
- •Оглавление
- •Глава I. Роль и место тстк в таможенном контроле.
- •Глава 2. Система оперативных задач таможенного
- •Глава 3. Методы и технические средства проверки подлинности документов, денежных знаков и атрибутов таможенного обеспечения..............................................................25
- •Глава 4. Основы и технические средства
- •Глава 5. Методы и технические средства поиска
- •Глава 6. Методы и технические средства поиска оружия, боеприпасов, металлических изделий........................................................................93
- •Глава 7. Организация эксплуатации тстк.
- •Глава 8. Досмотровая рентгеновская техника
- •Глава 9. Методы и технические средства поиска и идентификации наркотических
- •Глава 10. Методы и технические средства поиска
- •Глава 11. Применение тстк для контроля
- •Глава 1
- •1.1. Таможенный контроль
- •1.2. Формы таможенного контроля
- •1.3. Правовые основы применения тстк
- •Глава 2
- •2.1. Система оперативных задач таможенного контроля
- •2.2. Общий порядок применения тстк
- •2.3. Классификация тстк
- •Глава 3
- •3.1. Проверка документов – одна
- •3.1.1. Виды документов
- •3.1.2. Последовательность проверки документов
- •3.2. Подделка докуменtob
- •3.2.1. Виды подделок
- •3.3. Способы защиты документов. Защита денежных знаков
- •3.3.1. Бумага
- •3.3.2. Виды печати
- •3.3.3. Физико-химическая защита
- •3.3.4. Особешккгги защиты рублей России
- •3.4. Печати и штампы
- •3.4.1. Типичные признаки подделки печатей и штампов
- •3.4.2. Способы защиты печатей
- •3.5. Элементы защиты акцизных марок
- •3.6. Атрибуты таможенного обеспечения
- •3.6.1. Современные пломбировочные средства
- •3.6.2. Индикаторные пломбы
- •3.6.3. Силовые пломбировочныее устройства (пломбы)
- •3.6.4. Электронные запорно-пломбировочные устройства
- •3.6.5, Наклейки
- •3.6.6. Пакеты
- •3.7. Технические средства проверки подлинности документов
- •3.7.3. Приборы на основе уф-излучения
- •3.7.4. Приборы на основе ик-излучении
- •3.7.5. Телевизионные системы
- •3.7.6. Детекторы валюты
- •Глава 4
- •4.1. Виды ионизирующих излучений
- •4.2. Единицы измерений
- •4.2.1. Экспозиционная доза
- •4.2.2. Поглощенная доза
- •4.2.3. Эквивалентная доза
- •4.2.4, Эффективная доза
- •4.3. Делящиеся и радиоактивные материалы как особый вид объектов таможенного контроля. Порядок их перемещения через таможенную границу
- •4.3.2. Гамма-излучение
- •4.4. Приборы радиационного контроля
- •4.4.1. Стационарная таможенная система обнаружения делящихся и радиоактивных материалов «Янтарь»
- •4.4.2. Дозиметры серии рм
- •4.4.3. Поисковый микропроцессорный дозиметр рм-1401
- •445. Дозиметр-радиометр mkc-pm-140zm
- •4.4.6. Индикатор-сигнализатор
- •4.4.7. Дозиметр рентгеновского и гамма-излучения el-1119
- •Глава 5
- •5.3. Щупы досмотровые
- •5.4. Эндоскопы
- •5.5. Телевизионные системы поиска
- •5.5.2, Видеоскоп «Крот»
- •16.1. Идентификационное средство «Люмограф-1»
- •Глава 6
- •6.1. Металлоискатели (металлодетек торы):
- •6.1.1. Принцип действия
- •6.1.2. Обнаружительные характеристики
- •6.1.3. Селективные характеристики
- •6.1.4. Помехоустойчивость
- •Глава 6
- •Глава 6
- •Глава 7
- •Глава 7
- •Глава 7
- •Глава 8
- •Глава 8
- •Глава 8
- •Глава 8
- •Глава 8
- •Глава 9
- •Глава 9
- •9.1. 2 Задачи технических средств
- •9.2. Взрывчатые вещества
- •Глава 9
- •9.2.1. Классификация взрывчатых веществ по составу
- •Глава 9
- •9.2.2. Классификация взрывчатых
- •9.2.3. Классификация взрывчатых веществ но форме работы взрыва
- •9.3. Технические средства
- •Глава 9
- •9.4.1. Приборы на основе ионной подвижности
- •Глава 9
- •9.4.2. Дрейф-спектрометры
- •Глава 9
- •9.4.3. Системы на основе ядерного
- •Глава 9
- •9.4.4. Масс-спектрометры
- •9.4.5. Системы радиолокационного голографирования
- •Глава 9
- •Глава 9
- •9.4.10. Иммунохроматографический анализ
- •Глава 9
- •Глава 10
- •10.1. Драгоценные металлы:
- •Глава 10
- •10.2. Методы диагностики
- •10.2.1. Свойства драгоценных металлов
- •Глава 10
- •10.2.2. Методы оценки сплавов
- •Глава 10
- •10.3. Технические средства
- •10.3.1. Детектор «Проба-м»
- •10.3.2. Детектор «Карат»
- •10.3.3. Приборы для идентификации монет, драгоценных металлов и сплавов
- •Глава 10
- •10.3.4. Детектор золота «Gold Detector»
- •10.3.5. Система неразрушающего контроля слитков золота
- •Глава 10
- •10.3.6. Рентгенофлуоресцентные приборы
- •10.4. Драгоценные камни
- •Глава 10
- •10.5. Технические средства
- •10.5.1. Приборы для исследования оптических характеристик драгоценных камней
- •Глава 10
- •10.5.2. Диагностика драгоценных камней по температуропроводности
- •Глава 10
- •Глава 11
- •11.1. Характеристика леса и изделий из древесины как объекта международной торговли
- •11.1.1. Общая характеристика древесины
- •Глава 11
- •11.1.2. Основные части дерева и их свойства
- •Глава 11
- •11.2.3. Основные термины и их определения
- •11.2. Методы и способы
- •Глава 11
- •11.2.1. Химические свойства древесины
- •Глава i1
- •Глава 11
- •11.2.2. Физические свойства древесины
- •11.2.3. Влажность древесины и свойства, связанные с ее изменением
- •Глава 11
- •11.2.4. Средние значения плотности древесины
- •11.2.5. Механические свойства древесины
- •11.2.6. Технологические свойства древесины
- •11.2.7. Биологические свойства
- •Глава 11
- •11.2.8. Виды строительных материалов из древесины
- •Глава 11
- •11.3. Государственные стандарты на лесоматериалы и методики контроля
- •Глава 11
- •11.3.1. Измерение влажности древесины сушильно-весовым методом
- •Глава 11
- •11.3.2. Измерение влажности
- •11.4. Измеритель влажности вимс-2.11
- •11.5. Портативный прибор идентификации лесо- и пиломатериалов лиственных и хвойных пород древесины (ппи) шифр «кедр»
- •11.5.1. Основные сведения об изделии ппи «Кедр»
- •11.5.2. Устройство и принцип действия ппи «Кедр»
- •Глава 11
- •Глава 11
- •Глава 12
- •12.1. Таможенное наблюдение
- •Глава 11
- •12.2. Технические средства наблюдения за оперативной обстановкой в зонах таможенного контроля
- •12.3. Контроль и охрана таможенных объектов
- •Глава 12
- •12.3.1. Охрана таможенных объектов
- •Глава 12
- •12.3.2. Системы пожарной сигнализации
- •Глава 12
- •12.3.3. Системы видеонаблюдения
- •Глава 12
- •Глава 12
- •12.3.4. Системы контроля доступа
- •Глава 12
Глава 9
Рис. 90. ShoeScanner — ЯКР аппарат для контроля обуви пассажиров без необходимости ее снятия
9.4.4. Масс-спектрометры
Действие масс-спектрометров основано на физико-химическом ме- тоде измерения отношения массы ионов к их заряду (масс-спектро- метрии).
Спектрометрия основана на ионизации молекул, разделении ионов в газовой фазе, которое происходит в зависимости от соотношения их массы и заряда, и регистрации разделенных ионов. Эти приборы имеют дело с материальным веществом, состоящим, как известно, из мельчайших частиц — молекул и атомов. Они устанавливают моле- кулярную массу вещества, ее атомарный и изотопный состав, а так- же пространственную структуру расположения атомов, что позволяет идентифицировав и само вещество Масс-спектрометры обладают исключительно высокой чувствительностью и позволяют обнаружи- вать следовые количества органического вещества в больших объемах газов и жидкостей.
9.4.5. Системы радиолокационного голографирования
Основаны на излучении миллиметровых волн и использующие соб- ственные радиометрические излучения различных покровов и сред естественного и искусственного происхождения, в том числе и жи- вых объектов. Одной из практических задач, потенциально решаемых с помощью радиотепловых методов наблюдений в диапазоне милли- метровых волн, является регистрации неоднородностей радиотепло- вого излучения тела человека при бесконтактном досмотре.
Методы и технические средства поиска и идентификации наркотических... 175
В России внедрение подобных систем осуществляется, в частности, в рамках программы «Чистое небо» Так, 20 июня 2007 г. в Междуна- родном аэропорту «Курумоч» (г. Самара) запущен новейший досмо- тровый сканирующий портал SafeScoul 100 (рис. 91), производства США, ставший частью системы комплексной безопасности програм- мы «Чистое небо». Портал внедрен службой авиационной безопасно- сти аэропорта совместно с компанией «Борлас Секьюрити Системз» и НПК «БиоКон».
Принцип действия портала SafeScout основан на «радиосигналь- ном» голографировании и обеспечивает обнаружение скрытых на теле человека предметов из металла, дерева, керамики, стекла, пластмас- сы и других материалов (рис. 92). Пропускная способность портала SafeScout составляет до 600 человек в час, при возможности обнаруже- ния предметов сразу на всем теле человека.
176
Глава 9
ром, приводимым в действие одной системой и передающим энергию (обычно в другой форме) другой системе. Бносснсоры являются детек- торами, действие которых основано на специфичности клеток и моле- кул, и используются для идентификации и измерения количества ма- лейших концентраций различных веществ, в том числе и взрывчатых.
9.4.7. Приборы на резонансном лазерном поглощении
Новое направление в специальном приборостроении в целях ультра- чувствительного и дистанционного анализа наркотических препаратов во внелабораторных условиях реализовано в устройстве «Spectrophone», рекламируемом американской компанией JAYCOR. (Сан-Диего, штат Калифорния).
Принцип действия прибора основан на резонансном поглощении наркотическими и взрывчатыми веществами лазерного ихтучсния с ре- гистрацией возникающих при этом локальных перепадов давления в виде звуковых волн чувствительным микрофоном.
Прибор состоит из компактного лазера, контрольной камеры с де- тектирующим микрофоном, модулятора лазерного излучения, фа- зочувствительного усилителя сигнала и компьютера для управления процессом и обработки результатов анализа. I) рабочем цикле прибора анализируемая проба воздуха поступает в контрольную камеру, где по- падает в зону действия луча лазера, длина волны которого совпадает с максимумом поглощения анализируемою соединения. По оценкам специалистов компании, для подавляющего количества наркотиче- ских и взрывчатых веществ максимум поглощения приходится на дли- ны волн в диапазоне от 2 до 15 мкм, что дает возможность применения в приборе малогабаритных полупроводниковых лазеров.
«Spectrophone» позволяет обнаруживать целевые компоненты на уровне до 1 пикограмма, что в 5 тысяч раз превышает способности специально тренированных служебных собак. Время анализа не пре- вышает 5 с, что находится на приемлемом уровне для большинства практических применений.
9.4.8. Иммунохимические диагностикумы
Одним из перспективных направлений, развиваемых в настоящее время для решения задач контроля наркотиков в соответствии с ми- ровой практикой, является направление, связанное с разработкой вы- сокоспенифичных иммунохимических диагностикумов на различные группы наркотических препаратов. С помощью иммунохимических диагностикумов осуществляется прямое или косвенное (по продуктам
Методы и технические средства поиска и идентификации наркотических... 177
метаболизма) выявление широкою спектра наркотических веществ: опиатов (морфин, героин и др.), каннабиноидов, барбитуратов, амфе- таминов, бензодиа«спинов и др. Предел обнаружения иммунных ме- тодов, как правило, находится в диапазоне от 50 до 0,2 нг/мл при вре- мени на исследование (в зависимости от сложности варианта анализа) от 3—10 мин до нескольких часов.
Качественно упрощенный иммунодиагностикум AccuPress для вы- явления морфина и кокаина в выездных условиях на различных по- верхностях предлагает фирма Thermcdics Detection Inc. (США). В этом случае разработчиками использован принцип цветной нммунохими- ческой реакции на специальных мембранах, обеспечивающий селек- тивное выявление микроследов соответствующих наркотиков на уров- не 1 мкг при времени анализа в пределах 10 с.
9.4.9. Химические тесты
Эта наборы (рис. 93), предназначенные для предварительной иденти- фикации наркотических и сильнодействующих веществ во внелабора- горных условиях, по способу применения можно разделить на 3 основ- ные группы: капельные, аэрозольные и ампульные.
178