
- •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
4.5. Системы контроля материалов и взрывчатых
веществ
Одной из актуальнейших проблем развития общества была и остается его безопасность: это борьба с преступностью, терроризмом и экономическими правонарушениями, предупреждение и предотвращение техногенных и экологических катастроф. Эффективность решения этих проблем неразрывно связана с уровнем оснащенности соответствующих структур техническими системами контроля материалов и взрывчатых веществ.
Системы контроля материалов и взрывчатых веществ задействованы при обеспечение безопасности поставок грузов, при осуществлении пассажирских превозок, антитеррорестической деятельности. Помимо вышеперечисленного такая аппаратура обеспечивает решение задачи поиска и выявления взрывчатых веществ и взрывных устройств, оружия и боеприпасов, пресечения попыток нелегального провоза запрещенных предметов, контрабанды и наркотиков; выявления систем подслушивания и передачи информации; обнаружения подделок, фальшивок и т.п.
Методы и аппаратура, решающие изложенные выше задачи, получили название поисковые. Отдельные специалисты называют их досмотровыми, что практически является идентичным и отличаются нюансами, связанными с применением.
Многообразие поисковых задач, особенности объектов контроля, специфические условия применения поисковых аппаратурных средств, высокие требования по функциональным возможностям, чувствительности, надежности, весогабаритным и эксплуатационным характеристикам обусловили необходимость и целесообразность формирования самостоятельного научного направления. Его основной целью является разработка и создание портативных и безопасных для персонала средств поиска в оптически непрозрачных средах посторонних включений методами интроскопии и неразрушающего контроля.
М
Рис.4.19.
Стационарный металлоискатель
Рис.4.20.
Портативный металлоискатель
Отечественные металлоискатели, как правило, существенно дешевле зарубежных, однако функциональные возможности последних шире.
Р
Рис.4.21. Переносной
рентгеновский комплекс “Шмель-90/К”
С одной стороны, имеется широкое поле выбора специализированных малодозовых рентгено-просмотровых и рентгено-телевизионных устройств (интроскопов) российского и зарубежного производства, выполненных по традиционной, класссической технологии видения в прямом, проходящем пучке с регистрацией изменений обычной, массовой плотности. Техника предназначена для контроля почтовых поступлений, ручной клади, багажа.
Рис.4.22. Рентгеноскопический контроль
С другой стороны, появилась и ширится по номенклатуре новая рентгено-просмотровая техника, позволяющая контролировать не только массовую, но и так называемую электронную плотность, т. е. различать вещества по атомной их структуре. Достигается это новое качество путем регистрации и отработки не только прямого, но и рассеянного (с меньшей энергией) излучения. Про такие системы говорят, что они двухэнергетические. Практический результат их применения – возможность «видеть» обычные и пластические взрывчатые вещества (ВВ).
Стоимость подобных технических средств (главным образом зарубежного производства) примерно в два раза превышает стоимость моноэнергетических систем.
Имеется информация о создании за рубежом малодозовых (с уровнем в несколько микрорентген) рентгено-просмотровых систем для контроля организованного потока людей (на основе регистрации рассеянных гамма-квантов).
Г
Рис.4.23.
Портативный обнаружитель паров
взрывчатых веществ 'Пилот-М'
Современные газоанализаторы, являющиеся своеобразной приборной моделью «собачьего носа», тоже могут делать это. правда не столь эффективно в отношении пластидов.
Отечественные газоанализаторы типа МО2 по своим эксплуатационным характеристикам не уступают лучшим зарубежным образцам. Реализуемая на практике их чувствительность (порядка 10 – 13 – 10 – 1 г/см 3 по ТНТ) позволяет надежно фиксировать штатные ВВ типа тротила, гексогена и др. Правда, все подобные приборы достаточно дороги.
Анализаторы
следов ВВ.
Относятся к классу сравнительно недорогих
средств для экспресс – выявления следов
взрывчатых веществ на поверхности
предметов. Используется принцип так
н
Рис.4.24.
Профессиональные дозиметры РМ-1621
Следы ВВ изменют окраску действующего на них химического реагента. Устройство компактно, просто в обращении. Реализованная на практике чувствительность достаточно высока. Средство незаменимо в полевых условиях.
Ядерно-физические приборы. Это сложные и сравнительно дорогие устройства, позволяющие выявлять ВВ по наличию в них водорода и азота. Способны искать ВВ в разнообразных условиях, в том числе и за преградой.
Н
Рис.4.25. Дозиметр
гамма-излучения наручный РМ-1603A
Обнаружение радионуклидов. Современный российский рынок насыщен конструктивно различными дозиметрами, радиометрами и гамма-сигнализаторами. Последние предлагаются в вариантах гласного и негласного использования. Существенно в меньшей степени представлены гамма-сигнализаторы карманного типа с возможностью регистрации «альфа» и «бета» излучения.
Дорогостоящие высокочувствительные регистраторы радионуклидов (в том числе с криогенной техникой) и спектрометрические приборы также присутствуют на рынке.
Также существуют
автоматизированные стационарные
мон
Рис.4.26.
Атоматизированный стационарный монитор
Резонансно-волновые средства поиска ВВ. Долгое время резонансно-волновые методы поиска ВВ (методы ядерного магнитного резонанса ЯМР, методы ядерного квадрупольного резонанса ЯКР) не выходили из стен научных лабораторий в нашей стране и за рубежом.
В последние годы наметился резкий их прогресс. Так, в приборном воплощении реализован метод ядерного квадрупольного резонанса, позволяющий надежно выявлять бескорпусные ВВ по прямому признаку – наличию нитрогрупп. По предварительным оценкам такие приборы имеют чувствительность, позволяющую регистрировать ВВ в количестве нескольких грамм при сравнительно небольшой (несколько десятков мВт) мощности возбуждающего электромагнитного поля. Пока что эти приборы – зарубежного производства.
Криминалистическая и маркерная техника. Основное назначение этих специальных технических средств – поиск террористов, маршрутов их передвижения, связей, получение доказательных характеристик личностей и действий.
С этой целью пользователям предлагаются различные методы аналитической обработки учетных и установочных данных, идентификации и аутентификации личности на основе новейших физико-химических методов, биохимических методов доказательства и др.
Технические
средства обнаружения наркотиков.
Технические системы обнаружения
наркотиков во внелабораторных условиях
предназначены для решения частных
конкретных задач, к
Рис.4.27. Детектор
наркотиков IONSCAN 400
В
Рис.4.28. Прибор
VaporTracer2