
- •1. Основные принципы построения систем физической защиты
- •Современные объекты телекоммуникации и связи
- •Классификация объектов
- •1.2. Основные угрозы объектам телекоммуникации и связи. Модели угроз и нарушителей
- •Концепция физической безопасности объектов
- •1.4. Состав и структура cфз объектов. Основные требования к сфз
- •1.5. Критерий и оценка эффективности сфз
- •2. Комплексы инженерно-технических средств охраны
- •Задачи инженерно-технических комплексов
- •2.2. Физические барьеры периметров
- •2.3. Система охранной сигнализации. Структура и принципы построения
- •Соединение станционной аппаратуры с со
- •Соединение станционной аппаратуры с пб и со
- •Станционной аппаратуры с пб и со
- •Наблюдением
- •2.4. Периметральные средства охраны
- •Датчика – декоративный козырек на бетонной стене
- •И анализаторвибросейсмической периметральной системы Psicon фирмы Geoquip (Великобритания)
- •2.5. Извещатели для охраны помещений
- •Блокирования окна и стены
- •Основные технические характеристики
- •Основные технические параметры и характеристики
- •Основные технические параметры и характеристики
- •Извещателя с выносными дрд
- •Вибрационного извещателя
- •Примененияультразвукового извещателядля охраны музейной ценности
- •Типа «занавес»
- •Извещателя
- •Охранный извещатель пик
- •Комбинированного датчика движения
- •2.6. Способы передачи информации отизвещателей
- •Приемно-контрольные приборы(концентраторы)
- •Нему внешними цепями:
- •2.8. Стандартизация систем охранной сигнализации
- •Нормативные и руководящие документы
- •2.9. Тенденции развития систем охранной
- •3. Системы видеонаблюдения
- •3.1. Цели, задачи и структура системвидеонаблюдения объектов
- •3.2. Телевизионные камеры: принцип действия,
- •3.2. Телевизионные камеры: принцип действия,
- •Формата 1/3
- •3.3. Объективы: основные параметры и
- •Рису.3.15. Peгулиpовкa диaфpaгмы объeктивa
- •3.4. Мониторы: основные параметры и
- •3.5. Устройства обработки изображения
- •Одному источнику сигнала
- •3.6. Видеодетектор движения
- •3.7. Видеомагнитофоны и видеорегистраторы
- •3.8. Вспомогательные элементы систем
- •Инфракрасной подсветки
- •Устройство
- •3.9. Цифровые (компьютерные) системы
- •Система видеоконтроля
- •3.10. Стандартизация и сертификация средств
- •4. Системы контроля и управления
- •4.1. Системы контроля и управления доступом
- •4.2. Устройства идентификации
- •Доcтоинcтвa и нeдоcтaтки paзличныx тexнологий идeнтификaции
- •Характеристики usb-ключей
- •4.3. Биометрические устройства идентификации
- •4.4. Исполнительные устройства скуд
- •4.5. Системы контроля материалов и взрывчатых
- •4.6. Интегрированные системы безопасности
- •4.7. Стандартизация и сертификация скуд
- •5. Обеспечивающие системы
- •5.1. Системы бесперебойного питания
- •5.2. Системы оперативной связи
- •5.3. Системы оповещения
- •Конференц-зала
- •5.4. Системы охранного освещения
- •Официальные документы
- •Основные государственные стандарты и
- •Монографии, учебники и учебные пособия
- •Статьи в журналах и на сайтах в Интернете
Вибрационного извещателя
Акустические извещатели. Акустические охранные извещатели предназначены для обнаружения разрушения листовых стекол различных марок: обычного, закаленного, армированного, трехслойного (триплекс). Чувствительный элемент таких извещателей представляет собой конденсаторный электретный микрофон со встроенным предусилителем на полевом транзисторе. Микрофон преобразует звуковые колебания воздушной среды в электрические сигналы. Электрический сигнал с микрофона поступает на полосовые усилители и далее на микроконтроллер. Микроконтроллер в соответствии с заданным алгоритмом работы производит контроль акустических сигналов, контроль работоспособности электронной схемы извещателя, контроль напряжения питания и формирование соответствующих извещений. При установке извещателя все участки охраняемого стекла должны быть в пределах его прямой видимости (рис.2.21).
Ультразвуковые извещатели. Ультразвуковые извещатели относятся к категории активных видимых датчиков. Обнаружение двигающегося человека осуществляется посредством регистрации сдвига частоты между излучаемым и принимаемым сигналом, образующегося в результате Доплеровского эффекта, создаваемого человеком, перемещающимся в звуковом поле.
Для создания объемной зоны охраны используется излучение и прием акустических волн длиной, невоспринимаемой человеческим ухом, в частотном диапазоне от 20 до 40 кГц. Ультразвуковые датчики изготавливаются как однопозиционными моноблочными, где излучающие и приемные преобразователи смонтированы в одном блоке, так и многопозиционными, когда одна (или несколько) пар преобразователей разнесена в пространстве защищаемого помещения. Электронный блок датчика регистрирует Доплеровский сдвиг частоты, возникающий при перемещении человека в зоне обнаружения.
Рис.2.21. Примеры установки акустических извещателей
Большинство материалов, из которых изготовлены стены, перегородки, стекла, занавески отражают ультразвуковые волны, вследствии чего образуются "мертвые зоны". В то же время УЗ-датчики лишены недостатка радиоволновых датчиков, т.к. их зона обнаружения не выходит за стекла и двери. Кроме того, за счет отражения от стен, потолка, пола, зона обнаружения более равномерна и практически заполняет весь объём помещения, особенно при многопозиционном расположении излучающих и приемных преобразователей.
Недостатком УЗ-датчиков является их неустойчивая работа при вихревых возмущениях в воздухе, связанных с работой кондиционеров, сквозняков, а также конвекционных потоков воздуха при работе тепловых отопительных приборов. Акустические шумы, например звонки телефонных аппаратов, находящихся вблизи приемной антенны, также могут являться причиной ложных тревог.
Другая характеристика окружающей среды, оказывающая воздействие на эффективность датчиков – климатические условия в защищаемом помещении. Значительные изменения относительной влажности могут или повышать чувствительность датчика до такой степени, что он будет выдавать ложные тревоги, или, наоборот, понизит его чувствительность и уменьшит зону обнаружения.
Рис.2.22. Варианты блокирования помещений с помощью