Biztonságosak a szkennerek a repülőtereken? Szkennerek a repülőtéren

Repülésbiztonsági okokból szkennereket helyeznek el minden repülőtéren. Alapvetően két típusra oszthatók - fémdetektorokra (úgynevezett keretekre) és szkennerekre, amelyek teljes képet hoznak létre az emberi testről a képernyőn. Ez utóbbiakat hatékonyabbnak tartják a repülőgép fedélzetére tilos tárgyak felkutatására.

Ellentétben a fémdetektor keretével, amelyen az ember „nyomok” hagyása nélkül halad át, a szkenneren való áthaladás a meztelen testhez nagyon hasonló képet hoz létre. A repülőtéri biztonsági szolgálatok azt állítják, hogy a légi utasok anonimitását teljes mértékben tiszteletben tartják – a szkenner kezelője nem látja az arcukat, és a beolvasott képeket nem menti el.

Technológiák

Az emberi testszkennerek két különböző elven alapulnak. Közülük az első egy röntgengéphez hasonló, de a sugarak nem áthaladnak, hanem visszaverődnek. A különböző sűrűségű anyagok különböző színekben jelennek meg. A kevésbé sűrű bőr és az izmok világosak, a sűrűbb fémek pedig sötétek. Megszerzéséért részletes információk Egy ilyen szkennerrel két képet kell készítenie: elöl és hátul. Ennek a szkennernek a teljes neve röntgen szkenner visszaszórás alapján (Backscatter röntgen).


A második teljes méretű szkenner milliméteres hullámokat használ, amelyeket két, egy személy körül forgó antenna bocsát ki. A ruházat és más hasonló anyagok átlátszóak a szkenner sugárzása számára, a kép pedig nagyon tiszta és részletgazdag, sokkal valósághűbb, mint egy röntgenszkennernél.


Hogyan lehet megkülönböztetni

Nagyon könnyű megkülönböztetni a szkennereket egymástól. Mágneses keret - a fémdetektor úgy néz ki, mint a "P" betű, amelyen át kell haladnia, de a testszkennerekben meg kell állnia. A röntgenszkenner úgy néz ki, mint két fülke, amelyek között egy utas áll, a mikrohullámú szkenner pedig egy kis átlátszó fülke, ahol egyszer megkerülik az antennát.

Biztonság és egészség

A gyártók azt állítják, hogy mindkét típusú szkenner teljesen biztonságos. A mikrohullámú szkenner egy mobiltelefon sugárzásához hasonlítható, a röntgenszkenner pedig ugyanolyan expozíciót ad, mint egy repülőgép 2 perce. Az ilyen biztosítékok ellenére a röntgenszkennert sokkal ritkábban használják a repülőtereken, gyerekeket és terhes nőket nem visznek át rajta. Ahol nagyszerű kutatás Nem végeztek egészségügyi biztonsági vizsgálatot a mikrohullámú és röntgen szkennereknél. A tudósok legújabb publikációi különböző országok aggodalmának ad hangot a szkennereknek a daganatok kialakulására és a DNS-mutációkra gyakorolt ​​lehetséges hatása miatt. De nincs okirati bizonyíték.

A második nagy probléma a szkennerekkel az, hogy az utasok nem szívesen mutatják magukat csúnya módon, még egy névtelen kezelőnek is. A szkennereket kiszolgáló programok technikailag képesek elmenteni a keletkezett képeket, de az ilyen technológiákat bevezető országok mindegyike megígérte, hogy nem használja ezt a funkciót. Sajnos kiderült, hogy a repülőterekről készült képeket az üzemeltetők számítógépére mentik, és már megjelentek hasonló képek kiszivárogtatása.

Alternatív

Ha nem szeretne részletes képszkennert használni, leiratkozhat. Mivel bizonyos biztonsági átvizsgálási eljárások elvégzése nélkül nem kaphat repülési engedélyt, a legtöbb repülőtér kézi átvizsgálást kínál a szkennelés helyett. A kutatást az utassal azonos nemű biztonsági tiszt végzi, és nem igényel magánéletet a fülkében vagy a vetkőzésben. A szűrési technológia országonként eltérő.

Az Egyesült Államokban egészen a közelmúltig a szabályozás előírta a kézi kézi ellenőrzést, de a legújabb utasítások megváltoztatták a szabályokat – a tapintást most az ujjakkal végzik. Ha megtagadja a szűrést az Egyesült Államok repülőterein, előre nem látható problémák léphetnek fel, beleértve a rendőrséget is.

A Domodedovo repülőtéren a kézi ellenőrzés nem különbözik a fémdetektor kioldása utáni további ellenőrzéstől, és a szkenner áthaladásának megtagadása nem okoz problémát vagy további kérdéseket.

Ha a kézi ellenőrzés ilyen vagy olyan okból elfogadhatatlan, csak egy lehetőség marad - megtagadni a repülést egy adott repülőtéren, ahol a szkenner fel van szerelve.

A repülőterek listája

Oroszországban körülbelül 3 éve új típusú szkennert helyeztek üzembe a Domodedovo repülőtéren. Ez egy L3 Provision mikrohullámú szkenner. Hasonlókat szerelnek fel Seremetyevóban, de nem mindig használják őket, és az utasokat egy ismerősebb kereten keresztül viszik át.

A legtöbb szkenner az Egyesült Államokban van telepítve. Jelenleg közel 500 szkenner működik az amerikai repülőtereken, és további 500 várható megjelenése 2011 folyamán. A New York-i (JFK), Chicago (ORD) repülőtereken röntgensugárzást használó szkennerek, Miamiban, Las Vegasban és Los Angelesben pedig mikrohullámú sütők találhatók.

Európában a szkennereket Amszterdamban, Londonban (LHR), Hamburgban és Manchesterben telepítik.

Majdnem teljes lista A szkenner típusa és elhelyezkedése megtalálható a FlyerTalks weboldalán -

Az orvosok riadót kongatnak – a közelmúltban a repülőtereken történt terrortámadások után olyan röntgenszkennereket akarnak telepíteni, amelyek rákot okozhatnak. Szóba kerül, hogy még a moszkvai metróba is telepítsenek titkos keresőeszközöket. Érdemes-e megtagadni az átutazást, amikor legközelebb repül nyaralni a tengeren, és lehetséges ez?

2011 márciusának elején a Rospotrebnadzor hivatalos nyilatkozatot tett: veszélyesek a repülőtereken az emberek röntgensugaras szkennelésére szolgáló berendezések. Gennagyij Oniscsenko, az Orosz Föderáció egészségügyi főorvosa úgy véli, hogy a röntgenszkennerek sugárzáshoz és rákos megbetegedésekhez vezethetnek.

Modern kutatás megerősítik az orvosok félelmeit. David Agard, a San Francisco-i Kaliforniai Egyetem biokémikusa és biofizikusa azt állítja, hogy a röntgensugárzás bármely dózisa, bármilyen kicsi is, káros. Úgy véli, hogy a röntgensugarak kromoszóma-átrendeződéseket okoznak, amelyek rákos sejtek növekedését provokálják. Az ilyen eszközök repülőtereken történő felszerelése a melanoma és a mellrák előfordulásának növekedéséhez vezet.

WHOveszélyeztetett?

A röntgensugarak a terhes nők számára jelentik a legnagyobb veszélyt. Ha az anyaméhben sugárzásnak van kitéve, fennáll a rák és a leukémia kialakulásának kockázata a jövőben. David Brenner, a Columbia Egyetem Radiológiai Kutatóközpontjának vezetője hozzáteszi, hogy a lakosság 5%-a genetikailag érzékeny a sugárzásra. Ezeknél az embereknél nagyobb a bazálissejtes bőrrák kialakulásának kockázata.

Külön érdemes megemlíteni azokat az embereket, akik feladataikból adódóan kénytelenek állandóan a levegőben lenni. A pilóták és a légiutas-kísérők évente körülbelül 400 alkalommal esnek át röntgenvizsgálaton. Ezek az „üzleti utazók” – újságírók, üzletemberek és diplomaták – számai körülbelül kétszer alacsonyabbak. Adjuk hozzá a kozmikus sugárzást, amelynek az utasok ki vannak téve a 10 km-es utazómagasságon történő repülés során. Minél távolabb van az ember a bolygó felszínétől, annál jobban ki van sugározva.

Valójában mindannyian bármelyik pillanatban veszélybe kerülhetünk: az összetett berendezések egyszerűen elromolhatnak, és akkor bármelyik utas komoly sugárzást kap. A működőképes pedig veszélyes dolog: a gyártók alábecsülik a veszélyes mutatókat a biztonsági tanúsítvány megszerzése érdekében.


Hogyan működik?

A röntgen a visszaszórás elvén működik, ahol két rendkívül gyenge röntgensugárzással kétdimenziós képet hoznak létre a képernyőn. A Food and Drug Administration (USA) biztosítja, hogy az eszközök minden utas számára teljesen biztonságosak, beleértve az időseket, a gyerekeket és az implantátummal rendelkezőket is. A minisztérium szakemberei szerint évente több mint 1000 alkalommal kell átmennie egy embernek, és csak ezután mondhatjuk, hogy a sugárterhelési határértéket túllépték.

A röntgenszkennernek van egy biztonságos alternatívája - a mikrohullámú szkenner. A gép sugarat irányít az utasra, majd elemzi a visszavert jelet. A telepítés azonban sok tiltakozást váltott ki. A készülék állítólag átvilágít a ruhán, ami lehetővé teszi szó szerint– Nézz a szoknyád alá.

Mit kell tenni?

Seremetyevóban és Vnukovóban a röntgenszkennereket csak a poggyászellenőrzésre használják. Az utasok áthaladnak a rapiszkánokon, amelyek sugárzása 1000-szer gyengébb, mint a sugárzás mobiltelefonok.

Azonban megtagadhatja az áthaladást bármely eszközön. Ezután egy biztonsági tiszt átkutat a személyi átvizsgáló szobában. Ebben az esetben az utast egy nő, az utast pedig egy férfi keresi.

Oleg Poljakov, az Orosz Orvosi Posztgraduális Oktatási Akadémia főorvos-helyettese így kommentálja a helyzetet: „A röntgen egy komoly vizsgálat. Minden beteg számára saját adagot számítanak ki, figyelembe véve a beteg súlyát és életkorát, valamint a vizsgálandó szerv helyét. Minden sugárzást rögzítenek, és kiszámítják az éves sugárdózist. Nehéz elképzelni, mi lesz azokkal az emberekkel, akik gyakran kénytelenek repülni munkájuk miatt. De még mindig vannak pajzsmirigybetegségben szenvedők, onkológiában szenvedők és olyanok, akik nemrégiben fluorográfiát végeztek. A sugárzás nem múlik el magától, felhalmozódik. Ha röntgenkészülékeket telepítenek a közlekedésbe, ki fogja ellenőrizni az egyes egyének sugárdózisait?”

Számok

  • Maximálisan megengedett háttér élettartam - 5 mSv évente (millisievert)
  • Fogfotó - 1 µSv
  • Ellenőrzés a Pulkovo és Domodedovo repülőtereken telepített SibScan mikrodózisú röntgenrendszerrel - 0,5 µSv
  • Expozíció a repülés során Moszkva - Bangkok - 45 µSv
  • Expozíció a repülés során Moszkva - Sharm el-Sheikh - 30 µSv
  • Expozíció a Szingapúrból New Yorkba tartó repülés során - 90 μSv
  • Filmes fluorográfia (elavult technológia, digitálisra váltják) - 500-800 µSv
  • Digitális fluorográfia - 60 µSv
  • Halálos sugárzási dózis - valamivel kevesebb, mint 1 sievert

A világ repülőterei röntgen-visszaszórásos szkennereket használnak az utasok és poggyászok átvizsgálására. angol Backscatter röntgenszkenner). Ez ugyanaz az eszköz, amely egy időben számos botrányt kavart, mivel „levetkőzteti” az embereket.

Az amerikai barkácsoló Ben Krasnow egy ilyen szkenner működő modelljét állította össze az ebayen vásárolt alkatrészekből (a szerző leírása). Íme egy példa egy Ben által készített képre:

Megtudtad, mi az, igaz?

Így van, ez egy pulyka karácsonyi pulóverben:

Ezen kívül megpróbált egy imbuszkulcsot magában hordani, amit a szkenner könnyen észlelt.

Működés elve

Az első generációs ellenőrző rendszerekkel és az orvosi röntgenkészülékekkel ellentétben a visszaszórásos szkennerek a tárgyon nem áthaladó, hanem onnan visszaverődő sugárzást rögzítik. A röntgensugár visszaszórása elsősorban a Compton-effektusnak köszönhető. Míg a transzmissziós szkennerek csak az anyag sűrűségének eloszlását tudják megállapítani, addig a visszaszórási eszközök meg tudják különböztetni az anyag összetételét, beleértve a szerves anyagokat is.

A szkenner egy röntgencsőből, egy letapogató eszközzel (a képen középen), egy röntgendetektorból (balra) és tápegységekből (jobbra) áll.

Sugárforrás

A röntgenforrás egy ilyen cső:

Ez a következőképpen működik: a katódról kibocsátott elektronok (jobbra) erős elektromos tér hatására felgyorsulnak, és a masszív anódba (balra) esnek. Az anód anyagának hirtelen fékezésével az elektronok röntgensugarakat generálnak. Az anód ferde felülete miatt a sugárzás oldalra verődik és elhagyja a csövet. A cső táplálásához több tíz kilovoltos nagyfeszültségű forrásra van szükség.

A csövet egy keskeny kilépőrésszel ellátott fém burkolatba helyezzük. A hasítékkal szemben egy kis lyukakkal ellátott kollimátorkorong található, amely széles sugárnyalábból vékony sugarat alkot.

A telepítés során a tárcsát a motor forgatja, és a gerenda vízszintesen mozog, soronként rajzolva. A függőleges szkennelés úgy történik, hogy a csövet a testtel és a lemezzel együtt a vízszintes tengely körül forgatják. Egyelőre ez manuálisan történik, de a kialakítás lehetővé teszi egy második motor beépítését.

Detektor

A detektor egy lumineszcens képernyőből és egy fénysokszorozó csőből (PMT) áll egy átlátszatlan házban.

A tárgy által szórt röntgensugárzás hatására a képernyő világítani kezd. A fénysokszorozó ezt a fényt elektromos jellé alakítja. A PMT jelét egy egyszerű erősítő erősíti, és egy oszcilloszkópba táplálja a fényerő-szabályozó bemenetre (Z-bemenet).

Az oszcilloszkóp vízszintes letapogatása szinkronban van a kollimátor forgásával, így a kép egy sora látható az oszcilloszkópon.

A függőleges sugárterelő berendezés egy potenciométerrel van felszerelve, amelyből a jel az oszcilloszkóp Y-bemenetére kerül. Így, ahogy a röntgensugár felfelé és lefelé eltérül, az oszcilloszkóp képernyőjén lévő vonal ennek megfelelően mozog. Ahhoz, hogy az egyes vonalakból teljes képet állítson össze, Ben egyszerűen készít egy hosszú expozíciós fényképet az oszcilloszkóp képernyőjéről.

A kép nem túl tiszta, zajos, de jól láthatóak benne a tárgy körvonalai és a kontrasztos elemek belső szerkezet(például a kulcs a pulykában van).

Videó

Ben beszél a beállításáról, és gyakorlatban is bemutatja:

Egy történet a röntgendetektorról és a fénysokszorozóról:

Röntgenszkennerek- fluoroszkópos képek készítésére használt eszközök. Ezeket a szkennereket különféle területeken használják: biztonság, hibaészlelés stb. Néha a röntgenszkennereket orvosi röntgenkészülékeknek nevezik.

Enciklopédiai YouTube

    1 / 1

    Raktári hibák

Feliratok

Sztori

Az első röntgenfelvétel V. Roentgen feleségének kezéből készült. A képen a jegygyűrűje látható az ujján, valamint a kezének csontjai. 1896. január 18-án H. Smith hivatalosan is bemutatta a „röntgengépet”, új autó technikai csodaként mutatták be a nyilvánosságnak, és elsősorban [ ] a móka kedvéért. A cirkuszi előadók ezekkel az eszközökkel mutatták meg a nagyközönségnek csontvázukat, és fluoroszkópos képeket adtak a kezükről ékszerekkel az ujjaikon. Míg sok embert lenyűgözött az ilyen eszközök felfedezése, néhányan aggódtak amiatt, hogy az ilyen eszközökkel átláthatnak az ajtókon és megsérthetik a magánéletet.

Az 1940-es és 50-es években a boltokban röntgenszkennereket használtak a cipőeladás elősegítésére (a képen látható, hogy a cipő hogyan passzol a vásárlóhoz). A röntgensugarak káros hatásainak felfedezése óta szinte azonnal megszűnt az ilyen szkennerek használata.

Felülvizsgálat

A röntgenszkenner általában egy röntgenforrásból (gyorsító vagy röntgencső) és egy érzékelőrendszerből áll, amely lehet film (analóg technológia) vagy detektorsáv vagy mátrix (digitális technológia) formájában.

Poggyászszkennerek

A röntgenszkennereket a rakomány és a poggyász érintés nélküli vizsgálatára használják fegyverek, kábítószerek és robbanóanyagok esetleges jelenlétére. A röntgensugárzás a szkenner testében lokalizálódik, ezért mások számára biztonságos. Az ilyen szkennerek fő része egy röntgengenerátor, egy detektorsor az ellenőrzött poggyászon áthaladó sugarak érzékelésére, egy adatfeldolgozó egység a detektorsorról érkező jelek képpé alakítására, valamint egy szállítószalag, amely a poggyász szállítására szolgál. a szkenneren keresztül. Az eredményül kapott képek egy számítógépes terminálon jelennek meg, amely általában a szkenner közelében található.

Célja:

A modern körülmények között már csak az elektromágneses fémdetektorok emberi átvizsgálásra és röntgenrendszerek használata a poggyász átvizsgálására már nem biztosítja a szükséges biztonsági és ellenőrzési szintet. Ez mindenekelőtt a repülőterek biztonságának biztosításáról szól vámellenőrzés a határon, amikor hideg, nem fémből készült fegyvereket, műanyag robbanóanyagot használnak terrorcselekmények elkövetésére, és lenyelt kapszulákban illegálisan szállítanak kábítószert.

Ezenkívül fontos a biztonsági szint növelésének feladata:

  • azon államok határán, amelyekben fegyveres konfliktusok zajlanak,
  • védett helyeken,
  • VIP személyek,
  • a bányákban és a gyémántok bányászatával és feldolgozásával kapcsolatos vállalkozásokban, drágakövekés fémek, ritkaföldfémek.

A fő probléma az, hogy a terrorista fegyverek és szállításra tiltott tárgyak nem fémes anyagokból készülhetnek, és nem csak a ruha alá, hanem a természetes testüregekbe is elrejthetők. Napjainkban a röntgensugárzás felhasználásán alapuló digitális emberi letapogató rendszerek alapvetően új szabályozási eszközzé válnak.

Szkennelés digitális radiográfiai technológia a biztonság érdekében:

Egy személy teljes hosszúságú digitális vetítésű röntgenképének készítésére szolgáló egyedülálló technológia a „síknyaláb szkennelés” módszerrel a következőkön alapul:

  • függőlegesen elhelyezett félvezető szcintillációs detektorok ultra-nagyon érzékeny lineáris tömbjének röntgenvevőként történő használatáról;
  • rendkívül keskeny (2 mm-nél kisebb) monokromatikus röntgensugár kialakítása kollimátorok és szűrők rendszerével, az ellenőrzött személy minimális besugárzása céljából;
  • személy mozgatása a kollimátor és a detektor között elhelyezett speciális mozgó platformon a röntgensugáron keresztül, szkennelés és személyes ellenőrzés céljából;
  • a személyen áthaladó sugárzás észlelésére lineáris detektor segítségével, és kétdimenziós digitális képmátrixot képezve a kezelő monitorán;
  • a sugárdózis és a felbontás arányának optimalizálásáról a megoldandó probléma sajátosságaitól függően.

Az ezt a technológiát alkalmazó digitális röntgenszkenner lehetővé teszi egy ellenőrzött személy vetületi képének készítését, és ténylegesen lehetővé teszi a személy „betekintését” személyes ellenőrzés céljából. Ebben az esetben nincs nyilvánvaló etikai probléma, amely a visszavert sugárzáson alapuló röntgenrendszerek szkennelésére jellemző, amely úgy tűnik, hogy „levetkőzi az embert”. Ezenkívül nincs szükség két vizsgálatra - elöl, hátul és bizonyos esetekben oldalról egy személy átvizsgálásához.

A röntgenszkenner veszélyes tárgyak észlelésére szolgál:

  • ruha alá rejtett szervetlen anyagokból - lőfegyverek és pengéjű fegyverek, biztosítékok, elektronikus eszközök stb.;
  • ruha alá rejtett szerves anyagokból (fémdetektor által nem észlelt anyagokból) - műanyag robbanóanyag, tartályban lévő kábítószer, kerámiából készült lőfegyverek és pengefegyverek stb.;
  • bármilyen típusú lenyelt vagy emberi természetes üregekben elrejtett anyagból - gyógyszerek, robbanóanyagok, tartályokban lévő vegyi és biológiai anyagok, drágakövek és fémek.

Főbb alkalmazások:

  • repülőtereken, vasút- és autóbusz-állomásokon a lakosság biztonsága érdekében személyszállítás;
  • őrzött létesítményekben a be-/kilépés ellenőrzése céljából;
  • a börtönökben a csíkos átkutatás alternatívájaként.

További alkalmazások:

  • a határon a csempészáru felderítésére irányuló vámvizsgálat céljából;
  • gyémántbányákban és gyárakban a lopások megelőzése érdekében;
  • gyémántok, drágakövek és fémek, ritkaföldfém-koncentrátumok kidolgozására és feldolgozására szolgáló műhelyekben a lopás megelőzése érdekében;
  • VIP biztonság biztosítása.

Telepítések:

Jelenleg a SecureScan rendszereket a következők telepítik és üzemeltetik:

  • INCHEON repülőtér ( Dél-Korea) - 2 rendszer
  • Gyémántbányák ( Dél-Afrika, Angola) - 5 rendszer
  • Lodzi börtön (Lengyelország) – 1 rendszer
  • Los Angeles-i börtön (USA) - 1 rendszer
  • A VIP biztonság biztosítása ( Szaud-Arábia) - 1 rendszer
  • Repülőtér (Türkiye) – 1 rendszer.

A SecureScan rendszer tesztelését ben végezték el Orly repülőterei(Franciaország), Amszterdam (Hollandia), Egyesült Arab Emírségek, Katar stb.

Biztonság:

Emberi sugárdózis szkennelésenként:

  • ultra-alacsony dózisú üzemmódban nem haladja meg a 0,1 μSv értéket;
  • nagy felbontású üzemmódban nem haladja meg a 3-5 μSv-t.

A sugárzás biztonsága érdekében a rendszer megfelel az ANSI/HPS N43.17-2002 „Röntgensugarat használó személyzeti biztonsági átvilágítási rendszerek sugárbiztonsága” című amerikai nemzeti szabványnak.

A szkennelt személy biztonsága:

Összehasonlításképpen: a kozmikus sugárzásból származó tipikus sugárdózis egy Malagából Londonba tartó egyirányú járaton 10 μSv, New Yorkból Londonba 35 μSv, Hongkongból Londonba pedig 50 μSv. Tipikus háttérsugárdózis, amelyet az átlagos ország képviselője kap Európai Únió naponta 6-7 μSv.

Így az a sugárterhelés, amelynek egy személy a szkennelés során ki van téve röntgenrendszer, a természetes sugárzás hátteréhez képest jelentéktelen. A napsugárzás vagy bármilyen repülés egy repülőgépen tízszer nagyobb mértékben járul hozzá az ember teljes sugárterheléséhez.

Az amerikai ajánlása szerint nemzeti tanács A sugárvédelem (NCRP 1993) és a lakosságra (többek között terhes nőkre és gyermekekre) vonatkozó nemzetközi biztonsági szabványok szerint évente 1 mSv (1000 μSv) sugárterhelés elfogadható minden nem gyógyászati ​​célú ionizáló sugárforrásból. . Ha négyszer kisebb – 0,25 mSv – értéket veszünk alapul, akkor ezen a rendszeren még a terhes nők és gyermekek is évente akár 2500 vizsgálaton eshetnek át egészségkárosodás nélkül, ami a józan ész okán nyilvánvalóan irreális.

Ha a szkennert védett helyeken használja belépővel (speciális kártyákkal) hozzáférési rendszerrel (pl. gyémántbányákés gyárak), nem nehéz megszervezni a személyes felhalmozott dózis ellenőrzését. Ebben az esetben akkor is, ha a rendszer be van kapcsolva nagy felbontású, teljes szám a rendszerben évente több mint 300 vizsgálatot lehet végezni, és az egész éves vizsgálatokat úgy lehet megszervezni, hogy a felhalmozott dózis túllépését elkerüljük. Objektíven ez elégséges a biztonság biztosításához, figyelembe véve a szigorú ellenőrzés meglétét és a védett létesítmények korlátozott számú látogatását.

Kezelői biztonság:

A rendszert egy vagy több kezelő vezérelheti. Ha a kezelő a munkaterületen belül, a szkennertől 1,5 m-nél kisebb távolságra tartózkodik, a munkahelyi védelmét speciális ólomüvegből készült védőernyő biztosítja, amely lehetővé teszi a megfigyelt személy megfigyelését. A kezelő által a munkaterületen kívül kapott dózis nem haladja meg a jellemző háttérsugárzási dózist, és nincs szükség további röntgenvédelemre.

Biztonság mások számára:

A munkaterületen kívül, a szkennertől 1,5 m-nél nagyobb távolságra a röntgensugárzás szintje nem haladja meg a háttérértéket, ezért nem jelent veszélyt másokra. Ez lehetővé teszi, hogy a letapogató rendszert egy kompakt területen helyezzék el zsúfolt helyeken, például a poggyászvizsgáló rendszer közelében lévő repülőtereken.

Műszaki adatok:

Digitális képjellemzők
Digitális képméret (szkennelési mezők) 2000x800 mm (ultraalacsony dózis); 2000x800 mm (nagy felbontású)
Képmátrix formátum, pixel 672 x 275 (ultraalacsony dózis); 2688x1100 (nagy felbontású)
Térbeli felbontás
alacsony kontrasztú objektumok 5-7 mm (ultraalacsony dózis); 1-2 mm (nagy felbontású)
nagy kontrasztú objektumok 0,3 mm (ultraalacsony dózis); 0,2 mm (nagy felbontású)
Szkennelési idő 8 mp (ultraalacsony dózis); 16 mp (nagy felbontású)
Átlagos képmegtekintési idő 5 (ultraalacsony dózis); 10 (nagy felbontású)
fizikai jellemzők
Méretek 2100 x 4500 x 2400 mm
Súly 1300 kg
Hálózati követelmények 220/110V, 50/60Hz
Energiafelhasználás legfeljebb 6 kW
A röntgengenerátor jellemzői:
Üzemi anód feszültség 160 kV
Működő anódáram 2,5 mA