Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Октября 2013 в 09:05, курсовая работа
1. ЦЕЛЬ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Разработать систему досмотра экипажа и воздушного судна с применением технических средств в аэропорту 4 класса.
2. ЗАДАЧИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
1. Проанализировать существующие системы досмотра в аэропортах.
2. На основе анализа и исходных данных, предложить систему досмотра для аэропорта заданного класса и обосновать выбор.
3. Описать процедуру досмотра в предлагаемой системе.
4.Предложить набор технических средств, необходимых для проведения досмотра в предлагаемой системе и изложить устройство, принцип действия и порядок использования одного из них.
5. Провести расчёт экономических затрат при реализации предлагаемых в работе решений.
Введение ……………………………………………………………………..........7
1 Состояние АБ в ГА и её нормативно-правовая база
1.1 Нормативно-правовая база АБ в ГА………………………………..........9
1.2 Структура АБ аэропорта 4 класса и её анализ………………………….13
2 Разработка системы досмотра экипажа и судна в аэропорту 4 класса.
2.1 Нормативно-правовая база досмотра на ВТ……………………………15
2.2 Анализ систем досмотра на воздушном транспорте
2.2.1 Система досмотра экипажа на воздушном транспорте…………..18
2.2.2 Система досмотра воздушного судна……………………………..22
2.3 Предлагаемая структура досмотра экипажа и судна и порядок процедуры его проведения…………………………………………………………………...25
3 Техническое обеспечение предлагаемой системы досмотра экипажа и судна аэропорта 3 класса
3.1 Технические средства, применяемые при досмотре экипажа и судна………………………………………………………………………….......27
3.2 Устройство, принцип действия, характеристики РГ сканера, порядок его использования при досмотре экипажа и судна……………………………34
4 Расчёт экономических затрат при внедрении предлагаемой системы досмотра экипажа и судна …………..……………………………… ………..42
Заключение…………………………………………………………………….…43
Список использованных источников ……………………………………….….45
Приложение А……………………………………………………………………46
Приложение Б …………………………………………………………………...47
Приложение В……………………………………………………………………48
Система получения изображения состоит из детекторной линейки, блока обработки информации, блока памяти, монитора. Детекторная линия расположена в вертикальной плоскости и состоит из нескольких сотен миниатюрных сцинтилляционных датчиков. Датчики могут размещаться либо вертикально, либо Г-образно. Во втором варианте габариты интроскопа получаются несколько меньше. Каждый датчик состоит из пластинки сцинтиллятора, фотодиода и усилителя тока диода (фототока), выполненного, например, по схеме преобразователя ток-напряжение на операционном усилителе.
Прошедшее через контролируемый объект рентгеновское излучение превращается в видимый свет, благодаря сцинцилляторам. (Сцинцилляция - это свойство определённых веществ (люминофоров) излучать свет под действием ионизирующих излучений, к которым, как известно, и относится рентгеновское излучение.) Возникновение сцинцилляций связано с тем, что при взаимодействии электронов, образованных ионизирующим излучением, с веществом сцинциллятора его возбуждённые, ионизированные атомы возвращаются в нормальное состояние с испусканием микрочастиц видимого света. Световые вспышки сцинциллятора воспринимаются фотодиодами, которые преобразуются ими в электрические сигналы и усиливаются. Детекторные сигналы, путём опроса каждого детектора всей линейки детекторов, считываются, т.е. поступают в блок обработки информации, последовательно измеряются и интегрируются (объединяются в соответствии с определённым протоколом) с помощью специальных устройств - аналоговых или цифровых мультиплексоров.
Сигналы датчиков детекторной линии последовательно записываются в блок памяти. За один цикл записи формируется вертикальный разрез объекта. К моменту начала следующего цикла объект перемещается в горизонтальной плоскости и в память записывается следующий разрез. За время перемещения объекта через плоскость веерного рентгеновского луча в памяти накапливается число вертикальных разрезов, пропорциональное горизонтальному размеру объекта и обратно пропорциональное скорости движения ленты транспортера. Обработанные сигналы из памяти выводятся на экран монитора. Изображение может воспроизводиться на экране монитора неограниченно долго.
При
отсутствии рентгеновского
Особо следует обратить внимание на выполнение в рентгенотелевизионных установках сканирующего типа радиационной защиты. Она делается особо тщательно и предусматривает защиту собственно рентгеновского генератора специальным свинцовым кожухом; конструкция контрольного туннеля также выполняется из металлических листов толщиной 1,5 - 2,5мм; детекторная линейка снабжается специальным свинцовым экраном; загрузочно-разгрузочные арки туннеля закрываются резиновыми освинцованными полосками (лентами), также экранирующими рассеянное рентгеновское излучение. Это, кроме обеспечения безопасности продуктов, фотоматериалов и лекарственных препаратов, позволяет добиться минимально возможных, полностью безопасных для человека доз рентгеновского излучения на поверхности аппарата.
Основными оперативно-техническими преимуществами рентгенотелевизионных установок, использующих принцип "сканирующего луча" являются:
Сейчас
существует много различных компаний,
как отечественных, так и зарубежных,
выпускающих
Принципиальным отличием первых двух моделей является размер инспекционного туннеля.
Rapiscan 3DLP, как и менее крупная модель Rapiscan 3DSP, выводит объемное изображение багажа, привычное для человеческого глаза. Благодаря этому ограничиваются требования к качеству зрения, и снижается усталость оператора. Rapiscan 3DLP содержит в своей основе современную технологию, использование которой позволяет получать рентгеновские изображения высокого качества и высокого разрешения. В системе реализованы следующие программные функции: изменяемый масштаб изображения, разделение органических и неорганических материалов, "Глубокий фокус" (оптимизация изображения). С их помощью гораздо проще различить опасные объекты, особенно в комплексном багаже.
В стандартную комплектацию системы входят: функция обеспечивающая "разворот" изображений (перемещает предметы. видимые на переднем плане, назад и наоборот), и обеспечивающая переключение между двухмерным и объемным отображениями. Когда оператор видит на экране более наглядные трехмерные изображения, ему проще обнаружить опасные предметы, которые, в противном случае, он мог бы пропустить. Если оператор имеет высокую квалификацию, система показывает превосходные характеристики обнаружения. Это необходимо в местах, требующих обеспечения высокого уровня безопасности. Rapiscan 3DLP была создана для того, чтобы улучшить вероятность обнаружения с одновременным снижением уровня ложных тревог.
Стандартные возможности