[实用新型]一种基于毫米波的固定式人体安检仪有效
申请号: | 201621432007.1 | 申请日: | 2016-12-23 |
公开(公告)号: | CN206270511U | 公开(公告)日: | 2017-06-20 |
发明(设计)人: | 胡志伟;蒋鑫 | 申请(专利权)人: | 四川先导中通光电科技有限公司 |
主分类号: | G01V8/20 | 分类号: | G01V8/20 |
代理公司: | 成都弘毅天承知识产权代理有限公司51230 | 代理人: | 谢建,赵宇 |
地址: | 610000 四川省成都市天府新*** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 基于 毫米波 固定 人体 安检 | ||
技术领域
一种基于毫米波的固定式人体安检仪,用于安检,属于毫米波的人体安检系统技术领域。
背景技术
安检仪是一种检测待安检人员有无携带违禁物品的探测装置,其广泛应用于机场、车站、大型会议等人流较大的公共场所用来检查人身体上是否隐藏有违禁物品。现有技术中常用的安检门有:金属安检门、X光扫描仪以及新出市的主动毫米波成像安检门。
金属安检门是利用磁场来捕捉人体身上携带的金属物品。然而如今的危险物品早就不限于金属物品,陶瓷、玻璃、塑料等材料制成的危险品不胜枚举,而金属安检门只能检测出人携带的金属物品,因而金属安检门已经不能满足现有的安检需求。
X光扫描仪是采用电离辐射的方式来对人体携带的物品进行扫描。但是,X光扫描仪使用的电离辐射已被证实会破坏人体DNA,对人体存在较大的伤害。因而,因其对人体的伤害较大而严重影响了其使用。
主动毫米波扫描成像安检门是采用毫米波成像技术对人体身上携带的物品进行扫描,扫描时所使用的毫米波因其超小功率且短时照射而不会对人造成损害,不存在X光电离辐射给被检人员造成的累计伤害危险,不会导致皮肤癌和基因突变,孕妇、小孩使用也没有问题,且对于长期接触安检设备的安检人员本身而言没有累计伤害,在国外机场等重要场所也还未大批量投入使用,具有很高技术含量。
但现有的主动毫米波扫描成像安检门中,主动毫米波扫描成像安检门的毫米波回波信号都是从上到下或从下到上,不利于对回波信号的过滤,致使最终得到的图像不清晰。
发明内容
本实用新型针对上述不足之处提供了一种基于毫米波的固定式人体安检仪,提高对人体的安检效率及安检精度。
为了实现上述目的,本实用新型采用的技术方案为:
一种基于毫米波的固定式人体安检仪,包括安检门,所述安检门包括两块相互平行设置的安检侧板,在每块安检侧板相对一侧的侧壁上均设置有若干毫米波收发装置,所述毫米波收发装置为毫米波收发芯片,所述毫米波收发芯片的尺寸为1cm*1cm,所述毫米波收发芯片布满两块安检侧板的整个侧壁。
其中,还设置有:用于启动、关闭毫米波收发装置的开关装置,用于对毫米波收发装置接收的毫米波的回波信号进行处理的图像处理机构。
其中,所述图像处理机构包括;
滤波模块:用于对毫米波收发装置接收的毫米波的回波信号进行过滤;
放大模块:用于对滤波模块过滤后的毫米波的回波信号进行放大;
AD转换模块:用于将放大模块放大后的毫米波的回波信号进行电信号转换;
图像处理模块:用于将放大模块(8)放大后的毫米波的模拟回波信号向数字回波信号的转换;加,形成物体或人体完整图像;
显示模块:用于显示图像处理模块叠加的物体或人体的图像;
存储模块:用于存储显示模块显示的图像信息和对应的人或物品的图像。
其中,所述毫米波收发芯片发出的毫米波为140GHz。
其中,所述毫米波收发芯片在安检侧板上形成行数为200、列数为40的矩阵。
其中,所述安检侧板的相对一侧的侧壁上还设置有用于收缩毫米波收发芯片所发出的电磁波的发散角的透镜,所述透镜放置于毫米波收发芯片的正前方1cm处,所述透镜形状为半球形。
与现有技术相比,本实用新型的优点在于:
一、毫米波无法穿透人体,对不同物体具有不同的反射率,因而在扫描人体时得到多列回拨信号,通过对背景信号的过滤,可对人体表层信号进行成像,实现对人身上物体的检测,在保护了人的隐私的同时对安检效果有了质的提升,并且可用来探测金属、非金属武器;毫米波可以穿透普通衣物并被人体和隐匿物反射;毫米波图像具有比较好的图像对比度和空间分辨能力,显示隐匿物的位置和形状;将毫米波收发装置设置满安检门的相对一侧的侧壁,只要人进去并侧向站立就可以对人体进行快速扫描,得到精确的安检信息,提高对人体的安检效率及安检精度。
二、毫米波收发芯片发出的毫米波为140GHz,频段高,受杂波影响小,提高安检系统的安检精度。
三、毫米波收发芯片在安检侧板上形成行数为200、列数为40的矩阵,从而安检侧板可对全部人体进行扫描,提高该安检仪对人体扫描的效率,最终实现提高该安检仪的安检效率。
附图说明
图1为本实用新型的结构示意图;
图2为本实用新型的框架示意图;
图3为安检侧板、毫米波收发芯片与透镜的结构示意图。
具体实施方式
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