CN101779138B - 使用核四极矩共振进行鞋扫描 - Google Patents

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Abstract

一种乘客检查系统(10)包括与四极矩共振传感器集成并且配置成探测可靠近人的脚和/或小腿存在的武器和/或爆炸物的金属探测传感器(40)。另外,武器探测传感器可包括被垂直安装到乘客检查系统的内侧壁并且配置成探测人腿的一部分存在的对称和不对称威胁的一对或多对发射线圈(52,54)和接收线圈(56,58)。还公开了用于操作乘客检查系统的实施例的方法。

Description

使用核四极矩共振进行鞋扫描
技术领域
一般来说,本发明的领域涉及安全检查系统,更具体来说,涉及可探测靠近乘客的脚和/或腿的武器的乘客检查系统。
背景技术
现存安全检查系统使用例如核磁共振(NMR)、核四极矩共振(nuclear quadrupolar resonance:NQR)、金属探测和x射线等已知的技术来探测例如鞋、行李、服装等之内和/或之上的武器、爆炸物、非法毒品和其它种类的受关注物质。
当提高安全性时,往往要求被扫描的人脱鞋。然后通常将鞋置于塑料盆中,塑料盆经由传送带移到x射线扫描仪。作为补充或替代,安检人员可直观地检查鞋、擦拭鞋的内部和/或外部进行痕迹(trace)探测和/或将手持金属探测器扫过鞋的上方。这类方法耗费时间、给乘客带来不便并且减缓了安检口的通过速率。因此,需要一种实现简单准确探测穿鞋时可能隐藏在人的鞋中的武器、爆炸物、毒品和/或其它受关注物质的解决方案。还需要一种提供简单准确探测备选或另外在穿袜子或衣服时可能隐藏在人的腿上的这类袜子和/或衣服中的武器、爆炸物、非法毒品和/或其它受关注物质的解决方案。
已经开发了各种装置来设法提供对这些需要的一种或多种的解决方案。这种装置的一个示例是走查(walkthrough)四极矩共振(“QR”)鞋扫描仪,它在鞋扫描仪的地板上设置QR传感器,并且将QR传感器的侧面与电连接到鞋扫描仪的地板的两个相对垂直侧壁相接。相对垂直侧壁之间的空间所形成的通道(channel)延伸鞋扫描仪的长度,以使人可进入鞋扫描仪的一个(开口)端和退出相对(开口)端。当人站在QR鞋扫描仪的中心部分时,QR传感器工作以探测人的鞋、袜或服装物品之中或之上的告警物体(例如武器、爆炸物、非法毒品等)。
另一个示例是乘客甄别(screening)系统,它在乘客甄别系统的地板中设置QR传感器,并且将QR传感器的侧面与接合在一起并且附连到乘客甄别系统的地板的三个垂直导电壁相接。三个垂直导电壁包括两个导电的相对侧壁和一个导电端壁。相对侧壁之间的空间所形成的通道从乘客甄别系统的开口端延伸到形成乘客甄别系统的相对端的端壁,以使人只可从通道的开口端进入和退出乘客甄别系统。乘客甄别系统还包括金属探测传感器,它具有两个金属探测器导电迹线(trace):设置在相对侧壁中之一的第一金属探测器导电迹线和设置在相对侧壁的另一侧壁的第二金属探测器导电迹线。
金属探测器导电迹线配置成当扫描区域中不存在金属物体或物质时产生均匀磁场。以后安置在扫描区域内的任何金属物体或物质将干扰金属探测导电迹线所产生的原本平衡的磁场。这种干扰产生金属探测器导电迹线之间的电和/或磁不平衡,它使乘客甄别系统接收到指明在扫描区域内探测到金属物体的信号。
还有利的是,提供配置成探测靠近人的鞋所隐藏的武器和/或配置成探测靠近人的腿的武器的改进金属探测器设备和方法。
发明内容
通过提供一种提供用于探测靠近人的鞋和/或小腿的一件或多件武器的系统及方法的实施例以及其它优点和技术效果的检查系统,本文所公开的技术克服与相关技术关联的缺点,并且满足上述需求。
例如,先前开发的金属探测传感器类型需要与QR传感器屏蔽以便进行操作。但是,本发明人发现,QR传感器、金属探测传感器和武器探测传感器可设置在公共空间中,并且至少金属探测传感器可共享QR传感器的一个或多个组件。这个发现准许单个检查系统将目标物质识别为爆炸物或违禁品,以及探测靠近人的脚和/或小腿是否存在一件或多件武器。
还发现,可用纵向和横向RF磁场来探测不同类型和/或对称性的武器,以及这类磁场可使用被垂直安装在检查系统的相对侧壁的特殊配置的相应发射线圈和接收线圈对来产生。
本发明的实施例的技术效果可包括下列一个或多个:识别已知的爆炸物、确定已经探测到武器、确定没有探测到武器、发信号通知“全部查清”和/或激活警报。
附图说明
在与附图一起考虑以下具体实施方式时,要求权利的本发明的各个实施例的上述及其它方面将变得更为清楚,附图中:
图1是乘客检查系统的一个实施例的前透视图;
图2是图1所示的乘客检查系统的实施例的端视图;
图3是图1所示的乘客检查系统的实施例的右侧视图,示出第一、第二和第三探测区域;
图4是示出配置用于探测靠近被检查人的鞋和/或小腿隐藏的一件或多件武器的设备的一个实施例的示意图;
图5是示出可在图1、图2、图3和图4的乘客检查系统的实施例中使用的核四极矩共振(“QR”)的一个实施例的示意图;
图6是图1的乘客检查系统的一个实施例的透视图;
图7是配置成在相对将被检查人的一只脚与另一只脚分离的中间平面对称的第一探测区域中探测一件或多件武器的一对发射线圈的一个实施例的透视图;
图8是图7所示的发射线圈的实施例的截面图,它还示出细丝可如何配置成在每个发射线圈中产生对称励磁电流;
图9是图7所示的发射线圈的实施例的截面图,它还示出细丝可如何配置成在每个发射线圈中产生不对称励磁电流;
图10是用于在相对将被检查人的一只脚与另一只脚分离的中间平面对称的第一探测区域中探测一件或多件武器的另一种方法的一个实施例的流程图;以及
图11是用于在相对将被检查人的一只脚与另一只脚分离的中间平面对称的第二探测区域中探测一件或多件武器的方法的一个实施例的流程图。
具体实施方式
本文参照以上概述的附图,附图通过图示来示出要求权利的本发明的各个实施例。上述技术领域的技术人员将领会,可采用其它实施例,并且在没有脱离要求权利的本发明的范围的情况下可进行结构、电气和程序变更。本文所使用的单数形式(作为说明,如“一只鞋”)包括复数形式(作为说明,如“一只或多只鞋”),并且复数形式包括单数形式。本文所使用的术语“鞋”包括可在人脚和/或人腿的一部分穿戴的任何类型的天然或人造物品。本文所使用的术语“亭(kiosk)”包括配置用于本文所述的一种或多种特殊用途的在一侧或多侧开口的区域或结构。这类特殊用途的非限制性示例包括已登记旅客的身份证标识和/或生物标识、来源于人的微粒和/或物质的痕迹探测分析、靠近人的鞋的武器的探测、靠近人的一条或两条小腿的武器的探测等。本文所使用的术语“靠近”广义地包含与另一个物体相邻、在另一个物体之中和/或之上的物体(隐藏或者未隐藏)。除非另加说明,否则术语“乘客”和“人”在本文中可互换使用。
本文所述的乘客检查系统和方法的实施例还可在海港、体育场、跑道、公共建筑、公共运输设施、监狱、医院、发电厂、法庭、办公楼、旅馆和娱乐场等实现。为方便起见,可在作为改进的航空安检系统的组成部分所实现的人行(walk-up)识别亭的上下文中描述本发明的一些实施例。
图1是示范乘客检查系统10的前透视图。图2是图1所示的示范乘客检查系统10的端视图。图3是图1所示的示范乘客检查系统10的侧视图。图4是图1所示的乘客检查系统10的一个实施例的示意图示。
结合参照图1、图2、图3和图4,乘客检查系统10的一个实施例包括若干传感器30、40和50,它们可单独或相互结合用于探测靠近人的鞋和/或小腿的武器。
第一传感器30称作感应传感器或四极矩共振(“QR”)传感器,并且包括印刷电路板32、导电迹线34和36、QR发射线圈37以及感应线圈38。可将导电迹线34和34以关于中间轴12镜像对称的方式安装在印刷电路板32上。QR发射线圈37和QR感应线圈38可各自设置在导电迹线34、36之下的预定距离。QR发射线圈37可与射频源(图5中的60)耦合。QR感应线圈38可与放大器(未示出)耦合,放大器可与计算机14耦合,计算机14配置成处理和分析放大器所输出的信号以便识别爆炸物或其它类型的违禁品。QR感应线圈38可配置和设置成与导电迹线34、36的任一个或两个感应耦合。
第二传感器40称作金属探测传感器,并且包括分别各自实质水平地安装到乘客检查系统10的相对侧壁20、24的内表面的平面导电迹线42、44。每个导电迹线42、44安装在乘客检查系统10的地板26之上的预定距离。下面进一步说明,第二传感器40还可配置成在QR发射线圈37中产生任一QR共振电流。
第三传感器50称作武器探测传感器,并且包括实质垂直地安装在同一侧壁24的内表面的一个或多个间隔开的发射线圈52、54。可穿过或靠近导电迹线44的发射线圈52和54与导电迹线44电绝缘。第三传感器50还包括实质垂直地安装在同一(相对)侧壁20的内表面的一个或多个间隔开的接收线圈56、58。可穿过或靠近导电迹线42的接收线圈56和58与导电迹线42电绝缘。面板28可用于遮蔽传感器30、50。一个面板28可与侧壁20、后壁22和/或地板26耦合。另一个面板28可与侧壁24、后壁22和/或地板26耦合。
传感器30、40和50中的每个可配置成探测不同类别的告警物体。例如,QR传感器30可配置成将靠近人穿的一只或多只鞋安置的一个或多个目标物质识别为爆炸物、麻醉剂或其它类型违禁品。QR传感器30所识别的目标物质可接触一只或两只鞋或者隐藏在其中。
金属探测传感器40还可配置成探测关于将被检查人的一只脚与另一只脚分离的中间平面对称或非对称(anti-symmetric)的一件或多件武器。仅在中间平面一侧探测到的武器被说成是不对称的。在中间平面的两侧探测到的武器被说成是对称的。
武器探测传感器50可配置成探测靠近自脚踝附近向上的人的一条小腿或两条小腿安置的例如武器的物体。武器探测传感器50探测到的物体可隐藏在覆盖人的小腿的全部或部分的衣服/鞋类中。
参照图2,一个人说明性地示为站在乘客检查系统10中,其中一只脚在导电迹线34之上,而另一只脚在导电迹线36之上。人的小腿18自脚踝附近向上在一侧可放置在导电迹线44与发射线圈52、54(参见图1)之间,并且在另一侧可放置在导电迹线42与接收线圈56、58之间。
另外,乘客检查系统10可与常规走查金属探测器结合使用,以便改进乘客通过量和/或减少误告警。采用配置成自膝盖水平附近向下进行扫描的乘客检查系统10,常规走查金属探测器可配置成自膝盖水平附近向上进行扫描,这加快扫描时间,并且相对于配置成自地板水平附近向上至头部水平进行扫描的常规金属探测器改进了探测的准确度。
要领会,脚踝水平、膝盖水平和腰部水平将会因人而变。相应地,这些术语中的每个包含自乘客检查系统10的地板向上所测量的高度的范围。在一个实施例中,可采用脚踝水平的预定平均高度、膝盖水平的平均高度和腰部水平的平均高度。作为说明而不是限制,可通过测量预定数量的人的实际脚踝、膝盖和腰部高度然后以数学方式计算平均脚踝高度、平均膝盖高度和平均腰部高度,来确定这个预定平均高度。
图5是配置成操作乘客检查系统10的一个或多个实施例的示范射频(“RF”)系统46的示意图示。参照图1、图3和图5,RF系统46的一个实施例可包括射频源60、脉冲编程器/射频门(gate)62和射频功率放大器64,它们配置成产生具有预定频率的多个射频脉冲,以便将其经网络70施加到感应NQR传感器单元30、金属探测器传感器40和武器探测器传感器50中的一个或多个。在这些传感器的每个中,射频脉冲可施加到非限制性地例如(图3的)QR线圈38的发射线圈、导电迹线34和35、导电迹线42和44和/或发射线圈52和54。施加的射频脉冲在发射线圈中产生励磁电流。励磁电流在第一探测区域90、第二探测区域92和第三探测区域93中的一个或多个内产生预定形状、强度和/或取向的磁场。当磁场坍缩(collapse)时,从其中产生的唯一场感应衰变电流由接收线圈探测到(或者没有探测到),所述接收线圈非限制性地例如是:QR线圈38、导电迹线42和44和/或接收线圈53和54。
仍然参照图5,迹线、电路、开关和/或其它组件的网络70还可配置成在已经扫描乘客的脚和/或小腿之后把来自接收线圈的信号引导到接收器/射频探测器72,该信号表示唯一场感应衰变电流。计算机14配置成至少操作射频源60、脉冲编程器/射频门62和接收器/射频探测器72并且与它们耦合。计算机14还可配置成处理和/或分析从接收器/射频探测器72所接收的一个或多个信号,并且从信号处理和/或分析确定是否激活报警80以指明已经探测到靠近乘客的脚、双脚、腿和/或双腿的一件或多件武器。
图6是乘客检查系统10的一个实施例的前透视图,其中去除了内面板28(图2所示),以便更清楚地示出导电金属探测器迹线42中的励磁电流202的示范定向流以及导电金属探测器迹线44中的励磁电流204的相反示范定向流。图6中,为了易于说明省略了发射线圈52、54和接收线圈56、58(均如图1、图2、图3所示)。
励磁电流202、204可分别通过以预定四极矩共振(“QR”)频率施加到迹线42、44以便将金属探测器迹线42、44与QR线圈迹线34、36耦合的射频脉冲来产生。因此,无论在中间平面12的任一侧(或两侧)是否存在武器,都将在QR线圈迹线34、36中产生QR共振电流(未示出)。相应地,武器的存在所引起的QR共振电流的扰动可用于探测靠近被检查乘客的脚的武器。如果探测到武器,则可采取可包括至少激活报警的其它动作。如果没有探测到武器,则可允许乘客快速通过(或绕过)一个或多个附加安检口。
图6中,励磁电流环路202、204被绘制只是为了便于说明,而在所制造的乘客检查系统10的实施例中不是可见的。
图7、图8和图9示出可实质垂直地安装到图1所示的乘客检查系统10侧壁24内表面的间隔开的实质平行的发射线圈52、54的实施例。接收线圈56、58(图1和图2中示出,但图7、图8、图9中未示出)可与发射线圈52、54相同或相似地配置,但为了简洁起见而没有详细描述。发射线圈52、54及其对应的接收线圈56、58(实质垂直地安装到相对侧壁20)可配置成探测靠近乘客的小腿的武器。
参照图7、图8和图9,各发射线圈52、54可包括导电凸缘300,导电凸缘300在一个实施例中可配置成将发射线圈52、54的一端安装到侧壁24。各发射线圈52、54可以是空心管,其包括设置在其中并且与射频源60耦合的导电细丝600。发射线圈52和54、细丝600以及接收线圈56和58可由任何适当的导电材料和/或其组合来制成。
如图1、图7、图8和图9所示,各发射线圈52、54可与金属探测器迹线44电绝缘。如果各发射线圈52、54具有单片构造,则绝缘可通过将电绝缘材料设置在金属探测器迹线44的边缘与各发射线圈52、54的一侧之间来实现。当(如图7、图8、图9所示)各发射线圈52、54具有多片构造时,这可通过将可用空气或其它绝缘材料填充的间隙500设置在第一一般L形部分401与第二一般L形部分402之间来实现。
发射线圈52、54可配置成产生纵向磁场或者横向磁场。纵向磁场具有与脚的纵轴平行或实质平行定向的磁通量。作为说明,纵向磁场的磁通量可从脚趾流到脚跟或者反过来。横向磁场具有与脚的纵轴垂直或实质垂直定向的磁通量。作为说明,横向磁场的磁通量可通过脚从一侧流到另一侧。
图8示出配置成产生纵向磁场的发射线圈52、54的一个实施例。在这种实施例中,细丝600连接到射频源60的正极端子,并且首先穿过发射线圈54的第二部分402,然后穿过其第一部分401。在离开发射线圈54的第一部分401之后,细丝600经过发射线圈52的第二部分402,然后经过发射线圈52的第一部分401。在离开发射线圈52的第一部分401之后,细丝600连接到射频电源60的负极端子。结果是,从射频电源60的正极端子流到其负极端子的励磁电流将沿与发射线圈62相同的方向流经发射线圈54。励磁电流的这种平行流动产生纵向磁场。
图9示出细丝600可如何备选地通过发射线圈52、54的第一部分401和第二部分402布线,以便产生在发射线圈54中沿一个方向流动而在发射线圈52中沿反方向流动的逆平行励磁电流。励磁电流的这种逆平行流动产生横向磁场。
如图9所示,细丝600连接到射频源60的正极端子,经过发射线圈的第二部分402然后进入其第一部分。在离开发射线圈54的第一部分401之后,细丝600经过发射线圈52的第一部分401和第二部分402。在离开发射线圈52的第二部分之后,细丝600连接到射频源60的负极端子。
图10和图11是示出可用于操作乘客检查系统10的各种方法的实施例的流程图。除非另加说明,否则示范方法1000和1100的方法步骤可按照任何适当顺序和/或同时执行。本文所使用的术语“同时”表示实时或准实时一起(或实质一起)发生的至少两个动作。作为举例而不是限制,动作可包括:a)沿预期方向流动励磁电流,b)感应QR共振电流,c)产生预期类型的磁场(例如纵向或横向),d)感应电压,e)探测到感应共振电流和/或感应电压的扰动,和/或f)产生RF能量。本文所述的方法步骤中的任一个可包括一个或多个动作。
参照图10,用于检查人们是否携带武器的另一个示范方法可包括步骤1001、1002、1003、1004、1005和1006。又参照图1、图2、图3和图6,步骤1001可包括通过采用沿第一方向流动的励磁电流202激励被实质水平地安装在检查系统10的侧壁24的第一金属探测器迹线44,(以预定QR频率)产生围绕鞋的第一磁场。步骤1002可包括通过采用沿第二方向流动的励磁电流204激励被实质水平地安装在检查系统10的相对侧壁20的第二金属探测器迹线42,(以预定QR频率)产生围绕(在中间平面12的相对侧的)另一只鞋的第二磁场。电流流动的第二方向可以在与电流流动的第一方向相同的方向或者在与电流流动的第一方向相反的方向。步骤1003可包括在安置于鞋下的QR线圈中产生QR共振电流。如果武器存在(于至少第一探测区域90(图3)内)并且存在于平分乘客检查系统10的纵向中间平面12的至少一侧,则步骤1004可包括探测到QR共振电流的扰动。步骤1005可包括当探测到QR共振电流的扰动时激活报警。步骤1006可包括以倒转的第一方向的电流流动方向至少重复方法步骤1001和1002。
为了改进武器探测的准确度,方法1000可包括首先以沿不同的第一和第二方向流动的励磁电流至少执行步骤1001和1002,并且还可包括随后以沿相同的第一和第二方向流动的励磁电流至少执行步骤1001和1002。备选地,方法1000可包括首先以沿相同的第一和第二方向流动的励磁电流至少执行步骤1001和1002,并且还可包括随后以沿不同的第一和第二方向流动的励磁电流至少执行步骤1001和1002。激活报警的方法步骤1005可在沿相同或不同的第一和第二方向流动的励磁电流所产生的RF磁场的单反复(iteration)之后执行。备选地,激活报警的方法步骤1005可在具有其后跟随沿相同的第一和第二方向流动的励磁电流所产生的第二RF磁场的、沿不同的第一和第二方向流动的励磁电流所产生的第一RF磁场的双反复之后执行。
参照图11,用于探测靠近人腿的武器的方法1100的一个实施例可包括步骤1101、1102、1103、1104和1105。又参照图1、图2和图3,步骤1101可包括通过采用沿相同方向和不同方向中之一流动的励磁电流激励被实质垂直地安装到乘客检查系统10的同一侧壁24的至少两个发射线圈52、54,产生围绕人的一条或多条小腿的纵向磁场或横向磁场中至少之一。步骤1102可包括测量在被实质垂直地安装在乘客检查系统10的相对侧壁20的至少两个接收线圈56、58中的感应电压。如果靠近一条或多条小腿中的至少一条小腿存在武器,则步骤1103可包括探测到感应电压的扰动。步骤1104可包括当探测到扰动时至少激活报警。如下面进一步所述,步骤1105可包括至少重复步骤1101、1102和1103,其中重复步骤1101以相同和不同电流方向的相反方向来执行。
例如,方法1100可使用仅具有纵向RF磁场或者仅具有横向磁场的单反复来执行。备选地,方法1100可使用具有其后跟随第二横向RF磁场的第一纵向RF磁场的双反复来执行。在又一个实施例中,方法1100可使用具有其后跟随第二纵向RF磁场的第一横向RF磁场的双反复来执行。激活报警的方法步骤1104可在方法步骤1101的单反复或者双反复之后执行。
对于方法1000和1100,其它后武器探测(post-weapon detection)步骤可包括但不限于:通知适当的工作人员(机场安全人员、警察等)、将被扫描乘客引导到另一区域以便进一步检查等。如果不存在武器,则可给出“全部查清”信号,和/或可准许被检查乘客绕过一个或多个其它安检口。
使用方法1100的一个实施例来操作如图1、图2、图3、图4和图5所示配置的检查系统10的一个优点在于,可关掉独立走查金属探测器的最低探测区域,以便减少扫描时间、提高通过量和/或减少走查金属探测器每次扫描消耗的电量。备选地,操作其最低探测区域被停用的走查金属探测器可准许对每个人的躯干(在腰部水平和更高水平附近)的较高分辨率扫描。乘客可在如上所述的乘客检查系统10的一个实施例中经过扫描之前和/或之后被走查金属探测器(具有或不具有其被停用的探测区域中之一)进行扫描。
本文所述的方法和过程的一个或多个步骤可在计算机可读介质中使用例如计算机软件、硬件或者它们的某种组合来实现。对于硬件实现,本文所述的实施例可通过计算机来执行,其可在一个或多个专用集成电路(ASIC)、数字信号处理器(DSP)、数字信号处理器件(DSPD)、可编程逻辑器件(PLD)、现场可编程门阵列(FPGA)、处理器、控制器、微控制器、微处理器、设计成执行本文所述功能的其它电子单元或者它们的选择性组合中实现。
对于软件实现,本文所述的实施例可采用例如程序、功能等独立软件模块来实现,独立软件模块中的每个执行本文所述的功能和操作中的一个或多个。软件代码可采用以任何适当编程语言编写的软件应用程序来实现,并可被存储在存储器单元中且由计算机处理器来运行。存储器单元可在处理器内部或者在处理器外部实现,其在后一种情况下可使用已知通信技术以通信方式耦合到处理器。一个示范存储器单元可使用任何类型的适当易失和非易失存储器或存储装置(或者它们的组合)来实现,所述易失和非易失存储器或存储装置包括随机存取存储器(RAM)、静态随机存取存储器(SRAM)、电可擦除可编程只读存储器(EEPROM)、可擦除可编程只读存储器(EPROM)、可编程只读存储器(PROM)、只读存储器(ROM)、磁存储器、闪速存储器、磁盘或光盘或者其它相似或有效存储器或数据存储装置。
如本文所述配置的乘客检查系统的一个实施例可用于实现美国运输安全管理局(TSA)发起的旅客登记计划。这个计划设计成为自愿将生物统计和传记信息提供给TSA核准供应商(vendor)并且成功完成初始安全威胁评估的乘客提供加速安全甄别。如上所述,乘客检查系统可包括不对称核四极矩共振(NQR)或核磁共振(NMR)鞋扫描仪、金属探测器和武器探测器。另外,乘客检查系统的实施例可与痕迹探测入口、识别亭、全人体金属探测器等集成。
例如,不是站在缓慢移动的安全线上,已登记旅客可绕过这类安全线,并且走进根据本发明的原理构建的乘客检查系统的实施例。一旦被置于检查系统的实施例中,则已登记旅客可让其ID卡信息和/或生物统计信息由构成检查系统的一部分的识别亭进行验证。大约同时,已登记旅客可由检查系统的金属探测传感器、QR传感器和/或武器探测传感器进行扫描以检查例如武器的金属物体的存在。另外,已登记旅客可由检查系统的QR传感器进行甄别以检查在他们的鞋之中、之上和/或附近是否存在告警物体。如果探测到武器或者其它类型的告警物体,则可要求已登记旅客经过附加安全检查和/或甄别。如果已登记旅客的身份经过适当检验,并且没有探测到武器或者其它类型的告警物体,则可准许已登记旅客快速通过(或绕过)对于非登记旅客所要求的一个或多个安检口。
已经提供本发明的各个实施例的详细描述;但是,在本发明的范围之内的修改对于上述技术领域的技术人员是显而易见的。这类技术人员将领会,针对一个实施例所述的特征可适用于其它实施例。因此,本发明的范围参照随附权利要求来正确理解。

Claims (6)

1.一种用于探测人穿的第一只鞋和第二只鞋中的至少之一中的武器的方法,所述方法包括:
将所述第一只鞋和所述第二只鞋设置在包括第一金属探测器迹线与第二金属探测器迹线的检查系统中,所述第一金属探测器迹线实质水平地安装到所述检查系统的第一侧壁、且在所述第一金属探测器迹线中具有以第一方向流动的电流;并且所述第二金属探测器迹线实质水平地安装到所述检查系统中与所述第一侧壁相对的第二侧壁、且在所述第二金属探测器迹线中具有以第二方向流动的电流;
通过激励所述第一金属探测器迹线,以预定四极矩共振频率产生围绕所述第一只鞋的第一磁场;
同时,通过激励所述第二金属探测器迹线,以所述预定四极矩共振频率产生围绕所述第二只鞋的第二磁场;
在设置于所述第一只鞋和所述第二只鞋中的至少之一之下的至少一个导电迹线中产生四极矩共振电流;以及
当在平分所述检查系统的纵向中间平面的至少一侧存在武器时,探测到所述四极矩共振电流中的扰动。
2.如权利要求1所述的方法,还包括:
当探测到所述四极矩共振电流中的扰动时激活报警。
3.如权利要求1所述的方法,还包括:
以倒转的电流流动的第一方向重复权利要求1所述的方法步骤。
4.一种用于探测人穿的第一只鞋和第二只鞋中的至少之一中的武器的检查系统,所述检查系统包括:
第一金属探测器迹线,被实质水平地安装到所述检查系统的第一侧壁、且在所述第一金属探测器迹线中具有以第一方向流动的电流;
第二金属探测器迹线,被实质水平地安装到所述检查系统的第二侧壁,在所述第二金属探测器迹线中具有以第二方向流动的电流,且所述第二侧壁与所述第一侧壁相对;
至少一个导电迹线,设置在所述第一只鞋和所述第二只鞋中的至少之一之下;以及
处理器,其编程为:
通过激励所述第一金属探测器迹线,以预定四极矩共振频率产生围绕所述第一只鞋的第一磁场;
通过激励所述第二金属探测器迹线,同时以所述预定四极矩共振频率产生围绕所述第二只鞋的第二磁场;
在所述至少一个导电迹线中产生四极矩共振电流;以及
当在平分所述检查系统的纵向中间平面的至少一侧存在武器时,探测到所述四极矩共振电流中的扰动。
5.如权利要求4所述的检查系统,还包括:
四极矩共振发射线圈,设置在所述至少一个导电迹线之下。
6.如权利要求4所述的检查系统,其中,所述处理器还编程为:当探测到所述四极矩共振电流中的扰动时激活报警。
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