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為什麼全新款IWILDT 安檢門越來越受市場歡迎?

IWILDT金屬探測門利用發射線圈在探測區域內建立一個均勻的磁場,當有金屬進入這個場時,會在金屬內感應出渦流(根據法拉第電磁感應原理,塊狀金屬導體置於變化的磁場中或在磁場中作切割磁力線運動時,導體內將產生呈渦旋狀的感應電流,此電流叫電渦流,此現象稱為電渦流效應),然後這個渦流又會向空間輻射出二次場,分布在兩邊門框內的各個探測區域內的探測線圈會敏感地捕捉到這個二次場信號,從而探測到金屬的存在並確定區位。由於他具有使用方便,探測靈敏,非接觸性等優點,被廣泛地應用於人群活動集中場所的安全檢查工作。

設計了適合金屬探測門使用的機械平衡式線圈結構,能有效地降低發射場對探測線圈的影響,提高對有用信號的探測能力。設計了用於模擬開關代替乘法器的正交解調電路,在滿足相同功能的前提下,有效地降低了成本,控制也更簡單。設計了窄帶濾波電路,能有效地濾除干擾信號,具有很多的濾波效果,對提高系統的抗干擾能力起到了關鍵的作用。

影響金屬探測門探測性能的因素是多種多樣的,要想預測金屬探測門對一個金屬的響應將是非常複雜的事情。不過從這些分析中也可以看出,定義要檢測的違禁物品的範圍越窄,檢測的效果越好、誤報警越低。如果要探測的違禁物品範圍較寬,那麼也應該將金屬探測門設置到對經常要探測的物體響應最好的參數上。因此,一些專門的金屬探測門將會有更出色的表現,會越來越受歡迎。

目前很多的金屬探測門都還在用連續波平衡磁場探測法,通過金屬進入探測區,擾亂磁場分布來實現金屬探測。這種探測方法的缺點之一就是,外部干擾或門附近的金屬移動都會擾亂原來的磁場,從而引起誤報警。隨著脈衝場的成功運用,已經有金屬探測門使用了這種新技術。在使用這種方法進行探測時,一邊的門框放發射線圈,另一邊的門框放接受線圈。首先讓發射線圈工作一個短暫的時間,然後接收線圈打開,因此接收線圈只在發射線圈關閉以後,而且渦流在金屬內部開始衰減的時候開始工作,同坐探測渦流的信號來實現探測的目的,它不需要平衡磁場,而且接收線圈也只需要打開很短一段時間,可以有效減少外界干擾的影響,因此脈衝磁場應該是未來金屬探測門技術的發展趨勢。

國內外發展現狀

國內在金屬探測門領域起步比較晚,整體技術水平較國外有一定差距。目前國外著名的品牌有美國的Metor(從芬蘭收購來的)、義大利的CEIA等,國內較為著名的品牌有艾崴、安天下、中安諧、掌門神等。總體上說國內外的鑒湖探測門比較注重針對性,它們比普通用途的金屬探測門有更高的要求。如針對娛樂場所的強調要能靈敏地探測到槍支和管制刀具,而對鑰匙、手錶、腰帶上的金屬則予以排除;針對監獄系統的要有超高的靈敏度等級,能靈敏地探測到各種材料各種大小樣式形狀的金屬,連一根鋼針都能通過。

從產品性能上說,國內產品在探測能力上現在有了很大的提高,已經能探測出鋼珠或回形針大小的金屬,已達到或接近國外的水平,但是在產品的穩定性上較國外還有一定差距。穩定性不好主要表現在探測靈敏度不高和抗干擾能力差兩方面,具體來說就是金屬通過金屬探測門的姿勢比較敏感,在一個姿勢下通過探測門可以被檢測到,換一個姿勢再通過可能就檢測不到了,對金屬的材質比較敏感,一些材料的金屬可能檢測不到,經常出現誤報警,抗外界干擾能力差,在空間電磁環境比較複雜或附近有大金屬移動時,頻繁出現誤報。

發展趨勢:1)網路集成一體化:技術焦點將越來越多地集中於網路集成一體化方案,就是多個系統(如金屬探測門與X射線安檢機)共用一個圖形用戶界面,跨平台共享資料庫。未來金屬探測門加入這樣相關技術,使其向網路集成一體化的方向發展,提高整個系統的效率,提高整個系統的效率。2)安全信息採集多樣化:增加以安檢門為平台的多樣化信息採集功能,比如加裝人臉識別系統。

金屬探測門系統要求:能夠靈敏地檢測到違禁物品,準確地指出違禁物品所藏位置,並且要有很強的抗干擾能力,能連續穩定可靠地工作。

物質的磁性

磁特性是物質的基本特性之一,當加在物質周圍的磁場發生變化時,物質的能量也隨之變化,表現出宏觀磁性;從微觀角度而言,物質中帶電粒子的運動形成了元磁矩,當元磁矩在外界磁場中方向變位有序時,便形成了物質的磁性。

根據物質磁化後對磁場的影響,可以把物質分為三類:使原磁場減弱的物質稱為抗磁性物質;使原磁場略有增強的物質稱為順磁性物質;使原磁場劇烈增強的物質稱為鐵磁性物質。抗磁性物質的磁化率χ為負(數量級約為-10-6~-10-3),順磁性物質的磁化率χ為正(數量級約為-10-6~-10-2),而鐵磁性物質的磁化率χ非常大。此外磁性的區分也可以用相對磁導率μγ來區分,鐵磁性物質的相對磁導率要比順磁性和抗磁性物質高几個數量級以上。

抗磁性物質主要由氫、水、金、銀、銅、鉍等;順磁性物質主要由氧、空氣、鋁、鉑等;鐵磁性物質主要由鐵、鈷、鎳等。

相對磁導率

原子有原子核和核外電子組成,每個電子都參與兩種運動,即繞核旋轉和自旋。這兩種運動都可認為形成了閉合電流,由此產生了一個個磁矩,也就形成了磁效應。電子繞核運動產生的磁矩稱為軌道磁矩,而電子自旋產生的磁矩稱為自旋磁矩。理論證明,當原子中一個電子層排滿時,這個層的電子磁矩總和就位零,該原子也就沒有磁矩。若一個電子層未排滿,電子磁矩的總和就不為零,該原子也就有磁矩。當原子結合成分子時,原子的外層電子磁矩會發生變化,所以分子磁矩並不是各個原子磁矩的總和。由於不同的原子具有不同的磁矩,所以這些原子組成不同的物質時就表現出不同的磁性。

目前金屬探測門主要是以數字脈衝式金屬探測門為主,以前使用的探測手段主要是連續波式金屬探測門,數字脈衝式探測門是在連續波式金屬探測門基礎上發展起來的。較之連續波式金屬探測門有更出色的探測性能。

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