- •1. Таможенная техника.Категории,основные характеристики,применение.
- •2. Понятие тстк. Место тстк в системе таможенной техники.
- •3. Оперативные задачи таможенного контроля, требующие применения технических средств.
- •4. Диагностические оперативные задачи таможенного контроля
- •5. Поисковые оперативные задачи таможенного контроля
- •6. Контрольные оперативные задачи таможенного контроля
- •7. Классификационные оперативные задачи таможенного контроля
- •8. Принципы применения тстк
- •Методы и средства оперативной диагностики
- •12. Методы и средства оперативной таможенной классификации
- •Интроскопия и способы ее осуществления в таможенном деле
- •Основы физики рентгеновских лучей
- •15. Методы обеспечения радиационной безопасности персонала при работе с дрт и дрм.
- •16. Основы дозиметрии рентгеновского излучения
- •17. Особенности применения тстк при таможенном контроле авиапассажиров
- •18. Особенности применения тстк при таможенном контроле транспортных средств
- •19. Общие положения технической эксплуатации тстк в таможенных органах.
- •Техническое обслуживание тстк и его организация в таможенном деле
- •Порядок допуска сотрудников таможенных органов к самостоятельной эксплуатации тстк
- •22. Техническая схема таможенного опробования
- •23. Таможенное опробование (сущность, задачи, средства, применение)
- •24. Таможенная экспертиза (определение, предмет, объекты, задачи, методы, средства)
- •26. Основные положения техники безопасности и охраны труда при работе с тстк.
- •27. Метрология (определение, задачи, классификация, средства и методы)
- •28. Стацонарные интроскопические досмотровые комплексы (назначение, классификация, устройство, технические характеристики, применение)
- •29. Мобильные интроскопические досмотровые комплексы (назначение, классификация, устройство, технические характеристики, применение)
- •30. Переносные дрт (назначение, устройство, технические характеристики, применение).
- •31. Основные системы идк.
- •32. Особенности технологии таможенного контроля на международных авиационных перевозках
- •33. Особенности технологии таможенного контроля на железнодорожных пунктах пропуска
- •34. Особенности технологии таможенного контроля на автомобильных пунктах пропуска
- •Особенности технологии таможенного контроля на речных и морских пунктах перехода.
- •Особенности технологии таможенного контроля на мпо(международных почтовых отправлениях)
- •Делящиеся и радиоактивные материалы
- •38. . Виды ионизирующего излучения
- •2 Вопрос
- •1. Технические средства и методы оперативной диагностики валюты и ценных бумаг.
- •2. Технические средства и технология оперативной диагностики таможенных документов.
- •3. Технические средства и технология оперативной диагностики атрибутов таможенного обеспечения.
- •4. Классификация таможенной техники и применение технических средств досмотра и поиска.
- •5. Тстк оптико-механического назначения: устройство, технические характеристики, применение.
- •6. Досмотровые эндоскопы: (назначение, технические характеристики, устройство, применения)
- •7. Портативные досмотровые телевизионные системы: (назначение, устройство, технические характеристики).
- •8. Технические средства локации тайников и сокрытых вложений: (назначение, устройство, технические характеристики).
- •9. Технические средства поиска оружия, боеприпасов, взрывных устройств: (назначение, устройство, технические характеристики).
- •10. Технические средства поиска наркотических и взрывчатых веществ: (назначение, устройство, технические характеристики).
- •11. Технические средства поиска делящихся и радиоактивных материалов (назначение, устройство, технические характеристики).
- •12. Металлоискатели: (устройства, технические характеристики, применение)
- •13. Технические средства и технология оперативной диагностики драгоценных металлов.
- •14. Технические средства и технология оперативной диагностики драгоценных камней
- •15. Технические средства поиска и оперативной диагностики наркотических веществ
- •17. Принципы классификации досмотровой рентгеновской техники
- •18. Рентгенотелевизионные конвейерные аппараты сканирующего типа (устройство, технические характеристики, применение)
- •19. Основные принципы работы, рентгеновских аппаратов сканирующего типа (hi-scan).
- •20. Устройство управления и методика работы на рентгеновских аппаратах сканирующего типа (hi-scan, Инспектор)
- •21. Флюроскопические рентгеновские аппараты (устройства, технические характеристики, применение)
- •22. Рентгеновские досмотровые аппараты для работы в полевых условиях.
- •23. Стационарные инспекционные досмотровые комплексы для контроля крупногабаритных грузовых упаковок и автотранспортных средств.
- •24. Дозиметрическая техника: (устройство, технические характеристики, применение).
- •25. Технические средства наблюдения за оперативной обстановкой в зонах таможенного контроля (устройство, технические характеристики, применение).
- •26. Технические средства контроля и охраны таможенных объектов.
- •27. Технические средства таможенного обеспечения объектов таможенного контроля (пломбировочные устройства)
- •28. Технические средства контроля носителей аудио-, видеоинформации (устройство, технические характеристики, применение)
- •29. Технические средства опробования товаров в таможенных целях
- •30. Назначение и функции станции riw
- •31 .Назначение и функции станции cmw
- •32. Приборы радиационного контроля
- •33. Технические средства тк дрм
- •34. Назначение, технические характеристики «Сканера ручного рентгеновского скрытых полостей - ватсон»
- •37. Назначение, технические характеристики «Ионно-дрейфовый детектор кербер»
- •38. Назначение, технические характеристики «Программно-аппаратного комплекса регула 4305»
- •Назначение, технические характеристики «Рентгенотелевизионного комплекса колибри-150тв»
- •Назначение, технические характеристики «Рентгенотелевизионного комплекса шмель-240тв»
- •Назначение, технические характеристики «Портативной телевизионной досмотровой системы ктс авиатор»
- •Назначение, технические характеристики «Магнитооптического аппаратно-программного комплека зоркий (регула 7505)»
- •Назначение, технические характеристики «Портативного прибора идентификации кедр (кедр-м)
- •Назначение, технические характеристики «Портативной телевизионной досмотровой системы птдс кальмар-р130»
- •46. Назначение, технические характеристики «Портативного анализатора МетЭксперт»
Интроскопия и способы ее осуществления в таможенном деле
Интроскопия (от лат. intro — внутри, внутрь и ...скопия), визуальное наблюдение объектов, явлений и процессов в оптически непрозрачных телах и средах, а также в условиях плохой видимости. Задачей И. является обнаружение и идентификация различных отклонений от заданных свойств (параметров) изделий, тел и сред, исследование явлений и процессов, происходящих в полупрозрачных и непрозрачных средах.
И. осуществляется с помощью средств визуализации пространственного распределения различных проникающих излучений и полей: упругих колебаний среды (на частотах от 10 гц до 1000 Мгц), всего освоенного диапазона электромагнитных колебаний (от жёстких гамма-излучений до низкочастотных колебаний), магнитостатических, электрических и гравитационных полей, а также потоков элементарных частиц (нейтрино, нейтронов и др.). Гамма-рентгеновская И. использует гамма- и рентгеновские излучения, проникающие сквозь жидкие и твёрдые объекты произвольной формы любого химического состава и температуры. Высокая разрешающая способность рентгеновского излучения позволяет наблюдать весьма мелкие неоднородности в непрозрачных материалах. Инфракрасная И. основана на свойстве многих веществ поглощать и отражать инфракрасные лучи в соответствии с химическим составом, структурой молекул и агрегатным состоянием вещества. Ультразвуковая И. базируется на свойстве ультразвука проникать сквозь металл, пластмассы, живую ткань, большинство строительных материалов и оптически непрозрачные жидкости.
Методы: 1) активные (сигнал образуется за счет внешних взаимодействий) и 2) пассивные (сигнал обнаружения, собственный сигнал объекта обнаружения (пары взрывов, ДРМ, наркотические вещества, звуковой сигнал, тепловой). Главным отличием пассивных методов- сигнал пассив, - собственный сигнал; в активном методе отличие на внешнее воздействие.
Принцип интроскопии лежит в основе многих технических средствах, используемых в различных методах неразрушающего контроля применяемых в промышленности, геологии, медицине, строительстве, военном и там деле.
Наиболее эффективным видом интроскоп средств там контроля явл-ся досмотровая рентгеновская техника, специальная аппаратура, предназначенная для досмотра методов рентгеновского просвечивания предметов там контроля, с целью выявления в них и их содержимом любых видов пердметов там правонарушения и их признаков.
Основы физики рентгеновских лучей
В 1895 году немецкий физик В.Рентген открыл новый, не известный ранее вид электромагнитного излучения, которое в честь его первооткрывателя было названо рентгеновским.
Это излучение обладает целым рядом свойств:
- невидимое для человеческого глаза рентгеновское излучение способно проникать сквозь непрозрачные тела и предметы.
- оно способно поглощаться веществами тем интенсивнее, чем больше их атомный (порядковый) номер в периодической системе Менделеева.
- рентгеновское излучение вызывает свечение некоторых химических веществ и соединений.
- рентгеновские лучи обладают линейным характером распространения. Эти свойства рентгеновских лучей и используются для получения информации о внутреннем содержании и строении "просвечиваемых" ими объектов без их вскрытия.
Рентгеновские лучи в шкале электромагнитных волн, - имея диапазон длин волн от 0,06 до 20 ангстрем (IA=10-10 м), занимает место между ультрафиолетовым излучением и гамма-лучами и характеризуется энергией квантов от единиц килоэлектронвольт до сотен мегаэлектронвольт. Рентгеновское излучение образуется двумя путями. Первый - в результате торможения быстро движущихся электронов в веществе, так называемое "тормозное" излучение, второй – в результате изменения энергетического состояния атомов вещества, т.н. "характеристическое" излучение.
Суть рентгеновских лучей заключается в результате фотоэлектрического поглощения рентгеновского излучения в веществе и рассеяния - часть энергии первичного излучения остаётся в виде характеристического и рассеянного излучения, часть энергии поглощается, а часть -преобразуется в энергию заряженных частиц - электронов.
Прошедшее через предмет или вещество рентгеновское излучение ослабляется в различной степени в зависимости от распределения плотности их материала. Таким образом, оно несёт информацию о внутреннем строении объекта, т.е.образует рентгеновское изображение просвечиваемого объекта, которое затем преобразуется в адекватное оптическое изображение воспринимаемое глазами оператора. Возникающее рассеянное излучение не несёт информации о внутреннем строении предмета и только ухудшает качество формируемого изображения.
Качество рентгеновского изображения в основном определяется: контрастностью, яркостью, не резкостью и разрешающей способностью.
Контрастность изображения тем выше, чем меньше уровень рассеянного излучения.
Для получения большей интенсивности излучения в плоскости наблюдательного экрана и, следовательно, большей яркости свечения экрана при заданной мощности рентгеновской трубки выгодно максимально приближать фокус трубки и экран к исследуемому объекту.
Не резкость изображения определяется явлением рассеяния и конечными размерами фокусного пятна трубки. Не резкость тем больше, чем ближе трубка к просвечиваемому объекту и чем дальше находится от объекта преобразователь рентгеновского изображения (экран). При просвечивании движущегося объекта на не резкость его изображения накладывается так называемая динамическая не резкость, обусловленная инерционностью элементов системы визуализации рентгеновского изображения.
Яркость изображения - это отношение силы света элемента излучающей поверхности к площади проекции этого элемента на плоскость, перпендикулярную направлению наблюдения.
Разрешающая способность - это способность давать чёткие раздельные изображения двух близких друг к другу мелких объектов. Пределом разрешения называется наименьшее линейное (для досмотровой рентгеновской техники) или угловое расстояние между двумя объектами, начиная с которого их изображения сливаются.
