provided downstream of the millimeter wave analyzer 4.
  • the first gate 5 is a door that opens and closes the main passage 2
  • the second gate 6 opens and closes the entrance of the branch passage 10 that branches from the main passage 2 on the downstream side of the mass analyzer 3 and the millimeter wave analyzer 4. It is a door.
  • a pulse neutron inspection device 11 is provided, and a third gate 12 is provided downstream thereof.
  • the third gate 12 is a door that opens and closes the branch passage 10.
  • the control device 20 determines the inspection result by the mass analysis analyzer 4 and the mass analysis result determination unit 21 that determines the inspection result by the mass analyzer 3.
  • a millimeter wave inspection result determination unit 22 for determining, a pulse neutron inspection result determination unit 23 for determining a determination result by the pulse neutron inspection device 11, a first gate control unit 26 for controlling opening and closing of the first gate 5, 2 includes a second gate control unit 27 that controls opening and closing of the gate 6, a third gate control unit 28 that controls opening and closing of the third gate 12, and a CPU 30 that controls these control units and the determination unit in an integrated manner. .
  • an ionization means for ionizing the sample gas with vacuum ultraviolet light an ion trap for accumulating ions of dangerous substances (explosives, etc.) as a specific mass among the ions ionized with the vacuum ultraviolet light, and A time-of-flight mass analyzing means for accelerating the ions accumulated in the ion trap and identifying the chemical substance of the specific mass in the sample gas based on the time of flight of the accelerated ions.
  • the sample gas may be a gas containing a substance attached to a ticket given to the user.
  • blow air to the person who passes, and take the air as sample gas As a result, it is possible to determine whether or not dangerous substances adhere to clothes or the like.
  • the mass analyzer 3 by using the mass analyzer 3, it is possible to directly identify dangerous substances that the user may have in a short time rather than visually.
  • the millimeter wave analyzer 4 As the millimeter wave analyzer 4, a known one can be adopted. For example, a scan system described in JP-T-2002-524476 7 can be used. As shown schematically in Fig. 2, it has a millimeter-wave transmitting antenna 60 and a millimeter-wave receiving antenna 61, scans the user and his / her baggage for the millimeter wave transmitted by the transmitter 62, and receives the received wave. Force also obtains a complex holographic signal. Thus, the operator visually determines the user's belongings and the like.
  • the user can scan things hidden in the clothes worn by the user and their baggage when passing in front of the antennas 60 and 61. .
  • the millimeter wave analyzer 4 the user can inspect without stopping. Unlike X-ray inspection equipment used at airports, etc., it is safe to inspect the human body. Can be ashamed.
  • the mass analyzer 3 and millimeter wave analyzer 4 can be tested in about 1 second.
  • the Norse neutron inspection apparatus 11 a known apparatus can be adopted. For example, it is possible to use a device that detects explosives by detecting gamma rays, which has been used for V and container in the past. Pulse neutrons are irradiated to baggage, and the element ratio shown in Fig. 3 is calculated using both fast neutrons and gamma rays from thermal neutrons. Explosives can be identified from the nitrogen Z oxygen ratio and the carbon Z oxygen ratio.
  • the control device 20 can use a known computer system, and has a known configuration such as a CPU 30 and the like, a storage device such as an HDD storing ROM, RAM, and a program, an input / output interface, and a display.
  • the first gate 5 and the second gate 6 guide the flow of people passing through the main passage 2 to the branch passage 10 side as appropriate. Opening and closing is controlled by the control device 20, and either one is selectively opened
  • the mass analyzer 3 identifies the dangerous substances attached to the ticket. For example, when a user touches explosives in advance, the molecule is attached to a hand ticket. Mass analyzer 3 identifies the molecular weight force of the substance attached to the ticket.
  • the user passes through the millimeter wave analyzer 4, and at that time, the millimeter wave analyzer 4 detects the presence or absence of dangerous substances in the baggage or clothes worn on the body.
  • Detection by the mass analyzer 3 and the millimeter wave analyzer 4 is completed in about 1 second, and the user performs these tests without stopping.
  • step S2 the CPU 30 controls each gate. First gate 5 is opened and second gate 6 is closed. As a result, the user is guided to the main passage 2 and passes through the first gate 5 without stopping. The user who has passed through the first gate 5 passes through the security gate system 1 as it is, and the processing is completed.
  • step S3 the CPU 30 controls each gate.
  • the first gate 5 is closed, the second gate 6 is opened, and the third gate 12 is closed.
  • the user is guided to the branch passage 10.
  • the user's baggage is analyzed by the pulse neutron inspection device 11.
  • CCU30 proceeds to step S5 if the value is 0, and to step S6 if the value is 1.
  • step S5 the CPU 30 opens the third gate 12, and the user is guided by the branch passage 10 and passes through the third gate 12. This user can be examined by human means such as interrogation if necessary.
  • step S6 the CPU 30 closes the second gate 6 and prevents the user from passing. If necessary, processing such as issuing an alarm can be performed.
  • the security gate system 1 of the present embodiment many general users simply pass through the main passage 2 to complete the security check. Some users who need more detailed inspection are guided by the switching of the gate by the CPU 30 and are inspected by the pulse neutron inspection device 11. Therefore, the inspection can be performed quickly without hindering the passage of users in the main passage 2. In addition, it detects the substance attached to the ticket touched by the user, so it does not interfere with the user's walking. For ordinary users, just passing a ticket in the same way as a normal gate does not cause any confusion.
  • the mass analyzer 3 by combining the mass analyzer 3 and the millimeter wave analyzer 4, an accurate inspection can be performed.
  • the hazardous substance is mechanically detected using the mass analyzer 3 without relying solely on the skill of the inspector, more reliable inspection is possible.
  • FIG. 5 shows a second embodiment of the security gate system.
  • the configuration of the security gate system 50 is the same as that of the first embodiment except that the millimeter wave analyzer 4 is not provided.
  • the subsequent configuration is the same as that of the first embodiment.
  • the inspection can be performed quickly without hindering the passage of the user.
  • FIG. 7 shows a third embodiment of the security gate system.
  • the configuration of the security gate system 51 is the same as that of the first embodiment except that the X-ray inspection device 32 is provided together with the pulse neutron inspection device 11.
  • the detection result of the X-ray inspection device 32 is determined by the X-ray inspection result determination unit 33.
  • Other steps are the same as those in the first embodiment. According to the present embodiment, the same effects as the first embodiment can be obtained, and the X-ray inspection device 32 is used together with the pulse neutron inspection device 11 to detect dangerous substances, thereby improving accuracy. can do.
  • FIG. 9 shows a fourth embodiment of the security gate system.
  • the security gate system 52 does not include the millimeter wave analyzer 4 as in the second embodiment, and includes the X-ray inspection device 32 together with the pulse neutron inspection device 11 as in the third embodiment. Other configurations are the same as those in the first embodiment.
  • FIG. 10 shows the operation flow of this system. The details are the same as those in each of the above embodiments, and a description thereof will be omitted.
  • the accuracy can be improved.
  • an X-ray inspection device 32 may be provided instead of the pulse neutron inspection apparatus 11 of the second embodiment. Further, as in the security gate system 54 of the sixth embodiment shown in FIGS. 13 and 14, an X-ray inspection device 32 may be provided instead of the Norse neutron inspection apparatus 11 of the first embodiment.
  • step S4 of the third and fourth embodiments when the force J3 + J4> 1 is set as the condition for proceeding to step S6 with ⁇ 3 + J4> 0, the process may proceed to step S6. ⁇ . In other words, if both the detection results of the pulse neutron inspection device 11 and the X-ray inspection device 32 are suspected, proceed to step S6 to issue an alarm or the like.
  • the mass analyzer 3 identifies the dangerous substance attached to the ticket.
  • air may be blown to the user and the substance contained in the air may be inspected. Yes. Even in this case, the inspection can be performed promptly without obstructing the passage of the user.
  • a gate is not provided on the downstream side of the mass analyzer 3, and an alarm is issued according to the result of inspection by the mass analyzer 3 on a ticket or the like given from a facility user passing through the main passage 2. It may be applied to such a system. In this case, the staff may inspect the user in detail or guide it to another location. Even in this case, the user usually In the same way as using the facility, it is possible to carry out the inspection without causing confusion for the user by simply passing a ticket. In addition, it will be possible to apply this technology to existing equipment without making major improvements such as changing the passage or installing gates.

Abstract

 短時間かつ精度よく検査対象を検査可能なセキュリティーゲートシステムおよびセキュリティーゲートの制御方法を提供する。 [解決手段] 主通路2と、該主通路2中を移動する検査対象(例えば空港等の施設利用者)から取得した試料(例えば切符)を分析する質量分析器3と、前記試料取得位置より前記検査対象の移動方向下流側にて前記主通路2から分岐した少なくとも一つの分岐通路10と、該分岐通路10の分岐部分に設けられ前記検査対象の流れを切り替えるためのゲート(第1ゲート5,第2ゲート6)と、前記質量分析器3による分析結果に基づいて前記ゲート5,6の切替を制御する制御装置20とを備える。

Description

明 細 書
セキュリティーゲートシステム及びセキュリティーゲート制御方法 技術分野
[0001] 本発明は、例えば駅、空港、港湾、野球場、サッカー場、イベントホール、劇場、博 物館、美術館など、人が集まる場所で使用可能なセキュリティーゲートシステムおよ びセキュリティーゲートの制御方法に関する。
背景技術
[0002] 空港などのセキュリティーゲートでは、利用者の手荷物を X線検査に通し、内部の 形状を目視することによりその安全性を探知している。このため、危険物を発見できる か否かは検査官の技量に頼って 、る。
特許文献 1:特開 2002— 170517号公報
特許文献 2:特表 2002— 524767号公報
発明の開示
[0003] この方法では検査官の技量が必要であるほか、大勢の対象を短時間で処理するこ とが難しぐ鉄道の駅などでは採用されてない。また、 X線検査よりも詳細に検査する ことができるパルス中性子検査装置なども開発されているが、検査時間が X線検査よ りも長ぐ処理時間の面力 空港などでは採用されていない。一方、近年においては 上記のような、人が多く集まる場所における安全性の確保がより重要な課題となって いる。
[0004] 本発明は上記事情に鑑みてなされたものであり、短時間かつ精度よく検査対象を 検査可能なセキュリティーゲートシステムおよびセキュリティーゲートの制御方法を提 供することを目的とする。
[0005] 本発明においては上記の課題を解決するために以下の手段を採用した。
本発明のセキュリティーゲートシステムは、主通路と、該主通路中を移動する検査 対象から取得した試料を分析する質量分析器と、前記試料取得位置より前記検査対 象の移動方向下流側にて前記主通路から分岐した少なくとも一つの分岐通路と、該 分岐通路の分岐部分に設けられ前記検査対象の流れを前記主通路と前記分岐通 路とに切り替えるための切替手段と、前記質量分析器による分析結果に基づいて前 記切替手段を制御する制御装置とを備えたことを特徴とする。
[0006] 前記セキュリティーゲートシステムは、例えば駅、空港、港湾、野球場、サッカー場、 イベントホール、劇場、博物館、美術館など、人が集まる場所のセキュリティーゲート に適用可能である。上記検査対象としては、例えばこのような施設を利用する利用者 ならびに該利用者の携行物 (例えば手荷物等)及び装着物 (例えば服等)の少なくと もいずれかが想定され、質量分析器により、前記利用者等カゝら取得した試料中に含 まれる危険物質の分析が行われる。検査対象が主通路を移動する際に採取される 試料の採取方法は、検査対象の移動を妨げな 、ように短時間で行われることが望ま しい。例えば検査対象に対して吹き付けられた空気や、前記利用者から渡された施 設利用チケットや交通機関用切符等の利用証等の物品(以下、「切符」と!、う)を試料 として用いることが考えられる。
採取された試料から危険物質、例えば爆薬を同定するための質量分析器は、ほぼ 一瞬で検知が可能である。このため、検査対象の流れを妨げることがない。なお、質 量分析器としては既知の装置を利用することができる。
質量分析器の検出結果に基づき、制御装置が切替手段 (例えばゲート)を制御し、 検査対象の通路を切り替える。したがって、より詳細な検査が必要で、主通路に留ま つていると他の検査対象の移動が妨げられるような特定の対象と、詳細な検査が不 必要な他の検査対象とが、自動的に異なる通路に誘導されることとなる。この分岐路 は主通路力も一つだけ分岐して 、てもよ 、し、質量分析器の検出結果に基づ 、てよ り詳細な検査を多段階で評価するため、評価結果に対応して複数の分岐通路を設 けてもよい。
なお、検査対象としては、上記の人ならびにその携行物及び装着物の他、人が運 転する車両、貨物集配場等における貨物、などであってもよい。
[0007] 前記本発明のセキュリティーゲートシステムにおいて、前記検査対象は人であり、 前記質量分析器により、前記試料として前記人力ゝら渡された切符に付着する物質が 同定されることとしてもよい。
[0008] 本発明のセキュリティーゲートシステムにおいて試料として切符を用いることで、利 用者は通常のゲートと同じように本発明のセキュリティーゲートシステムを通過するだ けで検査が可能となる。
[0009] 前記本発明のセキュリティーゲートシステムは、前記分岐通路中の検査対象から取 得した試料を詳細に検査する精細検査装置を備えて ヽてもよ ヽ。
[0010] 分岐通路に精細検査装置が設けられていることにより、質量分析器による検出結果 に基づいてより詳細な検査が必要と判定された場合に、確実な検査が可能となる。こ のように質量分析器の検査結果に基づいてゲートにより検査対象を分け、必要な場 合にのみ精細検査装置により検査する構成であるから、多くの一般検査対象の移動 を妨げず、なおかつ、必要な場合にはより詳細な (検査時間を要する)検査を行うこと で、検査精度を向上することができる。
前記精細検査装置としては、パルス中性子検査装置または zおよび X線検査装置 を含むことができる。これにより、対象とする物 (例えば手荷物)を開封することなぐ検 查することができる。パルス中性子検査装置は X線より精度が高ぐまたノ ルス中性 子検査装置と X線とを併用すれば、更に精度を向上させることができる。
[0011] 前記精細検査装置を設けた本発明のセキュリティーゲートシステムにおいて、さら に前記分岐通路には前記精細検査装置の検査位置より前記検査対象の移動方向 下流側にゲートが設けられ、前記制御装置は、前記精細検査装置による検出結果に 基づ 、て前記ゲートの開閉を制御することとしてもよ!、。
[0012] 上記精細検査装置による検出結果に応じて、例えば利用者が施設に立ち入ること を阻止したり、さらに下流側において的確な通路等に導いたりすることができる。
[0013] 前記本発明のセキュリティーゲートシステムは、前記主通路中を移動する検査対象 を検査するミリ波分析器を更に備えて 、てもよ 、。
[0014] ミリ波分析器を質量分析器と組み合わせることで、さらに精度の高い検査が可能と なる。また、ミリ波分析器は質量分析器と同様に検査時間が短ぐ検査対象の移動の 妨げとならない。
[0015] また本発明のセキュリティーゲート制御方法は、主通路を移動する検査対象から試 料を採取し、質量分析器にて前記試料を検査し、その検査結果に応じてより詳細な 検査が必要と判断された前記検査対象を前記主通路力 分岐させることを特徴とす る。
[0016] 本発明のセキュリティーゲート制御方法では、質量分析器の検出結果に基づいて ゲートを制御し、検査対象 (例えば人)の通路を切り替える。したがって、より詳細な検 查が必要でそのために移動が妨げられるような対象と、詳細な検査が不必要な対象 とが、自動的に異なる通路に誘導されることとなる。対象の流れが分岐する分岐路は 主通路から一つだけ分岐していてもよいし、質量分析器の検出結果に基づいてより 詳細な検査を多段階で評価するため、評価結果に対応して複数の分岐路を設けて ちょい。
[0017] 前記本発明のセキュリティーゲート制御方法において、前記検査対象は人であり、 前記試料として前記人力ゝら渡された切符に付着した物質を前記質量分析器によって 同定することとしてもよい。
[0018] 本発明のセキュリティーゲート制御方法において試料として切符を用いることで、利 用者は通常のゲートと同じようにセキュリティーゲートを通過するだけで検査が可能と なる。
[0019] 前記本発明のセキュリティーゲート制御方法において、さらに前記分岐した検査対 象の分岐通路のうち少なくとも一つの通路にて詳細な検査を行うことを特徴とする。
[0020] 質量分析器による検出結果に基づき、より詳細な検査が必要と判定された場合に、 確実な検査を行う。前記詳細な検査を行う本発明のセキュリティーゲート制御方法で は、さらにその詳細な検査の結果に基づき、対象の流れを遮断したり、的確な通路等 に導いたりすることができる。
[0021] 本発明にお 、ては以下の効果を得ることができる。
質量分析器の検査結果によって詳細な検査が必要な検査対象は、制御装置によ る切替手段の切替に誘導されて精細検査装置による検査が行われる。すなわち検査 時間を要する一部の検査対象は分岐通路に誘導されるため、その他多くの検査対 象の流れを妨げることなぐ迅速に検査を行うことができる。
また、検査対象から取得する試料として、利用者が触れた切符を用いることで、利 用者の通行を妨げずに検査が可能である。また、一般の利用者にとっては通常のゲ ートと同じように切符を渡して通行するだけでよく、利用者の混乱を招力な 、。 図面の簡単な説明
[図 1]本発明の一実施形態として示したセキュリティーゲートシステムの概略構成図で ある。
[図 2]同セキュリティーゲートシステムに用いられるミリ波分析器の概略構成である。
[図 3]同セキュリティーゲートシステムに用いられるパルス中性子検査装置による爆発 物同定について示した図である。
[図 4]同セキュリティーゲートシステムによるセキュリティーゲートの制御方法について 示したフローチャートである。
[図 5]本発明の他の実施形態として示したセキュリティーゲートシステムの概略構成図 である。
[図 6]同セキュリティーゲートシステムによるセキュリティーゲートの制御方法について 示したフローチャートである。
[図 7]本発明の他の実施形態として示したセキュリティーゲートシステムの概略構成図 である。
[図 8]同セキュリティーゲートシステムによるセキュリティーゲートの制御方法について 示したフローチャートである。
[図 9]本発明の他の実施形態として示したセキュリティーゲートシステムの概略構成図 である。
[図 10]同セキュリティーゲートシステムによるセキュリティーゲートの制御方法につい て示したフローチャートである。
[図 11]本発明の他の実施形態として示したセキュリティーゲートシステムの概略構成 図である。
[図 12]同セキュリティーゲートシステムによるセキュリティーゲートの制御方法につい て示したフローチャートである。
[図 13]本発明の他の実施形態として示したセキュリティーゲートシステムの概略構成 図である。
[図 14]同セキュリティーゲートシステムによるセキュリティーゲートの制御方法につい て示したフローチャートである。 符号の説明
[0023] 1 セキュリティーゲートシステム
2 主通路
3 質量分析器
4 ミリ波分析器
5 第 1ゲート (切替手段)
6 第 2ゲート (切替手段)
10 分岐通路
11 パルス中性子検査装置 (精細検査装置)
12 第 3ゲート
20 制御装置
30 CPU
32 X線検査器 (精細検査装置)
発明を実施するための最良の形態
[0024] 第 1実施形態:
図 1は本発明の一実施形態として示したセキュリティーゲートシステムの概略構成 図である。本実施形態は、検査対象として、空港等の施設を利用する施設利用者( 以下単に「利用者」と呼ぶ。)の手荷物や身につけて 、る服等の内部に持って 、る危 険物を検出するシステムである。
セキュリティーゲートシステム 1は、主通路 2、主通路 2に設けられた質量分析器 3、 ミリ波分析器 4を備える。ミリ波分析器 4の下流には第 1ゲート 5及び第 2ゲート 6 (切替 手段)が設けられている。第 1ゲート 5は主通路 2を開閉する扉であり、第 2ゲート 6は、 質量分析器 3及びミリ波分析器 4の下流側で主通路 2から分岐する分岐通路 10の入 口を開閉する扉である。分岐通路 10には、パルス中性子検査装置 11が設けられて おり、その下流には第 3ゲート 12が設けられている。第 3ゲート 12は分岐通路 10を開 閉する扉である。
[0025] 上記各装置は制御装置 20により制御される。制御装置 20は、質量分析器 3による 検査結果を判定する質量分析結果判定部 21と、ミリ波分析器 4による検査結果を判 定するミリ波検査結果判定部 22と、パルス中性子検査装置 11による判定結果を判 定するパルス中性子検査結果判定部 23と、第 1ゲート 5の開閉を制御する第 1ゲート 制御部 26と、第 2ゲート 6の開閉を制御する第 2ゲート制御部 27と、第 3ゲート 12の 開閉を制御する第 3ゲート制御部 28と、これら各制御部及び判定部を統括して制御 する CPU30とを備える。
[0026] 質量分析器 21は既知のものを採用することができる。例えば、特開 2002— 17051 7号公報等に記載の技術を利用可能である。詳細には、サンプルガスを真空紫外光 によりイオン化するイオン化手段と、前記真空紫外光によりイオン化されたイオンのう ち、特定質量として危険物質 (爆薬等)のイオンを蓄積するイオントラップと、前記ィォ ントラップ中に蓄積された前記イオンを加速させ、その加速されたイオンの飛行時間 に基づいて前記サンプルガス中の前記特定質量の化学物質を同定する飛行時間型 質量分析手段とを備える。
サンプルガスとしては、利用者カゝら渡された切符に付着した物質を含むガスとする ことができる。なお、通行する人に空気を吹きかけ、その空気をサンプルガスとして取 り出してもょ 、。これにより衣服等に危険物質が付着して 、るか否かを判定することが できる。
[0027] 本実施形態では質量分析器 3を用いることにより、利用者が所持している可能性が ある危険物質を目視ではなく短時間で直接同定することができる。
[0028] ミリ波分析器 4は既知のものを採用することができる。例えば、特表 2002— 52476 7号公報に記載のスキャンシステムを利用可能である。図 2に概略を示したように、ミリ 波送波アンテナ 60及びミリ波受波アンテナ 61を備え、発信器 62によって送信された ミリ波を利用者およびその手荷物に対してスキャンし、その受信波力も複素ホログラフ イツク信号を得る。これによりオペレータが利用者の所持物等を目視判定する。
このように、ミリ波分析器 4を用いることで、利用者はアンテナ 60, 61前を通行する 際に利用者が身につけている服等に隠れている物およびその手荷物をスキャンする ことができる。
このように、ミリ波分析器 4を用いることで、利用者は立ち止まることなく検査できる。 また従来空港などで用いられている X線検査装置とは異なり、人体に対して安全に検 查することができる。質量分析器 3及びミリ波分析器 4の検査で約 1秒の短時間で検 查可能である。
[0029] ノ ルス中性子検査装置 11は既知のものを採用することができる。例えば従来にお V、てコンテナに対して用いられて 、る、ガンマ線を検出することで爆薬を検知する装 置を利用可能である。手荷物等にパルス中性子を照射し、高速中性子と熱中性子に よるガンマ線の双方を利用し、図 3に示した元素比を算出する。窒素 Z酸素比と炭素 Z酸素比から、爆発物を同定することができる。
これにより、 10kg程度の爆発物を数分以内に誤報率 1%以下で同定することがで きる。
[0030] 制御装置 20は既知のコンピュータシステムを利用することができ、 CPU30等の他 、 ROM、 RAM、プログラムが格納された HDD等の記憶装置、入出力インタフェース 及びディスプレイなどの公知構成を備える。
[0031] 第 1ゲート 5及び第 2ゲート 6は、主通路 2を通行する人の流れを、適宜分岐通路 10 側へ導く。制御装置 20によって開閉が制御され、いずれか一方が選択的に開となる
[0032] このように構成されたセキュリティーゲートシステム 1が CPU30によって制御される 際の動作にっ 、て、図 4のフローチャートを用いて説明する。
利用者は、主通路 2を通行する際に、手に持った切符を質量分析器 3に通す。質 量分析器 3では、切符に付着している危険物質を同定する。例えば、利用者が事前 に爆薬等に触れていると、その分子が手力 切符に付着している。質量分析器 3で は、切符に付着している物質を分子量力 同定する。
[0033] 次に、利用者はミリ波分析器 4を通行し、その際にミリ波分析器 4によって手荷物中 または身につけている服等の中の危険物質の有無が検出される。
質量分析器 3およびミリ波分析器 4による検出は約 1秒で完了し、利用者は立ち止 まることなくこれら検査が行われる。
質量分析器 3による検査結果は質量分析結果判定部 21にて判定される。合格であ る場合には出力街 1 = 0,切符に危険物質が付着している疑いがある場合には出力 銜 1 = 1を CPU30に出力する。ミリ波分析器 4による検査結果はミリ波検査結果判定 部 22にて判定される。ここでも同様に、合格である場合には出力街 2 = 0,利用者が 危険物質を所持している疑いがある場合には出力街 2= 1を CPU30に出力する。
CPU30は図 4のステップ S 1に従い、 J 1 +J2 = 0である場合にはステップ S 2に進み 、 Jl +J2>0である場合にはステップ S3に進む。すなわち、質量分析器 3またはミリ 波分析器 4のいずれか一方で危険物質の疑いが検出された場合にステップ S3に進 む。
[0034] ステップ S2では、 CPU30は各ゲートを制御する。第 1ゲート 5を開、第 2ゲート 6を 閉とする。これにより、利用者はそのまま立ち止まることなく主通路 2に導かれて第 1ゲ ート 5を通過する。第 1ゲート 5を通過した利用者は、このままセキュリティーゲートシス テム 1を通過して処理が終了となる。
ステップ S3では、 CPU30は各ゲートを制御する。第 1ゲート 5を閉、第 2ゲート 6を 開、第 3ゲート 12を閉とする。これにより、利用者は分岐通路 10に誘導される。
分岐通路 10では、利用者の手荷物等がパルス中性子検査装置 11によって分析さ れる。パルス中性子検査装置 11による検査結果はパルス中性子検査結果判定部 2 3にて判定される。合格である場合には出力街 3 = 0,手荷物に危険物質が含まれ ている疑いがある場合には出力街 3 = 1を CPU30に出力する。ステップ S4で、 CP U30はその値に応じ、値 0の場合はステップ S5,値 1の場合にはステップ S6に進む
[0035] ステップ S5では、 CPU30は第 3ゲート 12を開き、利用者は分岐通路 10によって導 かれて第 3ゲート 12を通過する。この利用者に対しては、必要であれば尋問等、人的 手段によって検査を行うことができる。
ステップ S6では、 CPU30は第 2ゲート 6を閉じ、利用者の通過を阻止する。必要で あれば警報を発する等の処理を行うことができる。
[0036] このように、本実施形態のセキュリティーゲートシステム 1では、多くの一般利用者は 主通路 2を通行するだけでセキュリティーチェックが終了する。より詳細な検査が必要 な一部の利用者は、 CPU30によるゲートの切替に誘導されてパルス中性子検査装 置 11による検査が行われる。したがって、主通路 2における利用者の通行が妨げら れることなぐ迅速に検査を行うことができる。 また、利用者が触れた切符に付着している物質を検出するため、利用者の歩行を 妨げない。また、一般の利用者にとっては通常のゲートと同じように切符を渡して通 行するだけでよぐ利用者の混乱を招かない。
また、質量分析器 3とミリ波分析器 4とを組み合わせることにより、正確な検査を行う ことができる。特に検査官の技量だけに頼らず、質量分析器 3を用いて危険物質を機 械的に検出するため、より確実な検査が可能となる。
[0037] 第 2実施形態:
図 5はセキュリティーゲートシステムの第 2実施形態である。本セキュリティーゲート システム 50の構成は、ミリ波分析器 4を備えていない点以外は上記第 1実施形態と同 じである。
本実施形態においては、 CPU30は図 6のフローに従って動作する。ステップ S1に て、 J1 =0である場合にはステップ S2に進み、 Jl = 1である場合にはステップ S3に進 む。すなわち、質量分析器 3で危険物質の疑いが検出された場合にステップ S3に進 む。以後の構成は上記第 1実施形態と同じである。
本実施形態においても、上記の実施形態と同様、利用者の通行を妨げることなぐ 迅速に検査を実施することができる。
[0038] 第 3実施形態:
図 7はセキュリティーゲートシステムの第 3実施形態である。本セキュリティーゲート システム 51の構成は、パルス中性子検査装置 11とともに X線検査器 32を備えている 点以外は上記第 1実施形態と同じである。 X線検査器 32の検出結果は、 X線検査結 果判定部 33にて判定される。 X線検査結果判定部 33は合格である場合には出力値 J4 = 0,手荷物に危険物質が含まれて!/、る疑 、がある場合には出力街 4 = 1を CPU 30に出力する。
CPU30は図 8のフローに従って動作する。ステップ S4にて、 J3 +J4 = 0である場合 にはステップ S 5に進み、 J3 +J4 > 0である場合にはステップ S6に進む。すなわち、 パルス中性子検査装置 11または X線検査器 32の ヽずれか一方で危険物質の疑!ヽ が検出された場合にステップ S6に進む。他のステップは上記第 1実施形態と同じで ある。 本実施形態によれば、上記第 1実施形態と同様の効果を得ることができるほか、パ ルス中性子検査装置 11とともに X線検査器 32を用 、て危険物質の検出を行うため、 精度を向上することができる。
[0039] 第 4実施形態:
図 9はセキュリティーゲートシステムの第 4実施形態である。本セキュリティーゲート システム 52は、第 2実施形態と同様にミリ波分析器 4を備えず、第 3実施形態と同様 にパルス中性子検査装置 11とともに X線検査器 32を備える。他の構成は上記第 1実 施形態と同じである。
本システムの動作フローを図 10に示した。詳細については上記各実施形態と同様 であり、説明を省略する。
本実施形態によれば、上記第 3実施形態と同様、パルス中性子検査装置 11ととも に X線検査器 32を用いて危険物質の検出を行うため、精度を向上することができる。
[0040] なお、変形例として以下の実施形態とすることもできる。すなわち、図 11、図 12に 示した第 5実施形態のセキュリティーゲートシステム 53のように、第 2実施形態のパル ス中性子検査装置 11に換えて X線検査器 32を設けてもよい。また、図 13、図 14に 示した第 6実施形態のセキュリティーゲートシステム 54ように、第 1実施形態のノ ルス 中性子検査装置 11に換えて X線検査器 32を設けてもょ ヽ。
[0041] さらに、上記第 3、第 4実施形態のステップ S4において ίお 3+J4>0をステップ S6 に進むための条件とした力 J3 +J4 > 1の場合にステップ S6に進むようにしてもよ ヽ 。すなわち、パルス中性子検査装置 11と X線検査器 32の検出結果が共に疑い有り の場合にステップ S6に進んで警報等を発するようにしてもょ 、。
[0042] また、上記各実施形態においては、質量分析器 3は切符に付着した危険物質を同 定したが、利用者に対して空気を吹き付け、その空気に含まれる物質を検査してもよ い。この場合にも、利用者の通行を妨げることなく迅速に検査を行うことができる。
[0043] また、質量分析器 3の下流側にゲートを設けず、主通路 2を通行する施設利用者か ら渡された切符等を質量分析器 3によって検査した結果に応じ、警報が発せられる等 のシステムに応用してもよい。この場合には、係員がその利用者を詳細に検査したり 、別の場所に誘導したりするようにすればよい。この場合においても、利用者は通常 の施設利用と同じように切符を渡すだけでよぐ利用者の混乱を招くことなく検査を行 うことができる。また、既存の設備に対し、通路の変更やゲートの設置等の大規模な 改良等を加えることなぐ本技術の適用が可能となる。

Claims

請求の範囲
[1] 主通路と、該主通路中を移動する検査対象から取得した試料を分析する質量分析 器と、前記試料取得位置より前記検査対象の移動方向下流側にて前記主通路から 分岐した少なくとも一つの分岐通路と、該分岐通路の分岐部分に設けられ前記検査 対象の流れを前記主通路と前記分岐通路とに切り替えるための切替手段と、前記質 量分析器による分析結果に基づいて前記切替手段を制御する制御装置とを備えた ことを特徴とするセキュリティーゲートシステム。
[2] 前記検査対象は人であり、前記質量分析器により、前記試料として前記人から渡さ れた切符に付着する物質が同定されることを特徴とする請求項 1に記載のセキユリテ ィーゲートシステム。
[3] 前記分岐通路中の検査対象を詳細に検査する精細検査装置を備えたことを特徴と する請求項 1または 2に記載のセキュリティーゲートシステム。
[4] 前記精細検査装置はパルス中性子検査装置を含むことを特徴とする請求項 3に記 載のセキュリティーゲートシステム。
[5] 前記精細検査装置は X線検査装置を含むことを特徴とする請求項 3または 4に記載 のセキュリティーゲートシステム。
[6] さらに前記分岐通路には前記精細検査装置の検査位置より前記検査対象の移動 方向下流側にゲートが設けられ、前記制御装置は、前記精細検査装置による検出結 果に基づいて前記ゲートの開閉を制御することを特徴とする請求項 3から 5のいずれ かに記載のセキュリティーゲートシステム。
[7] 前記主通路中を移動する前記検査対象を検査するミリ波分析器を更に備えたこと を特徴とする請求項 1から 6のいずれかに記載のセキュリティーゲートシステム。
[8] 主通路を移動する検査対象から試料を採取し、質量分析器にて前記試料を検査し
、その検査結果に応じてより詳細な検査が必要と判断された前記検査対象を前記主 通路力 分岐させることを特徴とするセキュリティーゲート制御方法。
[9] 前記検査対象は人であり、前記試料として前記人力 渡された切符に付着した物 質を前記質量分析器によって同定することを特徴とする請求項 8に記載のセキユリテ ィーゲート制御方法。 さらに前記分岐した検査対象の通路のうち少なくとも一つの分岐通路にて詳細な検 查を行う請求項 8または 9に記載のセキュリティーゲート制御方法。
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