安检设备原理及应用
安检机原理的工作原理

安检机原理的工作原理安检机是一种用于检测和筛查物体中携带的非法物品和危(wei)险品的设备。
它广泛应用于机场、车站、地铁站、商场、学校等公共场所,以确保公共安全和防止恐怖袭击事件的发生。
安检机的工作原理主要包括以下几个方面:1. 金属探测原理安检机内部配备了金属探测器,可以检测到人体或者物体表面的金属物质。
当金属物质通过安检机时,金属探测器会发出电磁波,并通过接收器接收反射回来的电磁波。
如果有金属物体存在,它会改变电磁波的传播路径和特性,从而被探测到。
2. X射线成像原理安检机还配备了X射线成像装置,用于检测和显示被检测物体的内部结构。
X射线是一种高能量电磁辐射,能够穿透物体并被不同密度的物质吸收不同程度。
当物体通过安检机时,X射线束会穿透物体并被探测器接收。
通过分析和处理探测器接收到的X射线图象,可以生成被检测物体的高分辨率图象,以便安检人员判断是否存在非法物品。
3. 液体检测原理一些安检机还具备液体检测功能,用于检测携带的液体是否违禁或者危(wei)险。
液体检测通常通过红外光谱技术进行,即通过照射被检测液体,然后通过光谱分析来判断液体的成份和特性。
根据预先设定的规则和标准,安检机可以判断液体是否合规。
4. 爆炸物检测原理为了检测携带的爆炸物品,安检机还配备了爆炸物检测装置。
这些装置通常使用化学传感器、气体检测器、质谱仪等技术,可以检测到爆炸物品散发出的特定气体或者化学物质。
当被检测物体中存在爆炸物品时,安检机会发出警报,以便安检人员进行进一步的检查和处理。
综上所述,安检机的工作原理主要包括金属探测、X射线成像、液体检测和爆炸物检测等技术。
通过这些技术的应用,安检机可以快速、准确地检测和筛查携带的非法物品和危(wei)险品,确保公共场所的安全。
安检机的不断发展和创新也为公共安全提供了更加可靠和高效的保障。
安检机原理的工作原理

安检机原理的工作原理安检机是一种常见的安全检查设备,广泛应用于机场、车站、地铁站、商场等公共场所。
它通过使用X射线、金属探测器等技术,对人们携带的物品进行非接触式检测,以确保公共场所的安全。
安检机的工作原理主要包括以下几个方面:1. X射线成像技术:安检机通过发射一束X射线束,该射线能够穿透被检测物体,然后被探测器接收。
不同材质的物体对X射线的吸收程度不同,通过测量X射线的吸收情况,可以得到物体的内部结构信息。
安检机会将接收到的信号转化为图像,显示在监视器上,以供安检人员分析和判断。
2. 金属探测技术:安检机还配备了金属探测器,用于检测人们携带的金属物品,如刀具、枪支等。
金属探测器通过发射电磁场,当金属物品进入电磁场范围内时,会产生感应电流,从而被探测器检测到。
安检机会根据探测到的金属信号发出警报,以提示安检人员有可疑物品存在。
3. 爆炸物检测技术:一些高级的安检机还配备了爆炸物检测技术,用于检测人们携带的可疑爆炸物品。
这些技术包括化学气体传感器、质谱仪等。
安检机会对人们携带的物品进行气体检测,如果检测到可疑的化学物质,会发出警报。
4. 数据处理和分析:安检机通过内置的计算机系统对接收到的信号进行处理和分析。
计算机系统会根据预设的算法和规则,对检测到的物体进行分类和判断,以区分可疑物品和普通物品。
同时,安检机还会将检测结果和图像等信息保存在数据库中,以备后续查询和分析。
总结:安检机通过使用X射线成像技术、金属探测技术和爆炸物检测技术等多种技术手段,对人们携带的物品进行非接触式检测,以确保公共场所的安全。
它的工作原理包括X射线成像、金属探测、爆炸物检测和数据处理等环节。
通过这些技术的综合应用,安检机能够准确、高效地检测出可疑物品,提供安全保障。
人体安检仪原理

人体安检仪原理
人体安检仪是一种采用X射线穿透技术的安检设备,其原理是利用X射线对物质进行穿透,并利用控制单元处理接收到的信号生成图像。
当X射线穿过人体时,部分射线会被身体组织吸收,部分则被反射。
控制单元通过计算反射回来的射线数量,判断出人体内部的具体结构,并在显示终端上展示出来。
人体安检仪还可以采用金属探测技术和成像技术。
金属探测技术利用低能量的电磁波穿透人体,如果人体表面携带金属物品,会对电磁波产生干扰,使得接收回来的电磁波发生变化,从而判断出人体是否携带金属物品。
成像技术则通过产生并接收X射线或者毫米波来扫描人体,得到人体的影像,这种影像可以显示出人体表面的轮廓以及携带的物品。
此外,还有一些新型的人体安检仪采用了太赫兹波技术和红外复合技术。
太赫兹人体安检仪利用人体自发辐射太赫兹波的特性,实现对太赫兹成像。
红外复合人体安检仪则利用人体自发辐射中强度最大的红外波段进行体温复合探测,可同时完成对人体的非接触安检和体温筛查。
这些新型安检仪具有快速、高效、无感、隐蔽检查等特点,能够快速有效地自动识别各种违禁品,并同时对体温异常人群进行报警。
安检机的工作原理

安检机的工作原理
安检机主要通过不同的传感器和扫描技术来检测和筛查人员携带的物品,以确保安全。
其工作原理如下:
1. 金属检测:安检机中通常内置了金属探测器,可以使用电磁感应原理来检测携带金属物品的人员。
当携带金属的人员通过安检机时,金属物品会改变电磁场的分布,从而被探测器发现。
2. X射线扫描:安检机中还配备了X射线扫描装置,用于扫
描和检查携带物品的内部情况。
当人员携带的物品经过X射
线装置时,X射线会穿透物体,被探测器接收并转化为图像。
安检人员通过观察和分析这些图像,可以确定是否存在禁止携带的物品。
3. 红外线检测:安检机中一般还会使用红外线传感器来检测人员的体温。
通过向人体发射红外线,并测量其反射回来的红外线强度,可以得出人员的体温情况。
若发现人员体温异常,可能存在潜在的健康问题,需要进一步检查。
4. 爆炸物检测:现代的安检机还可以通过气体检测器来检测爆炸物或危险物质的存在。
当携带危险物质的人员经过安检机时,气体检测器会检测到潜在的危险气体,触发警报。
在工作过程中,安检机会将检测到的信息传输给控制台和监控人员,由其进行分析和判断。
如发现可疑物品或行为,会触发警报,并进行进一步的检查和处理。
安检机原理的工作原理

安检机原理的工作原理安检机是一种用于安全检查和筛查的设备,主要用于检测和识别人体、行李、包裹等物体中可能存在的危险品或违禁品。
安检机的工作原理涉及到多种技术和原理,下面将详细介绍安检机的工作原理。
1. X射线成像原理安检机中常用的一种成像技术是X射线成像。
X射线是一种高能电磁辐射,通过发射X射线束照射被检物体,然后利用探测器接收透射或散射的X射线,并将其转化为图像。
被检物体中的不同物质对X射线的吸收能力不同,因此通过分析图像可以识别出潜在的危险品或违禁品。
2. 金属探测原理安检机中的金属探测技术主要基于电磁感应原理。
当金属物体通过金属探测器时,金属物体会改变探测器感应线圈中的电磁场分布,进而产生感应电流。
通过检测感应电流的变化,可以判断是否存在金属物体。
3. 液体检测原理安检机中的液体检测技术主要基于电容变化原理。
液体在电场中会产生电容变化,通过测量电容的变化可以判断液体的存在和性质。
安检机中的液体检测装置会对被检物体进行电容扫描,如果存在液体,电容值会发生变化,从而可以进行液体检测。
4. 爆炸物检测原理安检机中的爆炸物检测技术主要基于化学分析原理。
通过采集被检物体中的气体或微粒,利用化学传感器进行分析和检测。
常用的爆炸物检测技术包括质谱法、红外光谱法、毛细管电泳法等。
5. 生物特征识别原理安检机中的生物特征识别技术主要用于人体的识别和验证。
生物特征包括指纹、人脸、虹膜等。
通过采集人体的生物特征信息,然后与事先建立的数据库进行比对,以实现人体的身份识别。
综上所述,安检机的工作原理涉及到X射线成像、金属探测、液体检测、爆炸物检测和生物特征识别等多种技术和原理。
通过结合这些技术和原理,安检机可以对被检物体进行全面的安全检查和筛查,以确保公共场所的安全和秩序。
在实际应用中,不同类型的安检机可能会采用不同的技术和原理,以满足特定的安全需求。
安检设备工作原理

安检设备工作原理安检设备是现代社会中重要的安全保障工具,广泛应用于机场、车站、地铁、大型活动场所等公共场所。
它们能够快速、准确地检测出携带违禁品的人员,起到了确保公共安全的重要作用。
本文将介绍安检设备的工作原理,以便更好地理解这些设备的功能和操作。
一、金属探测器金属探测器是最常见的安检设备之一,它通过检测人体上携带的金属物体来识别是否携带违禁品。
其工作原理如下:金属探测器内部包含一个发射线圈和一个接收线圈,发射线圈会发出一个特定频率的电磁信号。
当这个信号遇到金属物体时,会发生电磁感应现象,从而产生一个感应电流。
接收线圈会检测这个感应电流,并与预设的阈值进行比较。
如果感应电流超过阈值,金属探测器会发出警示信号,表明检测到携带金属物体的人员。
二、X射线安检机X射线安检机是用于检查行李、包裹等物品内部的安检设备。
它通过使用X射线穿过物体,通过检测X射线的衰减程度来识别物体的组成和形状。
其工作原理如下:X射线安检机内部包含一个X射线源和一个探测器。
X射线源会产生一束高能量的X射线,这些X射线穿过待检测物体并被探测器接收。
探测器会记录下X射线的衰减程度,并将其转化为图像显示在监测屏幕上。
由于不同物质对X射线的吸收能力不同,X射线在穿过物体时会发生衰减。
例如,金属物质对X射线的吸收能力较高,因此在X射线图像上会显示为明亮的区域。
通过观察X射线图像,安检人员可以判断物体的构成,以识别是否携带违禁品或危险物品。
三、爆炸物检测仪爆炸物检测仪是用于检测潜在爆炸物的安检设备。
它可以检测出可能携带爆炸物、易燃物或化学物质的行李、包裹等物品。
其工作原理如下:爆炸物检测仪内部包含一个气体检测器和一个质谱仪。
气体检测器会吸取特定物体散发的气体,并将其转化为电信号。
质谱仪会对这些电信号进行分析,识别出气体成分。
如果检测到潜在爆炸物的气体特征,则会发出警示信号。
爆炸物检测仪的工作原理基于爆炸物在分解或挥发时会释放出特定的挥发性气体。
安检机原理的工作原理

安检机原理的工作原理安检机是一种用于检测和筛查物体中是否存在危险物品的设备。
它主要应用于机场、车站、地铁站、商场、政府机关等公共场所,以确保公共安全和防止恐怖袭击。
安检机的工作原理主要包括以下几个方面:1. 金属探测原理:安检机通过金属探测器来检测被检测物体中是否存在金属物品。
金属探测器一般采用电磁感应原理,当金属物品经过金属探测器时,金属物品会改变探测器中的电磁场,从而产生电信号,通过分析电信号的变化来判断是否存在金属物品。
2. X射线成像原理:安检机通常配备了X射线成像系统,它可以通过X射线将被检测物体的内部结构显示出来。
X射线成像系统由X射线发射器和探测器组成。
X射线发射器会发射高能X射线,当X射线穿过被检测物体时,会被不同材料吸收或散射,探测器会接收到经过被检测物体后的X射线,并将其转化为电信号。
通过对电信号的处理和分析,可以得到被检测物体的X射线图像,从而判断是否存在危险物品。
3. 液体检测原理:安检机还可以检测液体物品中是否存在危险液体,如爆炸物、毒品等。
液体检测一般采用红外光谱分析技术,通过检测被检测物体中的红外光谱特征来判断是否存在危险液体。
红外光谱分析技术利用了物质分子的振动和转动等特性,不同物质的红外光谱特征是不同的,通过与已知危险物质的光谱特征进行比对,可以快速判断被检测物体中是否存在危险液体。
4. 辐射检测原理:安检机还可以检测被检测物体中是否存在放射性物质。
辐射检测一般采用放射性探测器,通过探测被检测物体中的辐射水平来判断是否存在放射性物质。
放射性探测器可以检测不同类型的辐射,如α射线、β射线、γ射线等,通过测量辐射水平的变化,可以判断被检测物体中是否存在放射性物质。
综上所述,安检机的工作原理主要包括金属探测原理、X射线成像原理、液体检测原理和辐射检测原理。
通过这些原理的应用,安检机可以高效地检测和筛查被检测物体中是否存在危险物品,确保公共场所的安全。
安检门的原理和应用

安检门的原理和应用一、安检门的原理安检门,又称为金属探测门,是一种通过检测人体或物体上是否携带金属物品的设备。
它广泛应用于公共场所、机场、火车站、地铁站等地方的安全检查,以保障公众的安全。
安检门的工作原理主要包括以下几个方面:1. 电磁感应原理安检门内部有一对电磁线圈产生交变电磁场,当人体或物体通过门框时,如果带有金属物品,这些物品会对电磁场产生一定的干扰。
安检门通过感应电磁场的变化来判断是否存在金属物品。
2. 金属物质的导电特性金属物体具有良好的导电性,当金属物品进入安检门时,由于金属的导电特性,会引起门内部电磁场的变化。
安检门通过检测电磁场的变化来判断是否存在金属物品。
3. 检测技术的结合安检门通常使用先进的检测技术,如微电脑控制、数字信号处理、特征提取等,可以快速、准确地判断金属物品的存在。
二、安检门的应用1. 空港安全检查空港安检是迅速发展的行业,决定了航空旅行的顺利与安全。
安检门在空港起着非常重要的作用,通过快速检测旅客身上是否携带危险物品,包括钝器、锐器、易燃物品等,确保航空旅行的安全。
2. 地铁站和火车站安全检查地铁站和火车站是人流量大、交通密集的地方,安全对于这些地方尤为重要。
安检门在地铁站和火车站中被广泛应用,可以有效地监测和防范犯罪行为,确保乘客的安全。
3. 政府机关和企事业单位安全检查政府机关和企事业单位是社会稳定和公共安全的重要保障。
安检门在这些场所中用于检测是否有人员携带违禁物品进入,确保工作场所的安全和秩序。
4. 公共场所安全检查公共场所如购物中心、酒店、展览馆等,经常出现大批人员聚集的情况。
安检门在这些场所可以快速、准确地检测人员是否携带非法物品,确保公众和财产的安全。
5. 体育赛事和演唱会安全检查体育赛事和演唱会吸引了大量的人员,因此安全检查尤为重要。
安检门在这些场所可以快速检测是否携带禁止进入的物品,防止潜在的危险和骚乱的发生。
三、总结安检门作为一种重要的安全检查设备,通过检测金属物品的存在,可以快速准确地确保公众和财产的安全。
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安检设备的相关知识及原理如今市场上的安检设备主要是以X伦琴射线的高频穿透原理,金属检测主要以电磁共振原理获得分析依据的。
除此以外,还有太赫兹、红外、毫米波等原理来作为检测手段。
下图为光谱射线以频率从低到高分布图:下面我们来列举一些检测原理及相关幅值单位。
X伦琴射线:伦琴(Wilhelm Conrad Röntgen)射线,又称“X射线”(X-Ray),它是一种波长很短的电磁辐射,其波长约为(20~0.06)×10-8厘米之间。
伦琴射线具有很高的穿透本领,能透过许多对可见光不透明的物质,如墨纸、木料等。
这种肉眼看不见的射线可以使很多固体材料发生可见的荧光,使照相底片感光以及空气电离等效应,波长越短的X射线能量越大,叫做硬X射线,波长长的X射线能量较低,称为软X 射线。
当在真空中,高速运动的电子轰击金属靶时,靶就放出X射线,这就是X射线管的结构原理。
放出的X射线分为两类:(1)如果被靶阻挡的电子的能量,不越过一定限度时,只发射连续光谱的辐射。
这种辐射叫做轫致辐射;(2)一种不连续的,它只有几条特殊的线状光谱,这种发射线状光谱的辐射叫做特征辐射。
连续光谱的性质和靶材料无关,而特征光谱和靶材料有关,不同的材料有不同的特征光谱这就是为什么称之为“特征”的原因。
X射线的特征是波长非常短,频率很高。
因此X射线必定是由于原子在能量相差悬殊的两个能级之间的跃迁而产生的。
所以X射线光谱是原子中最靠内层的电子跃迁时发出来的,而光学光谱则是外层的电子跃迁时发射出来的。
X射线在电场磁场中不偏转。
这说明X射线是不带电的粒子流。
1906年,实验证明X射线是波长很短的一种电磁波,因此能产生干涉、衍射现象。
X射线用来帮助人们进行医学诊断和治疗;用于工业上的非破坏性材料的检查;在基础科学和应用科学领域内,被广泛用于晶体结构分析,及通过X射线光谱和X射线吸收进行化学分析和原子结构的研究。
X射线(X-ray)检测仪是在不损坏被检物品的前提下使用低能量X 光,快速检测出被检物诺鼎X射线异物检测仪[1]品的内部质量和其中的异物,并通过计算机显示被检物品图像的测试手段。
当待检品经X射线照射后,物质的密度和原子序数越大,物质吸收X 射线的比率也会越大。
而食品中的蛋白质、碳水化合物、脂肪、水分以及骨头(钙质)、玻璃(硅质)、金属和毛发等成分均对X射线有不同的吸收比率。
X射线检测系统就是根据上述原理实现。
产品输送至X射线照射区,检测装置将自动测定X射线的透射比率。
由于食品中异物成分比食品成分更能吸收X射线能量,因此,当含有异物的产品经X射线照射后,其能量会被大量吸收,X光检测器测量透过被检测物的光束强度,来检测物品中是否含有不同于产品本身物质成分的异物。
编辑本段好处1、声光报警满足条件时发出声音和报警灯信号2、网络接口可以连接局域网,多个终端同时检查行李3、射线更安全射线发射自动控制,避免误发射4、一键关机控制关机时只需一个动作:旋转一下钥匙,设备自动安全关机,不需要复杂的多步操作,更方便,简洁5、鹰眼可以方便地看到当前放大的区域6、故障自诊断出现故障自动判断,并给出提示信息,便于维护X射线通过什么原理来实现包裹安检的呢?下面我们来简单介绍一下。
首先要认为制造出X射线?现在制造出X射线要具备电源、密封真空玻璃管(阴极灯丝和阳极钨靶)、准直器、几个必备条件。
元件。
具体做法是先通过低压变压器给阴极灯丝加热,使其产生自由电子,然后通过升压变压器给阳极钨靶加压至几万伏甚至几十万伏电压,使其电势变化陡增,阴极灯丝上的自由电子加速冲击阳极钨靶从而产生能量,其中99%产出为热量,1%的能量转化为X射线,再通过准直器发射。
安检设备会通过绝缘油箱给予冷却。
X射线的穿透力的大小由阴极灯丝电流和阳极钨靶电压大小有关,成正比关系。
X射线发出之后安检设备里有一个L型探测器,通过CCD图像采集系统,即通过光电二极管把X射线穿透过被检测物体的射线击到探测板产生的微弱光信号转化为电子信号从而通过电脑显示屏显示出来。
安检设备一般检测板通过负高阻原理来分析图像信号的。
目前主流设备都是单射线源X安检设备,也有多射线源即多视角X 安检设备,只是价格高,不是主流。
安检设备主要参数有穿透力、穿透分辨率、线分辨率、辐射泄漏量、传送速度、通道尺寸等相关参数,具体看产品说明书。
相关文章:什么是CCD电荷耦合元件CCD,英文全称:Charge-coupled Device,中文全称:电荷耦合元件。
可以称为CCD图像传感器,也叫图像控制器。
CCD是一种半导体器件,能够把光学影像转化为数字信号。
CCD上植入的微小光敏物质称作像素(Pixel)。
一块CCD上包含的像素数越多,其提供的画面分辨率也就越高。
CCD的作用就像胶片一样,但它是把光信号转换成电荷信号。
CCD上有许多排列整齐的光电二极管,能感应光线,并将光信号转变成电信号,经外部采样放大及模数转换电路转换成数字图像信号。
希弗和戈瑞之间的关系当量剂量= 吸收剂量x 辐射权重因数吸收剂量的单位记作“戈瑞”(gray),简称“戈”,用符号Gy 来表示。
当量剂量的单位记作“西弗”(sievert,也译作“希伏”、“希沃特”),用符号Sv 来表示。
西弗=戈瑞x 辐射权重因数Sv = Gy x 辐射权重因数mSv = mGy x辐射权重因数核泄漏将会引发多种类型的辐射,没有一个确定的辐射权重因数,我们通常取1戈瑞即1kg被辐照物质吸收1焦耳的能量为1戈瑞,辐照工业常用的单位为千戈瑞(KGy);表示吸收剂量的拉德(mard)。
10K戈瑞=1拉德。
一戈瑞几乎要乘以10的20次方Gy表示戈瑞,吸收剂量单位适合于γ射线、β射线、中子等任何电离辐射.吸收剂量:指被照射物某一点上单位质量中所吸收的能量值.1千克被照射物吸收电离辐射的能量为1J(焦耳)时称为1Gy.即:1Gy=1J/kg.Sv是西弗的意思用来衡量辐射对生物组织的伤害(剂量当量).适用于衡量辐射对生物组织的伤害定义为1西弗=1焦耳(辐射能量)/公斤简单来说就是1Sv等于1Gy乘以生物组织的加权,例如生殖腺体0.2,大腿就只有0.01,全身0.05吸收剂量是指单位质量的组织或器官吸收的辐射能量大小,吸收剂量的单位为戈瑞(Gy),1Gy相当于辐射授予每千克质量组织或器官的能量为1焦耳.当量剂量是组织或器官接受的平均吸收剂量乘以辐射权重因子后得到的乘积.何谓辐射权重?核辐射进入大气后,空气中不同的射线对核辐射影响不同,比如,中子的辐射权重因子为5~20,α辐射权重因子为20,当量剂量的单位就是毫希沃特(毫西弗)、微希沃特.但是在普通生活环境状态,太阳光中最多的X、γ和β射线,其辐射权重因子为1,因此,多数情况下,吸收剂量与当量剂量相当追问:Sv=Gy×辐射权重因子。
依您所说,权重因子>1,即当量剂量≥吸收剂量。
是吗?追答:相同的吸收剂量未必产生同等程度的生物效应,因为生物效应受到辐射类型与能量、剂量与剂量率大小、照射条件及个体差异等因素的影响。
为用同一尺度表示不同类型和能量的辐射照射对人体造成的生物效应的严重程度或者发生几率的大小,引入当量剂量。
辐射权重因子根据射到身体上的辐射的种类与能量选定。
对于光子电子μ子,权重因子都是1,对于中子,根据能量从5-20不等,质子一般为5,α粒子裂变碎片重核取20. 从这一点上来看,吸收剂量是大于等于当量剂量的,你别看反了。
吸收剂量是辐射剂量学中使用的,当量剂量是辐射防护中使用的。
所以对人体影响时,都用当量剂量的单位Sv。
金属安检门和手持金属安检仪相对简单,即一个电子感应线圈当碰到金属磁场切割,从而发出声光报警。
手持金属安检仪手持金属探测器安检是车站机场等场所最常用的安检手段之一,金属探测器也称手持金属探测器,顾名思义,就是用手拿着探测寻找金属的,其工作原理说起来是非常简单的,就是利用了利用有交流电通过的线圈,产生迅速变化的磁场。
当金属物体处于这个磁场内时,就会能感生涡电流,而涡电流又会产生磁场,倒过来影响原来的磁场产生变化,这时金属探测器的报警装置就会触发,发出蜂鸣声或者持续震动,提示附近有金属物,这样人们就可以找到金属物体了。
根据金属探测器的原理人们开发出针对各种金属的款式,如黄金、铜、银等,由于各种金属对磁场感应的强度不同,距离不同,这就考验到生产厂商的技术能力了,而且,金属探测器的用途分很多领域,这点可以查看相关文章:金属探测器的种类虽然原理看起来很简单,但要做的好却不是那么容易,不要看着这么小一个东西就以为没什么技术含量,非也,其实里面的电路复杂,是一个高科技产品,从手持金属探测器安检原理图中我们可以看出,金属探测器主要包括以下几个结构:1.电磁产生装置;2.电磁感应线圈;3.感应报警装置(振动器、蜂鸣器)。
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TX-1001B是我公司自主研发生产的超高灵敏型多功能手持式安检仪,是一款高性能专为安防设计的金属探测器。
与传统探测器相比:探测区工作面的特殊设计,探测面积大、扫描速度快、灵敏度极高。
外壳采用ABS工程塑料一次铸成,抗击能力强、工艺精细、重量轻便于携带等特点。
可探测被隐藏在人体身上的所有种类的金属物体,包括手枪、小型刀具、箱形刀架、首饰,电器元器件等。
适合在机场、海关、码头、银行、建筑、监狱、体育场、医院,学校等场所使用。
该产品使用大规模集成电路,可完全配用9V充电电池(选配件),低电压指示,LED灯光鸣声报警和振动报警,是检查非法物品不可多得的理想产品。
手持式安检仪探测距离大头针30-60mm;六四式手枪180-195mm;六寸匕首160-180mm;直径20mm钢球120mm;一元硬币75-100 mm;手持式安检仪主要用途机场、车站、码头电子探测检查;海关、公安、边防、保卫部门安全检查;医药、食品商业系统质量检查;重要场所、运动场安全检查;贵金属检测,如金银首饰厂。
手持式安检仪功能特点- 超高灵敏度;- 使用简单、方便,无需调整;- 人性设计,美观大方,灵敏度极高。
- 坚固耐用,一米高度自由落摔无损伤。
- 重量轻、检测探头面积大,探测速度快。
- 两种报警模式可选:LED声光报警或振动报警。
- 可外侧调节灵敏度,操作方便,以适应不同检测要求。
- 具有欠压指示灯/充电指示灯。
- 安装充电电池后,可直接为本产品完全充电。
其他一些安检检测方法:背散安检设备:射线穿透物质后有的射线束穿过原子序空间直射出去,有的被原子阻挡反射出去,由于被穿透物质千万种,所以很难捕捉正确反射信号所以这种检测方式不被应用在市场上。