Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
шпора по АБ.doc
Скачиваний:
170
Добавлен:
24.12.2018
Размер:
2 Мб
Скачать
☆

36. Система обнаружения взрывчаты веществ.

Радиоактивационные системы обнаружения

Метод активации тепловыми нейтронами

Установки, использующие метод активации тепловыми нейтронами, выпускаются промышленностью и используются для досмотра багажа, перевозимого в грузовом отсеке.

При поглощении теплового нейтрона, излученного установкой, происходит высвобождение гамма-кванта. Поскольку фотонам, испускаемым тем или иным веществом под воздействием тепловых нейтронов, соответствует строго определенная длина волны, обнаружение фотонов с длиной волны, соответствующей азоту, указывает на присутствие азота.

Поскольку многие взрывчатые вещества отличаются очень большим содержанием азота, участок исследуемого объекта, на котором отмечается интенсивное взаимодействие тепловых нейтронов с азотом, указывает на возможное присутствие в данном месте взрывчатого вещества. При этом лишь немногие материалы (например, шерсть, шелк) имеют такое же высокое содержание азота, как и взрывчатые вещества.

Детекторы обратного гамма-излучения

Большинство взрывчатых веществ состоит в основном из легких элементов, таких как водород, углерод, кислород и азот. Эти элементы с малым атомным номером (Z) можно легко обнаружить с помощью детекторов рассеянного в обратном направлении гамма-излучения.

В детекторах обратного гамма-излучения обычно используются радиоактивные источники гамма-излучения, которым облучается исследуемый объект. При взаимодействии гамма-излучения с исследуемым материалом часть излучения рассеивается в обратном направлении и попадает на детектор. Рассеянное в обратном направлении излучение регистрируется устройством, называемым сцинтилляционным детектором. Возникающий при этом сигнал часто воспроизводится в виде звукового тона или пощелкивания, подобного предупреждающему звуковому сигналу счетчика Гейгера.

Оборудование для обнаружения паров и частиц Детекторы паров

Взрывчатые вещества и наркотики можно обнаружить по присутствию паров, которые они выделяют, и по оставляемым ими следам микрочастиц Обычно пары обнаруживают в окружающем воздухе, а частицы - как правило на поверхностях.

Поскольку некоторые взрывчатые вещества и наркотики являются более летучими, чем другие, обнаружение одних целесообразно производить по парам, а других - по следам частиц. Например, взрывчатые вещества на основе нитроглицерина лучше всего обнаруживать по парам, а пластичные взрывчатые вещества - по пробам микрочастиц. Следует помнить, что работа оборудования для обнаружения паров основана на присутствии паров взрывчатых веществ и оно не способно обнаруживать взрывчатые вещества, которые не испаряются, или когда они помещены в герметичную упаковку.

Детектор паров или частиц обычно состоит из трех перечисленных ниже компонентов приспособления для взятия проб, анализатора (на основе спектроскопии подвижности ионов пробы) и блока обработки данных.

Химический метод обнаружения

При химическом методе обнаружения используются испытательные наборы жидких и аэрозольных химических реагентов для идентификации в полевых условиях оставшихся следов взрывчатых веществ. Сначала поверхность (свертка, одежды, человека и т.д.), на которой предположительно остались следы взрывчатого вещества, обметается с помощью специальной реактивной бумаги. Затем эта бумага опрыскивается несколькими выявляющими химическими реагентами. Присутствие и характер взрывчатых веществ определяется по характерному цвету, в который окрашивается бумага в результате реакции химических реагентов со следами взрывчатого вещества.

Недорогие и простые в использовании наборы реактивов для обнаружения взрывчатых веществ дают возможность быстро проводить в полевых условиях проверку на наличие остатков взрывчатых веществ. Однако отрицательный результат анализа с помощью данного метода не дает абсолютной уверенности в отсутствии взрывчатых веществ.

Прочие методы обнаружения

Использование служебных собак для обнаружения взрывчатых веществ Специально обученные собаки могут использоваться в качестве эффективного средства обнаружения сокрытых взрывчатых веществ (биодетекторы) Во многих государствах служебные собаки используются для обеспечения авиационной безопасности. Обнаружение электронных схем

Электронные схемы являются важной составной частью многих самодельных взрывных устройств. В частности, для задержки (иногда на несколько недель) момента срабатывания схемах имеются два компонента, которые можно обнаружить, а именно:

  • неоднородные переходы,

  • генераторы колебаний.

Обнаружение неоднородных переходов

Неоднородным переходом называют границу двух частей полупроводникового материала, на которой полное сопротивление протекающему через переход электрическому току зависит от направления тока. Таким свойством обладают многие электронные компоненты, такие как диоды. При облучении неоднородного перехода радиочастотным (РЧ) сигналом происходит переизлучение сигнала с удвоенной частотой. Именно этот сигнал и регистрируется устройством для обнаружения неоднородных переходов.

Таким образом, устройства для обнаружения неоднородных переходов могут обнаруживать любую электронную схему, если она излучает достаточно сильный сигнал и не является времязадающей схемой

Обнаружение генераторов колебании

В большинстве схем для точного задания времени применяются генераторы, вырабатывающие последовательность электрических импульсов определенной частоты, которые используются для отсчета истекшего времени. Высокочастотные генераторы излучают четкие радиосигналы, которые можно обнаружить.

Поскольку устройства для обнаружения неоднородных переходов излучают радиосигналы (радиосигнал может привести в действие электродетонатор), их использование для проверки предполагаемых взрывных устройств создает определенную опасность. Однако этот риск следует соизмерять с опасностью того, что взрывное устройство останется необнаруженным.

Оптические средства обнаружения

Невооруженным глазом нельзя заглянуть за угол или видеть в темноте, поэтому для расширения возможностей невооруженного зрения был разработан целый ряд оптических средств: от простых используемых в процессе досмотра зеркал и карманных фонариков, до таких, как эндоскопы и замкнутые телевизионные системы; последние менее известны и требуют некоторых пояснений.

Эндоскопы

Эндоскоп - прибор, который первоначально предназначался для медицинских целей, -представляет собой длинную жесткую или гибкую трубку с широкоугольными линзами на одном конце и окуляром на другом. Его можно вводить через небольшое отверстие в закрытые полости и осматривать их изнутри. Обычно они имеют источник света для освещения исследуемого участка. С помощью жестких эндоскопов можно смотреть «по прямой» или под углом 90°.

В гибких эндоскопах для передачи изображения на окуляр используется «когерентный» волоконно-оптический жгут. Такой жгут можно изгибать, не ухудшая при этом качество изображения, т.е. огибать углы и рассматривать с помощью гибкого эндоскопа находящие там предметы.

Замкнутые телевизионные системы

В настоящее время можно создать очень компактные телевизионные камеры и использовать их в качестве еще одного средства для проверки труднодоступных мест. Для осмотра таких мест камеры устанавливаются на мачтах, подвешиваются на кабеле или монтируются на конце длинного гибкого «дренажного стержня» для обследования каналов и трубопроводов.

По сравнению с оптическими эндоскопами основное преимущество телевизионных камер заключается в том, что расстояние между камерой и пользователем может быть значительно больше, а изображение можно наблюдать на телевизионном экране, что гораздо удобнее, чем осмотр через окуляр эндоскопа. В целях осуществления скрытного наблюдения в некоторых телевизионных системах вместо обычных камер используются инфракрасные.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]