Способ комплексного контроля людей на пунктах пропуска


G01N1 - Исследование или анализ материалов путем определения их химических или физических свойств (разделение материалов вообще B01D,B01J,B03,B07; аппараты, полностью охватываемые каким-либо подклассом, см. в соответствующем подклассе, например B01L; измерение или испытание с помощью ферментов или микроорганизмов C12M,C12Q; исследование грунта основания на стройплощадке E02D 1/00;мониторинговые или диагностические устройства для оборудования для обработки выхлопных газов F01N 11/00; определение изменений влажности при компенсационных измерениях других переменных величин или для коррекции показаний приборов при изменении влажности, см. G01D или соответствующий подкласс, относящийся к измеряемой величине; испытание

Владельцы патента RU 2396537:

Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский технологический институт имени А.П. Александрова" (RU)

Изобретение относится к области комплексного контроля людей на пунктах пропуска. В способе комплексного контроля людей на пунктах пропуска осуществляют дактилоскопическую идентификацию личности и газоаналитическое обнаружение следовых количеств веществ на пальцах рук человека. Заявленный способ заключается в том, что производят нажатие одним пальцем руки на контактную поверхность и перенос следовых количеств веществ с пальца на контактную поверхность. При этом происходит считывание отпечатка пальца, сравнение полученного при сканировании отпечатка с образцами базы данных отпечатков пальцев. Затем осуществляют перемещение контактной поверхности, содержащей следовые количества малолетучих веществ, к входу газоанализатора. Далее происходят нагрев контактной поверхности, подача в газоанализатор пробы воздуха, содержащей испаренные с контактной поверхности вещества. Причем при нажатии на подвижную контактную поверхность производят ее смещение, обеспечивающее доступ пальца руки к поверхности считывателя отпечатков пальцев. Затем устанавливают палец руки на поверхность считывателя. Одновременно со считыванием отпечатка пальца дополнительно производят отбор пробы воздуха, содержащей легколетучие и летучие вещества. Техническим результатом изобретения является возможность обнаружения следовых количеств легколетучих и летучих веществ, повышение надежности дактилоскопической идентификации личности.

 

Изобретение относится к области комплексного контроля людей на пунктах пропуска и может быть использовано для дактилоскопической идентификации личности и газоаналитического обнаружения следовых количеств веществ, подлежащих контролю (например, взрывчатых, наркотических), на пальцах рук человека.

Известен способ обнаружения малолетучих веществ, включающий: проход человека через портал, который содержит несколько детекторов; отбор воздуха над человеком с помощью спектрометра ионной подвижности (СИП) для эффективного первичного обнаружения малолетучих веществ; отбор воздуха над человеком с помощью поверхностно-акустического устройства для вторичного обнаружения малолетучих веществ и подтверждения факта обнаружения спектрометром ионной подвижности [патент US №6610977; 26.08.2003].

Недостатками этого технического решения являются:

- низкая чувствительность, ограниченная сильным разбавлением паров малолетучих веществ в большом объеме воздуха части портала над человеком;

- большое время обследования одного человека, обусловленное необходимостью прокачки большого объема воздуха части портала над человеком;

- ограничение применения по температурному диапазону, так как, если температура окружающего воздуха близка или выше температуры тела человека или его одежды (если одежда имеет плотную структуру и существенно ограничивает теплоперенос от тела), султан не образуется;

- существенное влияние неконтролируемых конвективных потоков воздуха (например, ветер, сквозняк и т.п.).

Кроме того, в данном способе отсутствует дактилоскопический контроль, позволяющий проводить идентификацию личности обследуемого человека.

Известны также способы биометрической идентификации, включающие считывание отпечатка пальца и сравнение полученного отпечатка пальца с образцом, хранящимся в базе данных, по определенным критериям [патенты РФ №2320261, опубл. 27.03.2008; №2195020, опубл. 20.12.2002].

Ограничением этих способов является отсутствие дополнительного газоаналитического контроля наличия следов опасных веществ (например, взрывчатых, наркотических), которые могут находиться на пальцах рук.

Наиболее близким к предлагаемому является способ дактилоскопической идентификации личности и обнаружения следовых количеств малолетучих веществ, подлежащих контролю, на пальцах рук, реализованный в устройстве [Заявка WO 2006/026107 A2 от 10.08.2005], который включает размещение, по крайней мере, одного пальца руки на контактной поверхности, имеющей щелевое отверстие, приводящее к переносу следовых количеств малолетучих веществ на контактную поверхность, считывание отпечатка пальца через щель в контактной поверхности, сравнение полученного при сканировании отпечатка пальца с образцами базы данных отпечатков пальцев, перемещение контактной поверхности, содержащей следовые количества малолетучих веществ, к входу газоанализатора, нагрев контактной поверхности подвижного элемента, транспортировку воздуха, содержащего испаренные с контактной поверхности вещества в газоанализатор, анализ отобранной пробы воздуха и генерирование сигнала при обнаружении веществ, подлежащих контролю.

Недостатками данного способа являются: передавливание папиллярной линии при сканировании отпечатков пальцев через щель в контактной площадке; невозможность обеспечить строгую направленность, равномерность движения и оптимальное расстояние до оптической системы при движении пальца поперек щели; и, как следствие этого, сложность совмещения последовательно считанных полос папиллярного узора. Эти недостатки приводят к критическим искажениям папиллярного узора и повышению вероятности его ошибочного считывания. Недостатком способа-прототипа является также невозможность регистрации подлежащих контролю легколетучих и летучих веществ (например, нитроглицерин, пара-мононитротолуол).

Задачей изобретения является создание способа для комплексного контроля людей на пунктах пропуска, позволяющего проводить как дактилоскопическую идентификацию личности с высокой степенью надежности, так и газоаналитическое обнаружение следовых количеств легколетучих, летучих и малолетучих веществ (например, взрывчатых, наркотических) на пальцах рук человека.

Техническим результатом изобретения является повышение надежности дактилоскопической идентификации личности человека и возможность обнаружения на руках подлежащего контролю человека следовых количеств легколетучих и летучих веществ (например, нитроглицерин, пара-мононитротолуол).

Указанный технический результат достигается тем, что в способе комплексного контроля людей на пунктах пропуска, включающем дактилоскопическую идентификацию личности и газоаналитическое обнаружение следовых количеств веществ на пальцах рук человека, при котором производят нажатие, по крайней мере, одним пальцем руки на контактную поверхность, приводящее к переносу следовых количеств легколетучих, летучих и малолетучих веществ с пальцев на контактную поверхность, считывание отпечатка пальца, сравнение полученного при сканировании отпечатка пальца с образцами базы данных отпечатков пальцев, перемещение контактной поверхности, содержащей следовые количества малолетучих веществ, к входу газоанализатора, нагрев контактной поверхности, подачу пробы воздуха, содержащего испаренные с контактной поверхности вещества, в газоанализатор, анализ отобранной пробы в газоанализаторе и генерирование сигнала при обнаружении веществ, подлежащих контролю, согласно изобретению производят смещение подвижной контактной поверхности при нажатии на нее, обеспечивающее доступ пальца руки к поверхности считывателя отпечатков пальцев, и устанавливают палец руки на поверхность считывателя отпечатка пальца. Кроме того, с места установки пальца руки на поверхности считывателя отпечатков пальцев одновременно со считыванием отпечатка пальца дополнительно производят отбор воздушной пробы для обнаружения следовых количеств легколетучих и летучих веществ, подлежащих контролю.

Повышение степени надежности дактилоскопической идентификации личности человека за счет устранения передавливания папиллярных линий при считывании отпечатков пальцев достигается за счет установки пальца руки непосредственно на считыватель отпечатков пальцев. Газоаналитическое обнаружение следовых количеств летучих и легколетучих веществ достигается за счет отбора пробы воздуха с места установки пальца руки на считыватель отпечатков пальцев.

Способ осуществляется следующим образом. При нажатии человеком, проходящим контроль на пункте пропуска, по крайней мере одним пальцем руки на подвижную контактную поверхность устройства для дактилоскопической идентификации личности и газоаналитического обнаружения следовых количеств веществ, подлежащих контролю, происходит ее смещение, при этом палец руки устанавливается непосредственно на считыватель отпечатков пальцев и производится считывание отпечатка пальца. Одновременно со сканированием отпечатка пальца производят отбор воздушной пробы для обнаружения следовых количеств легколетучих и летучих веществ, подлежащих контролю. Отобранную пробу воздуха через трубопровод подают в газоанализатор. В случае обнаружения в отобранном воздухе легколетучих и летучих веществ, подлежащих контролю, газоанализатор подает сигнал тревоги. При отсутствии сигнала тревоги производится сравнение полученного при сканировании отпечатка пальца с отпечатками, хранящимися в базе данных. Одновременно с процессом идентификации личности человека производят процесс газоаналитического обнаружения малолетучих веществ. Для этого перемещают контактную поверхность, содержащую следовые количества малолетучих веществ, к входу в газоанализатор, производят нагрев контактной поверхности, подачу пробы воздуха, содержащей испаренные с контактной поверхности малолетучие вещества, в газоанализатор и анализ пробы. При обнаружении паров веществ, подлежащих контролю, газоанализатор вырабатывает сигнал тревоги.

Предложенный способ может быть реализован в устройстве для дактилоскопической идентификации личности и газоаналитического обнаружения следовых количеств веществ на пальцах рук человека на пунктах пропуска, например, описанном в заявке WO 2006/026107 А2 от 10.08 2005. Для этого должна быть обеспечена подача пробы, содержащей легколетучие и летучие вещества, с места отбора пробы на считывателе отпечатков пальцев в газоанализатор известными средствами (например, посредством трубки из нержавеющей стали, один конец которой подведен к месту установки пальца руки, другой подсоединен к входу газоанализатора), а контактная площадка должна быть выполнена с возможностью смещения.

Способ комплексного контроля людей на пунктах пропуска, включающий дактилоскопическую идентификацию личности и газоаналитическое обнаружение следовых количеств веществ на пальцах рук человека на пунктах пропуска, при котором производят нажатие, по крайней мере, одним пальцем руки на контактную поверхность и перенос следовых количеств веществ с пальца на контактную поверхность, считывание отпечатка пальца, сравнение полученного при сканировании отпечатка с образцами базы данных отпечатков пальцев, перемещение контактной поверхности, содержащей следовые количества малолетучих веществ к входу газоанализатора, нагрев контактной поверхности, подачу в газоанализатор пробы воздуха, содержащей испаренные с контактной поверхности вещества, анализ отобранной пробы в газоанализаторе и генерирование сигнала при обнаружении веществ, подлежащих контролю, отличающийся тем, что при нажатии на подвижную контактную поверхность производят ее смещение, обеспечивающее доступ пальца руки к поверхности считывателя отпечатков пальцев, и устанавливают палец руки на поверхность считывателя, одновременно со считыванием отпечатка пальца дополнительно производят отбор пробы воздуха, содержащей легколетучие и летучие вещества, с места установки пальца руки на поверхности считывателя отпечатков пальцев.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области лазерной спектроскопии и спектрального анализа и может быть использовано для одновременной диагностики абсолютного и относительного содержания окислов углерода CO и CO2 в газообразной среде, для мониторинга содержания окислов углерода СО и CO2 например, в выдыхаемом воздухе, в атмосфере, в частности для биомедицинской диагностики.

Изобретение относится к анализу материалов, в частности к определению содержания водорода. .

Изобретение относится к устройствам для обнаружения критических концентраций опасных промышленных газов. .

Изобретение относится к способам анализа примесей различных веществ в газе с применением фотоионизационного детектора. .

Изобретение относится к технике газового анализа и может быть использовано для определения качественного и количественного состава газовых смесей, образуемых в результате жизнедеятельности организмов или выделяемых в процессе работы различных устройств, двигателей внутреннего сгорания, а также для контроля качества парфюмерных изделий.

Изобретение относится к технике газового анализа и может быть использовано для определения качественного и количественного состава газовых смесей, образуемых в результате жизнедеятельности организмов или выделяемых в процессе работы различных устройств, двигателей внутреннего сгорания, а также для контроля качества парфюмерных изделий.

Изобретение относится к технике газового анализа и может быть использовано для определения качественного и количественного состава газовых смесей, образуемых в результате жизнедеятельности организмов или выделяемых в процессе работы различных устройств, двигателей внутреннего сгорания, а также для контроля качества парфюмерных изделий.

Изобретение относится к области оптических приборов, предназначенных для газового анализа путем исследования спектра поглощения измеряемого газа, и может быть использовано в оптических устройствах (газоанализаторах, спектрометрах) для селективного измерения концентрации газового компонента в газовой смеси.

Изобретение относится к области измерительной техники и предназначено для определения концентрации горючих и токсичных газов. .

Изобретение относится к средствам анализа газов с применением техники оптической абсорбционной спектроскопии и предназначено для измерения концентрации газовых примесей в атмосфере на открытых трассах.

Изобретение относится к спектральным методам анализа состава и свойств веществ, а точнее к диагностике и метрологии наноразмерных частиц. .

Изобретение относится к технике спектроскопии электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) при исследованиях наноструктур методом ЭПР. .

Изобретение относится к железнодорожному транспорту, а именно к устройствам для определения коэффициента трения между колесом и рельсом. .

Изобретение относится к медицине, эндокринологии, биологии, физиологии. .

Изобретение относится к устройству для отбора дозы жидкости. .

Изобретение относится к нефтяной и горной промышленности и может быть использовано для лабораторного изучения влияния негармонических, электромагнитных колебаний (ЭМК) на остаточную нефтегазонасыщенность пород соответствующих месторождений в условиях, приближающихся к пластовым.

Изобретение относится к испытательной технике. .

Изобретение относится к испытательной технике, а именно к устройствам для определения прочности сцепления полимерных покрытий с наружной поверхностью трубы. .

Изобретение относится к области сельского хозяйства (селекция растений) и может быть использовано для отбора высокобелковых линий в процессе селекции зерновых культур, в частности к оценке ячменя на содержание белка в зерне.
Изобретение относится к исследованию сопротивляемости материалов коррозии и может быть использовано для экспресс-оценки стойкости различных сталей и контроля качества изделий, например труб нефтяного сортамента, эксплуатирующихся в жидких биологически-активных средах и подверженных коррозии, индуцируемой микроорганизмами
Наверх