Теория и практика оценки эффективности досмотровой рентгеновской аппаратуры

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 18 Октября 2013 в 13:18, реферат

Краткое описание

Интенсивное развитие внешнеэкономических связей, значительное увеличение количества их участников, в том числе коммерческих структур, изменение таможенной политики в условиях становления рыночной экономики, расширение возможностей экспорта и импорта более широкой номенклатуры товаров - требуют от таможенных служб обеспечения высокопроизводительного, эффективного таможенного контроля грузов, транспортных средств, вещей лиц, следующих через государственную границу. Одним из определяющих неотъемлемых элементов в повседневной досмотровой работе оперативных работников таможен является применение ими технических средств таможенного контроля (ТСТК), без которых в настоящее время уже невозможно обеспечить своевременность, качество и культуру таможенного контроля.

Содержание работы

Введение………………………………………………………………...……..3
Классификация досмотровой рентгеновской техники………...………..5
Общее устройство рентгеновской трубки…………………...….……….8
Оперативно-технические параметры и принципы построения досмотровой рентгеновской техники…………………..……………….14
Применение досмотровой рентгеновской техники при таможенном контроле на примере рентгенотелевизионной установки HEIMANN "HI-SCAN 100100T-2is" и рентгеновской досмотровой установки "FISCAN B 6550B"………………………………..……………………...27
Заключение………………………………………………………………...…32
Список использованных источников…...……

Содержимое работы - 1 файл

Теория и практика оценки эффективности досмотровой рентгеновской аппаратуры.docx

— 967.99 Кб (Скачать файл)

Государственное казенное образовательное  учреждение 
высшего профессионального образования 
«Российская таможенная академия»

Санкт – Петербургский  имени В.Б. Бобкова филиал 
Российской таможенной академии

________________________________________

Кафедра ТСТК

Реферат

По дисциплине «Теория и практика применения

технических средств таможенного  контроля» 

на тему: « Теория и практика оценки эффективности досмотровой рентгеновской аппаратуры»

 

                                                                 Выполнил: студент 5-го курса

                                                                 заочной формы обучения 

                                                         факультета таможенного дела,          

                             группа 5511-з 
                                     Филатов С.М.

                                                                          Проверил:    Краснова А.И.

                                                                                                                                          (инициалы, фамилия преподавателя) 
                                             Ст. преподаватель

                                                                         (уч.степень, уч.звание)

                                                             Оценка:_____________________

                                                             Подпись:____________________

«____»________________2013 г.

 

 

Санкт-Петербург 
2013 г.

Содержание

Введение………………………………………………………………...……..3

  1. Классификация досмотровой рентгеновской техники………...………..5
  2. Общее устройство рентгеновской трубки…………………...….……….8
  3. Оперативно-технические параметры и принципы построения досмотровой рентгеновской техники…………………..……………….14
  4. Применение досмотровой рентгеновской техники при таможенном контроле на примере рентгенотелевизионной установки HEIMANN "HI-SCAN 100100T-2is" и рентгеновской досмотровой установки "FISCAN B 6550B"………………………………..……………………...27

Заключение………………………………………………………………...…32

Список использованных источников…...…………………………………..35

 

Введение

Интенсивное развитие внешнеэкономических  связей, значительное увеличение количества их участников, в том числе коммерческих структур, изменение таможенной политики в условиях становления рыночной экономики, расширение возможностей экспорта и импорта более широкой номенклатуры товаров - требуют от таможенных служб  обеспечения высокопроизводительного, эффективного таможенного контроля грузов, транспортных средств, вещей  лиц, следующих через государственную  границу. Одним из определяющих неотъемлемых элементов в повседневной досмотровой  работе оперативных работников таможен  является применение ими технических  средств таможенного контроля (ТСТК), без которых в настоящее время  уже невозможно обеспечить своевременность, качество и культуру таможенного  контроля. Высокая результативность контроля достигается комплексным  применением технических средств  на каждом конкретном участке таможенного контроля, будь то ручная кладь и багаж пассажиров и транспортных экипажей, контроль средне и крупногабаритных грузовых отправок и отдельно следующего багажа, контроль международных почтовых отправлений, или всех видов транспортных средств международного сообщения. Причем для таможенного контроля каждого вида перемещаемых через госграницу объектов в соответствии с технологическими схемами организации таможенного контроля должны применяться те или иные специфические виды ТСТК. Хорошее знание оперативно-технических возможностей ТСТК, современных методик и способов их применения, овладение практическими навыками работы с ними - все это в значительной степени обеспечивает высокий профессиональный уровень таможенного контроля, начиная с обоснованного начисления пошлины и до выявления предметов контрабанды.

Технические средства таможенного  контроля (ТСТК) - это комплекс специальных  технических средств, применяемых  таможенными службами непосредственно в процессе оперативного таможенного контроля всех видов перемещаемых через государственную границу объектов с целью выявления среди них предметов, материалов и веществ, запрещенных к ввозу и вывозу, или не соответствующих декларированному содержанию.

Разновидностью таковых  устройств выступает досмотровая  рентгеновская аппаратура (далее – ДРА), которая в настоящее время получила широкое применение в деятельности таможенных органов как техническое средство таможенного контроля.

 

  1. Классификация досмотровой рентгеновской аппаратуры.

 Досмотровая рентгеновская аппаратура как вид аппаратуры интроскопии предназначена для получения визуальной информации о внутреннем устройстве и содержимом контролируемого объекта таможенного контроля. Рентгеноскопия основана на регистрации изменения интенсивности рентгеновского излучения после прохождения через досматриваемый объект и широко используется в промышленности и медицине.

Целью таможенной интроскопии  объектов являются: установление принадлежности находящихся в них предметов  к определенным группам, видам, классам, типам, выявление в контролируемых объектах характерных конструктивных признаков тайников или сокрытых вложений, а также предметов, подозрительных на определенные конкретные виды предметов  таможенных правонарушений.

В процессе данного таможенного  действия оперативный работник, анализируя на экране аппаратуры интроскопии визуальное изображение внутреннего строения контролируемого объекта, по совокупности характерных индивидуальных признаков  и сохранившимся в его памяти мысленным образам узнает назначение и принадлежность предметов. Самым  важным и сложным в данном действии является знание совокупности характерных  признаков и способов устройства тайников и внешнего вида предметов  таможенных правонарушений и умение выявлять их на фоне значительного  множества иных маскирующих элементов (нелогичных пустот, преград, уплотнений и др.).

Досмотровая рентгеновская  аппаратура (ДРА) – это первый и основной класс технических средств таможенного контроля, представляющий собой комплекс рентгеновской аппаратуры, специально предназначенный для визуального таможенного контроля ручной клади и багажа пассажиров, предметов отдельно следующего багажа, среднегабаритных грузов и международных почтовых отправлений без их вскрытия с целью выявления в них предметов, материалов и веществ, запрещённых к ввозу (вывозу) или не соответствующих декларированному содержанию.

Досмотровую рентгеновскую  технику условно можно классифицировать по следующим отличительным признакам:

1. По способу размещения:

- стационарные устройства, которые устанавливаются в конкретном месте и не могут быть перемещены, к ним относятся например Инспектор 12О/9ОZ, Homo-Scan, Калан-2М и т. п.;

- переносные, такие как Норка, Премьер-M300 и т. п..

2. По досматриваемым объектам:

- досматривающие перемещаемые предметы, например багаж, такие как Инспектор 12О/9ОZ и т. П.;

- досматривающие человека, например Homo-Scan;

- универсальные, например Норка - 120.

В зависимости от видов  указанных в определении объектов контроля, перемещаемых через таможенную границу, принятой технологии таможенного  контроля на конкретном участке и  условий, в которых он осуществляется, ДРА может быть классифицирована следующим образом:

- ДРА для контроля содержимого ручной клади и багажа с пассажиров и транспортных служащих;

- ДРА для углублённого контроля отдельных предметов ручной клади и багажа пассажиров, транспортных служащих и грузовых упаковок;

- ДРА для контроля содержимого среднегабаритных багажа и грузов;

- ДРА для контроля содержимого международных почтовых отправлений.

Исходя из условий, в которых  осуществляется таможенный контроль, можно выделить следующие два  их вида: стационарные и оперативные.

Стационарные условия  – это условия, когда таможенный контроль осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях, постоянно или временно принадлежащих таможенной службе, где стационарно установлены необходимые для контроля технические средства, применительно к конкретным видам объектов таможенного контроля и установленных для них технологий контроля. Это – пассажирские досмотровые залы аэро- и автовокзалов, железнодорожных станций, морских и речных вокзалов, помещения складов, пакгаузов, закрытых грузовых площадок, почтамтов, а также специально построенные таможенные инспекционно-досмотровые комплексы.

Оперативные условия – это условия, когда таможенный контроль осуществляется в местах, где стационарная установка в них технических средств таможенного контроля невозможна или нецелесообразна.

 

  1. Общее устройство рентгеновской трубки.

На Рис. 1. схематично представлены основные узлы рентгеновской трубки: катод (1) нить накала (2), стеклянная или керамическая колба (3), анод (4) и источник высокого напряжения (5). Получение рентгеновского излучения осуществляется путём бомбардировки анода трубки пучком электронов, ускоренных приложенным к её электродам напряжением. Источником электронов является катод с нитью накала из вольфрамовой проволоки, который нагревается до высокой температуры (примерно 2500°С).

Рис. 1. Схема основных узлов  рентгеновской трубки

Фокусировка потока электронов в узкий пучок достигается  оптимальным выбором электрического поля в межэлектродном пространстве. Направляющиеся от катода к аноду  электроны бомбардируют анод, на поверхности  тела которого происходит их резкое торможение, образуя, таким образом, тормозное  излучение непрерывного спектра. Интенсивность  его зависит от величины ускоряющего  напряжения и атомного номера материала  мишени анода. Чем выше атомный номер  материала мишени, тем сильнее  тормозятся в нём электроны. Поэтому, как правило, на изготовление анода идут материалы типа вольфрама, имеющие, кроме этого, высокую точку плавления и хорошую теплопроводность. Интенсивность тормозного излучения характеризуется так называемой "лучевой отдачей" рентгеновской трубки, зависящей, главным образом, от величины питающего трубку напряжения и уровня предварительной фильтрации излучения.

Оптические свойства рентгеновской  трубки определяются формой и размерами  оптического фокуса трубки, а также  углом раствора пучка излучения. Кроме тормозного излучения при  бомбардировке анода электронами  возникает характеристическое рентгеновское  излучение, вызванное, как уже говорилось, изменением энергетического состояния  атомов. Если один из электронов внутренней оболочки атома выбит электроном или квантом тормозного излучения, то атом переходит в возбужденное состояние. Освободившееся место в  оболочке заполняется электронами  внешних слоев с меньшей энергией связи. При этом атом переходит в  нормальное состояние и испускает  квант характеристического излучения  с энергией равной разности энергии  на соответствующих уровнях. Частота  характеристического рентгеновского излучения связана с атомным  номером вещества анода. В отличие  от непрерывного спектра тормозного рентгеновского излучения длины  волн характеристического рентгеновского излучения имеют вполне определённые для данного материала анода  значения.

При прохождении через  исследуемое вещество пучок рентгеновского излучения ослабляется вследствие взаимодействия его с электронами, атомами и ядрами вещества. Основные процессы взаимодействия рентгеновского излучения с веществом при  энергии квантов электромагнитного  поля (фотонов) - менее 106 эВ - это фотоэлектрическое  поглощение и рассеяние. Физика явлений  при этом совершенно адекватна физике образования рентгеновского излучения.

Фотоэлектрическое поглощение рентгеновского излучения происходит при взаимодействии фотонов рентгеновского излучения с атомами вещества. Фотоны, попадая на атомы, выбивают электроны с внутренней оболочки атома. При этом первичный фотон полностью расходует свою энергию на преодоление энергии связи электрона в атоме и сообщает электрону кинетическую энергию. В результате энергетической перестройки атома, происходящей после вылета из атома фотоэлектрона, образуется характеристическое рентгеновское излучение, которое при взаимодействии с другими атомами может вызывать вторичный фотоэффект. Этот процесс будет происходить до тех пор, пока энергия фотонов не станет меньше энергии связи электронов в атоме. Очень важно отметить, что процесс ослабления излучения при прохождении через вещество зависит не только от энергии фотонов и длины волны излучения, но и от атомного номера вещества, в котором происходит фотоэлектрическое поглощение.

Образующееся при прохождении  через вещество рассеянное излучение  либо обусловлено тем, что под  действием электрического поля электроны  получают переменное ускорение, в результате которого они сами излучают электромагнитные волны с частотой, совпадающей  с частотой первичного излучения  и изменённым направлением излучения, (так называемое - когерентное рассеяние), либо обусловлено взаимодействием  фотонов со свободными или слабо  связанными электронами атома вещества (так называемое - комптоновское  рассеяние).

Информация о работе Теория и практика оценки эффективности досмотровой рентгеновской аппаратуры