在众多的安检设备中,使用较早、应用较广的仍然是X射线检测设备。 在网络上,安检机辐射的*问题曾一度传出谣言,甚至还有人担心被辐射之后的食物会变质。其实,虽然同样是利用X射线照射被检测对象获得对象内部图像,但是安检机的辐射远远小于医用X光设备。这主要是因为,安检设备并不需要达到医疗诊断级别的分辨率,仅仅是对于不同物质进行区别成像。 透视,是人类一直追求的一种“**能力”,X射线的发现和应用让“透视”成为了现代检测手段之一。 X射线与不同物质发生相互作用,主要有4种:光电效应,瑞利散射,康普顿效应和电子对效应。简单来说就是,射线遇到物体后,有如下几种情况:或透过、或被吸收、或被散射。通过检测这些不同的信号就能判断物体的形态和成分。 这其中较有价值的信息是,从理论上来讲,已知物体的密度和有效原子序数,就可以准确地确定物质的类型。 早期的安检设备是采用单个X射线发射源,图像处理也比较单一,还是黑白影像。(其实相当多医用、科研用X射线仪器都是黑白像)。这还不算什么,早期安检设备的较大缺点,是由于X射线的衰减与被测物质的密度、厚度和平均原子序数都有关系,当多重因素叠加影响时就很难判断了。 比如,在安检过包时,透射后得到的数据图像是不能很好地对一个高原子序数、低厚度的物品与一个低原子序数但是高厚的物品进行有效区分的。 而现在的安检设备已经采用多个发射源进行多视角的立体成像,而且图像处理也能彩色显示。这主要是由于双能系统的不断开发升级。 双能系统一般由一个连续能谱的X射线源及一套能够分别接收高低能数据的探测器系统组成。对于高能和低能,不同平均原子序数的物质的衰减程度是不一样的--低原子序数的物质衰减剧烈,高原子序数的物质衰减平缓。 因此在双能系统中,高能和低能在同一种物质中的衰减程度是不一样的,通过对高能和低能不同衰减系数的运算和比较,就可将不同种类、不同厚度的物质有效地区分开来。再配合上后期图像信号处理,就能很明显反映出物体的成分和结构。 简单来说,橙色代表**物,例如食品、水、塑料等;书本、陶瓷等显示为绿色;金属则显示为蓝色。这时,安检员快速查看X射线扫描的透视图像,就能凭借丰富的经验判断是否有*。 因此,在整个检测过程中,处理控制、电源、传送之外,安检较核心的部件便是由3个系统组成--X射线发射系统、信号探测系统、图像处理系统。 安检设备的“光源”就是一组工业用X射线管。它包含有阳极和阴极两个电极,分别用于接受电子轰击的靶材和发射电子的灯丝。两级均被密封在高真空的玻璃或陶瓷外壳内。当高速电子到达靶面,运动突然受到阻止,其动能的一小部分便转化为辐射能,以 X 射线的形式放出。 为您提供安检门(金属探测门)、安检机(行李包裹扫描仪)、手持金属探测器、液测仪、访客机等机器设备生产研发,工厂直营、欢迎来电咨询! (并可为大小型活动、会议、体育赛事、运动会等聚集活动提供以上安检设备的临时租赁)