Основы технических средств таможенного контроля. Учебное пособие
.pdf2.Исследование ИК – свойств материалов.
3.Исследование в косопадающем ИК и белом свете.
4.Исследование УФ – люминесцентных свойств материалов.
5.Исследование в проходящем белом свете.
6.Исследование в проходящем ИК – свете.
7.Исследование в коаксиальном свете.
8.Исследование ИК – люминесцентных свойств материалов.
XV. Микроскоп спектральный люминесцентный «Регула» мо-
дель 5001. Особенности микроскопа: электронное управление с помощью клавиатуры; наличие ЖК индикатора с подсветкой; автоматическая установка фильтров; возможность подключения к видеомонитору, видеомагнитофону, персональному компьютеру (при помощи устройства видеоввода); управление от персонального компьютера; возможность задания программ исследования.
XVI. Система «Учет объектов» предназначена для автоматизации учета поступивших объектов (патронов, пуль, гильз).
XVII. Система «Учет оружия» предназначена для автоматизации учета оружия, поступившего на проверку по пулегильзотеке
(ПГТ).
XVIII. Коммутатор видеосигналов «КВС – 26». Обеспечивает возможность организации единой комплексной системы из телевизионных спектральных систем и приборов дооснащения и последовательного просмотра изображений на экране одного монитора.
XIX. Макропроектор, который обеспечивает возможность быстрого совмещения фрагмента документа с эталонным изображением посредством встроенного механизма позиционирования.
XX. Макропроектор «МПР–2». Обеспечивает формирование телевизионного изображения оттиска печати на документе для ввода его в ПЭВМ . Макропроектор устанавливается непосредственно на документ, не требует подфокусировки изображения.
XXI. Спектральная телевизионная система «Радуга–2».
XXII. Телевизионная камера для стандартного микроскопа.
Обеспечивает возможность наблюдения на экране монитора черно – белых изображений объектов, исследуемых с помощью стандартных микроскопов.
XXIII. Телевизионные микроскопы «ТМ–1» и «ТМ-2». Предна-
значены для исследования объектов трасологии, баллистики, дак-
41
тилоскопии, документов, денежных знаков и иных вещественных доказательств.
XXIV. Устройство совмещения цветных изображений «УСИ–
9». Обеспечивает возможность проведения сравнительного анализа двух цветных телевизионных изображений (текущего и введенного в память устройства) в режимах наложения и соединения на экране цветного монитора.
XXV. Телевизионная система для микроскопов «СТМ–З».
Предназначена для воспроизведения на экране видеопросмотрового устройства черно – белых изображений объектов, исследуемых с помощью стандартных микроскопов.
XXVI. Рентгенотелевизионная досмотровая система для проверки произведений искусства «ФИЛИН Art». Проведение экспер-
тизы произведений искусства (живопись, скульптура, археологические находки) сталкивается с необходимостью определения нарушения слоев красок, подлинности полотен, состава смесей, наличия внутренних дефектов т.д.
XXVII. Система подготовки изображений для заключений и экспертиз «Растр». Система подготовки изображений для заключений и экспертиз "Растр" позволяет проиллюстрировать дактилоскопические, баллистические, почерковедские, трасологические заключения и экспертизы, заключения по холодному и огнестрельному оружию, по почерку, по штампам и печатям, различного вида микроскопические исследования и т.д.
Также зарекомендовали себя следующие обеспечения и системы: Металлодетектор «MI55 SEARCHBATON»; криминалистический оптический компаратор «SIRCHIEFX8B»; система неразрушающего контроля слитков золота, взрывная камера «ВК–2» предназначена для многоразового безопасного уничтожения методом подрыва небольших взрывных устройств с тротиловым эквивалентом до 2,0 г.; переносные моноблочные рентгеновские аппараты серии «РАП», АРМ пограничника «КОНТРОЛЕР» и так далее.
Металлодетекторы отечественных и зарубежных производителей.
Оборудование для досмотра автотранспорта:
1.Досмотровый видео комплект "V1";
2.Досмотровый видео комплект "V2";
3.Досмотровый видео комплект "V4";
42
4.Досмотровый комплект "Калейдоскоп";
5.Система видеонаблюдения днища автомобилей "55TS";
6.Мобильная цифровая система исследования днища автомобиля (водонепроницаемая) "WP – 5590MDR";
7.Цветная система видеонаблюдения "WP – AT5591AR" днища автотранспорта. – Видеоскоп "КРОТ";
8.Телевизионное досмотровое устройство "ТДК – 1";
9.Переносной комплект специального инструмента таможенного досмотра автотранспорта "КДИ – 2М" («Гастроль П»);
10.Телевизионная досмотровая система "CSS – 003";
11.Телевизионная досмотровая система "VPC – 64";
12.Портативная досмотровая телевизионная система "Кальмар – Р210";
13.Оптико-телевизионная система обнаружения пострадавших "ПОИСК";
14.Досмотрово – сигнальный комплекс "АКА 7202М" – Портативный видеомикроскоп "MICROVIPER";
15.Малогабаритная система для досмотра телевизионными средствами транспортных средств "Эстакада – 2" и т.п.
Выводы
Для распознания и выявления различия сотрудники таможенных органов используют технические средства оперативной диагностики. Технические средства данного профиля различаются между собой по научно – техническому принципу, положенному в их основу, по конструктивным особенностям технического средства, по способу применения и по условиям эксплуатации, что требует от таможенников определенных теоретических знаний и необходимого практического опыта в использовании этих способов и средств, а также знания и соблюдения основных норм и правил по технике безопасности и охране труда.
Вопросы для самопроверки
1.Основные задачи проведения таможенной диагностики.
2.Основные диагностические признаки.
3.Проверка подлинности таможенных документов.
4.Установление фактов изменения в первоначальном содержании документа.
43
5.Установление фактов технической подделки подписи.
6.Установление фактов подделки оттисков печатей и штампов.
7.Использование ТС при проверке подлинности таможенных документов.
8.Способы проведения оперативной диагностики.
9.Классификация ТС оперативной диагностики как способ получения необходимой информации.
10.Использование передвижных лабораторий в таможенном контроле.
5.ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОПЕРАТИВНОЙ ДИАГНОСТИКИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ВАЖНЫХ СЫРЬЕВЫХ
ТОВАРОВ И РАДИОАКТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ
План
1.Технические средства дистанционного контроля объемов (количеств) отдельных видов стратегически важных сырьевых товаров.
2.Стационарные таможенные системы обнаружения делящихся радиоактивных материалов.
3.Технические средства радиационного контроля.
1. Технические средства дистанционного контроля объемов (количеств) отдельных видов стратегически важных сырьевых товаров
Технические средства этого вида, способны обеспечивать необходимую возможность контроля количества (объемов) этих видов объектов стратегически важного сырья, как например:
–топливного ряда – сырая нефть (включая газовый конденсат), нефтяные газы, продукты переработки нефти и разные углеводороды; электроэнергия; природный газ; углеводородное сырье (фенол, анилин, бензол, стирол);
–щелочноземельные, щелочные, цветные и редкоземельные металлы, их сплавы, сырье для их производства, полуфабрикаты, порошки; прокат цветных металлов;
44
–фосфорные и азотные минеральные удобрения;
–пиломатериалы, деловая древесина, продукция целлюлознобумажной промышленности;
–пшеница мягких и твердых сортов;
–этиловый не денатурированный спирт;
–необработанные алмазы.
–морепродукты и рыба (ракообразные, икра);
Из данного перечня видно, что указанные объекты достаточно различаются по физико-химическим свойствам и своей природе, однако имеют общие декларируемые параметры, которые подлежат дистанционному контролю, это объём или вес. Через таможенную границу способ перемещения данных объектов так же различный. Например, нефтепродукты, газ и нефть, могут транспортироваться как по международным магистральным трубопроводам, так и в наливных емкостях (танках судов, цистернах). Дистанционное получение информации об объемах данных товаров требует нестандартного технического решения. Основную часть контролируемого этими ТСТК экспорта составляет нефть (примерно 66 %) и нефтепродукты (примерно 11 %), которые перемещаются трубопроводным транспортом.
Пункты по контролю экспорта нефтепродуктов и нефти осуществляют технические измерения их качественных и количественных параметров для технологических целей, которые закладываются в соответствующие таможенные документы.
В текущее время, таможенный контроль экспорта нефтепродуктов и осуществляется не путем фактических замеров их количества, а пока только документально, на основании представляемых получателем документов, сверяемых с декларированными данными. Данный порядок требует кардинальных изменений, так как не позволяет избежать различных правонарушений.
Следующим видом стратегически важного товара является электроэнергия, её экспорт осуществляется по международным линиям электропередач. Текущая практика работы Энергетической таможни, а также её специализированных таможенных структур на местах показывает, что текущий порядок фактического контроля экспортируемой электроэнергии (в отличие от порядка контроля нефтепродуктов и нефти) в пунктах её «экспорта» зарубежными потребителями, в текущее время обеспечивает все необхо-
45
димые требования и условия для предотвращения различных таможенных правонарушений. Это, как правило, определяется способами перемещения этого вида товара, природой и технической возможностью по контролю объемов электроэнергии на энергоузлах, путем постоянного считывания и проверки показаний достаточно точных и достоверных измерительных приборов.
Если рассмотреть таможенный контроль объемов и количеств других видов важнейших сырьевых товаров – руд, металлов и концентратов, удобрений, продукции целлюлозно-бумажной продукции, пшеницы и других – то, как показывает практика, довольно редко, при проверке данных ГТД, досмотровые группы пользуются грузовыми или транспортными приборами взвешивания. Это нужно отнести к недостатку, поскольку параметры объём или вес, определяющие перемещаемый товар, являются очень важными информативными параметрами при принятии дальнейших мер по оценке возможности пропуска через таможенную границу конкретных видов содержимого объектов таможенного контроля. Поэтому каждый участок таможенного контроля разных видов важнейших сырьевых товаров, перемещаемых в различных видах транспортных средств, требует целенаправленного оснащения техническими средствами взвешивания – грузовыми и транспортными весами высокой точности.
2. Стационарные таможенные системы обнаружения делящихся радиоактивных материалов
Автоматизированный комплекс контроля за перемещением радиоактивных и делящихся материалов на базе системы "Янтарь" (далее – комплекс) предназначен для предотвращения незаконного провоза радиоактивных и ядерных материалов, а также смежных материалов двойного использования путем обнаружения, поиска и идентификации радиоактивных, ядерных и смежных материалов двойного использования. Комплекс базируется на системах обнаружения ядерных и радиоактивных материалов, включающих специальные портальные мониторы и ручные детекторы излучения. Контроль транспортных средств осуществляется при скорости движения до 17 km/час.
Состав технических средств, которые входят в автоматизированный комплекс, позволяют осуществлять все этапы радиацион-
46
ного контроля по таможенному контролю радиоактивных и делящихся материалов.
Программно-аппаратная составляющая комплекса «Янтарь – Сервер (Jantar – Server)» автоматизирует первостепенный радиационный контроль в пунктах пропуска, обеспечивая тем самым дистанционное управление оборудованием стационарных систем обнаружения делящихся и радиационных материалов «Янтарь (Jantar)», которые работают совместно с системами видеонаблюдения.
Программная и аппаратная часть комплекса «Янтарь – Сервер (Jantar – Server)» выполняет следующие функции:
–незамедлительная регистрация срабатывания (тревоги) монитора «Янтарь (Jantar)» на удаленном рабочем месте с отображением окнах программы и звуковом сигнализации. Пользовательский интерфейс программы без труда позволяет определить конкретный монитор «Янтарь (Jantar)», который послал сигнал тревоги;
–просмотр и хранение архива тревог и других системных событий мониторов. Записи архива содержат показания мониторов «Янтарь (Jantar)» для объектов, которые вызвали тревогу, с изображениями – видеокадрами этих объектов;
–идентификация объекта, вызвавшего тревогу, по его изображению. Надежная идентификация объекта обеспечена записью видео ролика, в который включается несколько видео кадров до тревоги и несколько после, – это позволяет выбрать кадр, полностью идентифицирующий объект;
–регистрация тревоги в виде распечатки на специально выделенном для этого принтере. В распечатку включаются показания мониторов «Янтарь (Jantar)» и идентифицирующие объект изображения – видеокадры;
–оценка работоспособности мониторов «Янтарь (Jantar)», видеокамер и всего комплекса в целом;
–установка параметров мониторов «Янтарь (Jantar)»;
–наблюдение за текущей обстановкой в зоне конкретных мониторов «Янтарь (Jantar)» по изображениям, передаваемым с видеокамер.
Всостав программно – аппаратной части комплекса, помимо мониторов «Янтарь (Jantar)» и систем видео наблюдения, входят компьютер – сервер (модуль управления) и АРМ, на которых и выполняются программы, обеспечивающие пользовательский интер-
47
фейс. Один сервер комплекса может обслуживать до 4 систем «Янтарь (Jantar)» и передавать информацию на другое компьютерное оборудование по сети Интернет. Информация от «Янтарь (Jantar)» и видеокамер обрабатывается и хранится в сервере баз данных.
Автоматизированное рабочее место пользователя осуществляет взаимодействие с сервером баз данных по сети Интернет.
Автоматизированный комплекс радиационного контроля «Янтарь – Сервер» имеет четыре основных режима работы:
–контроль фона;
–режим «Тревога»;
–режим охранной системы.
–контроль объекта.
Комплекс работает в непрерывном и постоянном режиме. Измерительные стойки «Янтарь (Jantar)» ведут фоновые измерения, камеры видео наблюдения за состояние зоны радиационного контроля. Информация от стоек «Янтарь (Jantar)» передается на сервер баз данных, а от видеокамер – на видео сервер и отображается на мониторе АРМ.
Врежиме контроля объекта, комплекс переходит автоматически по сигналу датчиков присутствия объекта. Радиационный контроль объекта производится в автоматическом режиме при его движении со скоростью, не превышающей 15 км/час, при этом система видео наблюдения фиксирует объект в режиме реального времени со скоростью один кадр в секунду. Если показатели по радиационному контролю не превышают допустимого установленного уровня, информация об объекте не сохраняется на видеосервере, а комплекс автоматически переключается в режим измерения уровня фона.
Втак называемый режим «Трeвoгa», комплекс переключается автоматически из режима контроля объекта, если показатели радиационного счета превышают заданное пороговое значение. Измерительные стойки «Янтарь (Jantar)» выдают световой и звуковой сигналы по месту их установки, на мониторе оператора АРМа появляется мигающий сигнал «Тревога». Результаты радиационных измерений и изображения объекта записываются в сервере баз данных.
По результатам, параметров, которые были измерены, (фон/счет/ дисперсия) оператор делает выводы о характере тревоги
ипринимает решение для дальнейших действий по отношению
48
объекта, который вызвал срабатывание сигнала «Тревога». Объект, который вызвал срабатывание сигнала «Тревога», определяется по его изображению – набору видеокадров, записанные до, вовремя и после тревоги. Из всех полученных кадров выбирается один или несколько, правильно идентифицирующих объект (государственный номерной знак, внешний вид), делается его распечатка и далее используется в качестве документа, подтверждающий факт обнаружения объекта с повышенным уровнем радиационного излучения.
Объект, вызвавший срабатывание сигнала «Тревога», направляется на повторный радиационный контроль и в случае повторного срабатывания сигнала «Тревога» отгоняется на стоянку для особо опасных грузов для детального обследования с применением ручной носимой аппаратуры радиационного контроля.
Данные о всех объектах, которые вызвали срабатывание сигнала «Тревога», заносятся в архив тревог (событий), где хранятся в течение срока, который определил начальник таможни. В режим охранной системы комплекс переключается оператором. Использование комплекса в данном режиме целесообразно только тогда, когда движение транспортных средств через пункт пропуска приостановлено или ограничено.
В включенном режиме охранной системы, любой объект, который пересекает зону контроля, вызывает срабатывание сигнала «Тревога», в независимости от установленных параметров радиационных измерений. Когда комплекс переключается в режим охранной системы, это соответствующе отмечается в архиве событий, где указывается время включения и выключения. Программная и аппаратная часть автоматизированного комплекса технических средств радиационного контроля реализует возможность передачи данных на расстоянии, с помощью физических линий связи. Исходя из этого, возможно организовать удаленный доступ к системам «Янтарь (Jantar)» и к его базе данных, которая расположена на сервере.
Обмен информацией между уровнями комплекса «Интеграция» осуществляется по таможенным каналам связи Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС).
49
3. Технические средства радиационного контроля
Радиоактивные вещества и основанные на них изделия представляют огромную опасность для человека. Поэтому государство осуществляет высокий контроль за их перемещением, применением и производством. Кроме этого, в специальных документах установлены предельные уровни содержания радионуклидов.
Для решения задач делящихся и радиоактивных материалов (ТКДРМ), в таможенной службе используют дозиметры, радиометры, комбинированные приборы и спектрометры.
Дозиметры чаще используют для регистрации нейтронных и γ- излучений с целью измерения эквивалентной дозы и (или) мощности эквивалентной дозы (МЭД) излучения.
Радиометры созданы для измерения характеристик полей излучения, активности радионуклидов, кроме этого, как и дозиметры, радиометры могут использоваться в режиме поиска источников ионизирующего излучения.
Спектрометры используют для определения квантового излучения или энергетических спектров частиц. Благодаря этому, их можно использовать для определения вида радиоактивного материала.
В комбинированном приборе обычно заложены функции приборов двух – трех типов.
Важный и обязательный элемент всех приборов для радиационного контроля – это детектор, он является датчиком, который принимает излучение. На его выходе формируется электрический сигнал, характеризующий принимаемое излучение.
По принципу работы можно выделить следующие детекторы: фотоэмульсионные, люминесцентные, химические, сцинтилляционные, газонаполненные, полупроводниковые.
Система «Янтарь (Jantar)» представляет собой высокопроизводительные дозиметры, основная функция которых – обнаружение источников ионизирующего излучения на основе ядерных материалов.
Назначение, наименование и принцип работы технических средств радиационного контроля. Любой прибор для измерения и регистрации характеристик ионизирующего излучения имеет детектор. Детектор представляет собой устройство, которое преобра-
50
