什么是单源供应应的措施

本发明涉及仪器设备领域具体涉及单源双视角安检机。

安检机又称为安全检查仪目前现有技术中普遍使用的是基于X射线的安全检查仪,安检机通过借助输送带将被检查行李送入X射线检查通道进而通过X 射线的发射、干涉、捕捉完成检查

行李进入X射线检查通道,会对包裹检测传感器产生阻挡该检测信號被送往系统控制部分,产生X射线触发信号触发X射线射线源发射X射线束。一束经过准直器的扇形X射线束穿过输送带上的被检物品X射线被被检物品吸收后,轰击安装在通道内的双能量半导体探测器探测器把X射线转变为信号,这些很弱的信号被放大并送到信号处理机箱莋进一步处理。

目前现有技术中通常使用的X射线发射器的投照方向是沿垂直方向或者是从上至下,或者是从下至上捕捉信号的接收器與X射线发射器对应呈180°设置。利用这种方式形成的安检图像是一个正投影二维图像。

安检人员通过观察这一二维图像对行李中所携带的物品進行判断但是,这样的安检图像形成过程存在以下问题:

第一如果物品通过安检机时其角度与X射线方向匹配合适,通过X-ray 投影后就会茬安检图像上以一个点状或者是线状呈现,安检员无法准确识别有可能造成漏检;

第二,当爆炸物或者违禁品被遮挡在立体结构的下方時由于立体结构对于爆炸物或者违禁品形成遮挡,因此会干扰自动探测计算从而降低探测的准确定;

第三,由于一个方向的投影信息較少所以很多物品在安检图像上无法准确被反应出来,有可能造成误检或者漏检等;

第四当行李中物品较多,单方向投影后各层物品偅叠在同一安检图像中安检员判断时间增加,有些情况下还需要开箱复检从而造成安检工作效率低,人流通过速度缓慢

为了获得信息更加充分的安检图像,譬如三维安检图像目前有公司开发了旋转式的X射线发射源,在安检过程中X射线发射源不断转动,与其匹配的接收器同样不断旋转从而形成多幅不同角度的安检图像,利用拟合算法将这些数据拟合起来还原形成一个三维图像,这样的结构可以極大降低漏检、误检同时由于图像更加接近真实物品形态,所以安检员辨认容易

但是,这种安检机对于X射线发射源的旋转精度要求很高整体安检机造价高,成本高因此并不能广泛的推广使用。

本发明的目的是针对目前单射线源存在的问题公开一种新的单源双视角咹检机,从而可以低成本改善安检信息避免误检、漏检,提高安检工作效率

为了实现上述发明目的,本发明公开以下技术方案:

单源雙视角安检机包括X发射器、X射线接收板、输送系统、保护罩,还包括有狭缝筒所述狭缝筒设置在X发射器的外侧,X射线通过设置在狭缝筒上的狭缝发射出来所述狭缝筒上开设有两条狭缝,两条狭缝之间的夹角大于 0°且小于90°,所述X射线接收板设置在保护罩的内上侧狭缝投射处

优选为,两条狭缝之间的夹角在0-45°之间,其中包含45°。

输送系统主要是由输送带以及输送带的动力系统组成待检测的物品放置茬输送带上。通过输送带的运动待检测的物品被带到X发射器和X射线接收板形成的X射线扫描区域内。

X发射器与X射线接收板相对应X射线接收板设置在保护罩的内上侧,并且具体设置在狭缝的投射处当X射线经由狭缝发射出后,可以被X射线接收板接受从而可以采集经行李物品干涉后的X发射器发射出的信号,这一射线信号经过采集、处理后形成对应的安检图像

在一优选的技术方案中,我们进一步公开两条狭縫之间的夹角为45°。

同时更进一步的优选方案是,其中一条狭缝设置在垂直方向上另一条狭缝设置在与水平面呈45°的平面方向上。

另外,作为另一优选我们公开两条狭缝之间的夹角为30°

相对应地,一条狭缝设置在垂直方向上另一条狭缝设置在与水平面呈60°的平面方向上。

进一步还包括图形数据处理器,所述图形数据处理器与与X射线接收板连接通过图形数据处理器,将不同狭缝发射出来的X射线衍射圖像进行拟合形成具有三维色效果的扫描图形。

更进一步的我们还公开所述图形数据处理器与显示屏幕连接。通过图形数据处理器与顯示屏幕的连接将经过处理后的扫描图形反应在显示屏幕上。安检员可以直观的看到拟合后的图形

与现有技术相比较,本发明具有以丅有益效果:

首先通过两个视角可以形成立体图像,相较于传统的单视角的安检仪来说安检图像显示更加全面,可以看到弯折物品的形状及弯折物品遮挡下方的物品状态。

其次相较于现有技术中通过旋转式X射线发射源实现立体安检图像来说,本发明中公开的技术方案无需增加新的射线发射源同时也无需进行同轴校准,仅通过狭缝的设计来实现三维安检图像对设备的要求较低,可以低成本实现立體图像获得

同时,由于本发明公开的技术方案可以还原待检测物品的立体状态因此,不仅对物品的外观判断更加准确而且可以有效識别是否存在物品遮挡,安检准确性高漏检率可以显著降低。

最后值得注意的是,由于本发明公开的技术方案无需将无限或者接近无限的图像信息进行整合仅需要两个视角的图像拟合,因此拟合时间短这使得安检图像获取时间缩短,可以有效提高安检通过流量

本發明通过简单的结构改造,就能实现由平面到立体的安检图像改进从而帮助安检员快速辨识待检测物品。本发明结构简单、使用方便具有很高的应用推广价值。

图1为单元双视角安检机立体示意图

下面通过实施例对本发明做进一步的详细说明。应该理解的是下述实施唎仅用于更加清楚的解释本发明,但不能以此限定本发明的保护范围在本发明权利要求所限定的保护范围内,对其进行的无实质性变化嘚改变、修改、或者等效变更都应落入本发明的保护范围内。

如图1所示的单源双视角安检机包括X发射器1、X射线接收板2、输送系统、保護罩4,还包括有狭缝筒5所述狭缝筒5设置在X发射器1的外侧,X射线通过设置在狭缝筒上的狭缝发射出来如图2所示,所述狭缝筒上开设有两條狭缝两条狭缝之间的夹角大于0°且小于90°,在本实施例中两条狭缝的夹角为45°,特别的关注图2中的局部放大图,所述X射线接收板设置茬保护罩的内上侧狭缝投射处

输送系统主要是由输送带3以及输送带的动力系统组成,待检测的物品放置在输送带3上通过输送带的运动,待检测的物品分别穿过垂直和45°方向两个X射线区域在穿过的过程中,由于有两个视角方向的射线因此其在X射线接收板2上形成的图形僦具有了两个视角的图像信息。通过图形数据处理器6将两组不同角度形成的X射线衍射图像进行拟合,并形成更为准确的扫描图形

更进┅步的,在本实例中图形数据处理器6与显示屏幕7连接通过图形数据处理器与显示屏幕的连接,将经过处理后的扫描图形反应在显示屏幕仩安检员可以直观的看到拟合后的图形。

如图1中所示的X射线接收板2可以覆盖X发射器形成的信号,其设置在保护罩的内上侧狭缝投射处

AST公司的供应商管理研究

具囿跨国公司背景的新建小企业如何从无到有建立发展自己的供应库?如何在寡头垄断的行业内做好自己的供应商管理工作?轨道交通业作为一個可靠性、安全性和质量要求较高的行业,是否有更好的办法来规范和统一其设备和零部件供应商开发认可过程?本文试图通过分析论述AST公司茬供应商发展和管理中的实践,探讨类似的具有跨国公司背景的小型合资企业,在特定的市场和行业外部环境条件下,如何选择、评估和管理国內的供应商,为企业发展提供必需的原材料和零部件的本地化供应本文首先简要论述了供应商管理在技术和战略层面的意义以及供应商管悝的目标,分析了轨道交通和设备制造业的基本情况,包括轨道交通在国内外的历史、现状和发展前景。运用迈克尔波特的五力竞争理论、供應链理论、库存和JIT理论、项目管理中的风险管理等理论依次对AST公司在供应商管理中的实践进行了分析运用项目管理中的风险理论,分析论述了AST公司在开发供应商过程中针对选择风险、技术风险和什么是单源供应应风险所采取的各项相应措施,肯定了AST和其他几家主机厂商目前普遍实行的供应商审核办法的积极意义,在比较汽车业通行的供应商评估办法后,提出在铁路(和轨道交通)业的供应商选择过程中,运用IRIS标准加强和規范供应商管理的重要性和实现的可能性。其次,通过对AST公司在供应商管理改善中的几个实际案例分析,即以国外供应商的技术转让提高国内供应商技术能力、如何摆脱独家供应商的窘境、与有竞争关系的供应商的竞争合作和供应链价值共享等管理实践,探索针对各种不同的供应商现状所采取的不同管理办法推动供应商的质量改善是供应商日常管理的一个重要工作,本文以AST在此方面的实践,引出了质量改进的投入和效益权衡问题,以及发展长期合作伙伴对小企业建立供应库的重要性。同时,为了着眼于发展长期合作,必须改变对采购绩效考核的方法,提出了適用总拥有成本(TCO)来评估采购绩效的策略和思路本文亦简述了AST尝试将供应商管理库存(VMI)模式用于低值大批量常规物料的管理,和JIT在关键物料方媔的应用以及改进方向。由于轨道交通项目较长的招投标时间与较短的交付时间之间的矛盾,面临的主要困难是供应商开发及零部件试制周期与项目进度的冲突,解决的办法只能是与具有技术和管理能力的供应商建立长期伙伴关系,在项目的最早阶段让供应商就开始相关的开发试淛以减缓项目中标后越来越短的交期压力

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