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2018-06-29 15:56:22 来源:
[摘要]成像技术在探测人体隐匿物品方面有着重要的应用。通过介绍人体隐匿物品探测成像系统的应用,分析总结了当前主流的几种成像体制,系统全面地阐述了人体隐匿物品探测成像系统的国内外发展状况及最新成果
X光透视成像系统指X 射线通过物质时不被吸收的能力,穿透一般可见光所不能透过的物质。可见光因其波长较长,光子其有的能量很小,当射到物体上时,一部分被反射,大部分为物质所吸收,不能透过物体;而X射线可以把密度不同的物质区分开来。通过发射X射线的装置发射端和接收端组成,发射端发射X光射线,穿透物体后,由接收端接收X射线,并且处理成图像,X光透视成像系统可以通过一次透视,区别出体表所藏匿物品,通过不同深浅颜色的物体,一般密度越高的区域颜色越深。通过X光的透视成像原理可以区别出体内藏毒等。
成像技术在安检应用上取得非常好的效果,但应用新技术也存在着一定的风险,比如毫米波的应用使电磁波致病效应随着磁场振动频率的增大而增大,频率超过10万赫兹以上,人体就会受到电磁波的干扰,使机体组织内分子原有的电场发生变化,导致机体生态平衡紊乱,经跟踪研究从事相关场所工作人员,一些受到较强或较久电磁波辐射的人,在神经系统和心血管系统方面有病变表现。引发如乏力、记忆力衰退、失眠、易激动、胸闷、白细胞与血小板减小或偏低、免疫功能降低等,还可能伴有视力下降、心电图改变,对儿童和年轻的成年人及孕妇使用毫米波全身扫描仪,会使他们加大脑肿瘤和癌症风险,而对于植入式医疗器,如植入式心脏搏器,会因电磁辐射明显改变起搏器脉冲的波形。
对国际上典型人体隐匿物品探测成像系统分析的基础上,探讨了其系统原理、成像体制、指标参数等,总结该领域技术的主要发展现状。总结得出快速成像为主要产品研发与技术的发展趋势,为未来成
像检测技术的发展提供了基本参考。
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