- •1.Скуд как автономные информационно-управляющие системы. Средства куд согласно гост р 51241-2008. Классификация скуд. Виды структур отображаемой области скуд.
- •4.1 Классификация средств куд
- •2.Способы представления отображаемой области в уу скуд. Использование предикатов при реализации алгоритмов доступа.
- •3. Параметры, определяющие работу уу скуд. Методика оценки среднего привзноса обновления информационного фонда уу.
- •4. Требования к функциональным характеристикам скуд согласно гост р 51241-2008. Использование метода codasyl при описании отображаемой области.
- •5. Математическое обеспечение уу скуд. Условие его формирования.
- •6.Режимы уу скуд и дисциплины обслуживания пользователей.
- •7. Классификация и требования к функциональным характеристикам ид и ус скуд по гост р 51241-2008.
- •5.2.2 Требования к функциональным характеристикам ид и ус
- •8. Классификация и требования к функциональным характеристикам упу скуд по гост р 51241-2008.
- •5.2.1 Требования к функциональным характеристикам упу и уи
- •9. Технология идентификации скуд. Достоинства и недостатки.
- •10. Назначение ссои. Виды помех каналов связи.
- •11. Способы определения адреса сработавшего шлейфа охранной сигнализации, применяемые в ппк.
- •12. Физические линии связи и виды импульсных сигналов, используемых в них для обмена данными между блоками тсо.
- •14. Понятие мультипликативной помехи в каналах связи ссои. Причины их возникновения и способы ослабления воздействия.
- •15. Понятие канального уровня передачи данных и его основные функции.
- •16. Понятие информативности и информационной емкости каналов ссои. Влияние аддитивных помех на работу каналов связи ссои.
- •17. Критерий неискаженного приема сигнала. Понятие интерфейса и основные параметры rs-485.
- •18. Основные критерии выбора способа модуляции при построение упс канала связи. Расчет вероятности ошибочного приема единичного элемента.
- •19. Понятие кадра при передаче информации и методика расчета его составляющих. Назначение и основные характеристики ппк «Сеть».
- •21. Тепловые точечные пожарные извещатели. Принципы построения извещателей. Возможные варианты схем подключения извещателей в шлейф пожарной сигнализации. Размещения извещателей на охраняемом объекте.
- •26. Радиолучевые со. Процесс сигналообразования и отличительные признаки (на примере со «Гарус»).
- •27. Работа приемного устройства на примере со «Гарус» (блоки синхронизации и обработки сигналов).
- •28.Радиолучевые периметровые со: назначение и принципы действия; особенности применения; структурная схема и работа рлд-94.
- •31. Со «Годограф-Универсал». Назначение, принцип действия, чувствительные элементы, особенности использования в различных вариантах.
- •33. Активные оптические периметровые со: а)назначение, принцип действия; б)однолучевые и многолучевые со и их сравнение, обобщенная структурная схема.
- •34. Пассивные оптические периметровые со: назначение, принцип действия, обобщенная структурная схема, виды оптики, многоплощадочные пироприемники, сигналообразование, виды помех и способы защиты.
- •35. Доплеровские однопозиционные со: назначение, принцип обнаружения, эффект Доплера, структурная схема, сигналообразование, алгоритм обнаружения.
- •36. Однопозиционные радиотехнические со на основе линейно-частотной модуляции зондирующего сигнала. Назначение, принцип работы, особенности работы и применения.
- •Назначение и принцип действия
- •Технические характеристики
- •Применение
- •37. Средства обнаружения разбития стекла: ударно-контактные, вибрационные, акустические – принцип обнаружения, сравнительный анализ. Функциональная схема со «Кварц» и работа при действии помех.
- •38. Емкостные со. Принцип действия, назначение, помехи, действующие на периметровые емкостные со и способы защиты от них. Примеры периметровых емкостных со.
- •39. Назначение и принцип действия активных ультразвуковых акустических со. Примеры их использования.
- •40. Назначение и принцип действия пассивных ультразвуковых со. Информационные признаки. Примеры использования, способы установки на объектах.
- •41. Этапы создания сбо объекта, цель проектирования, основные процедуры проектирования, стадии проектирования.
- •42. Оценка эффективности сбо объектов охраны. Оценка вероятности обнаружения вторжения нарушителей на объект.
- •43. Методы оценки вероятности зашиты объекта. Определение вероятности своевременного развертывания сил охраны.
- •44. Методы оценки надежности технической части сбо (основные показатели).
- •45. Концепция физической безопасности, стратегия и тактика защиты, модели угроз, модели нарушителей.
- •46. Выбор средств обнаружения охранной сигнализации, многорубежные системы обнаружения вторжения.
- •47. Назначение, категорирование объектов охраны и методики его проведения.
- •48. Назначение и этапы оценки уязвимости охраняемого объекта.
- •49. Жизненный цикл систем безопасности объектов и этапы их проектирования.
- •50. Виды помех и мешающих факторов, которые необходимо учитывать при оснащении тсо объектов охраны и проектные методы ослабления их воздействия, согласно р 78.36.013-2002.
- •51. Понятие плотности итсо и требования к ее значениям при проектировании систем безопасности объектов.
- •52. Обобщенная структурная схема сот. Назначение составных частей.
- •53. Объективы, видеокамеры и мониторы в системах охранного телевидения. Основные параметры и характеристики.
- •54. Последовательный переключатель (свитчер), квадратор, мультиплексор, матричный коммутатор. Назначение, функциональные возможности, достоинства, недостатки.
- •55. Видеоопределители движения. Назначение, функциональные возможности, режимы работы. Дополнительные устройства сот. Каналы передачи информации в сот.
51. Понятие плотности итсо и требования к ее значениям при проектировании систем безопасности объектов.
Понятие плотности ИТСО
Из вышеизложенных сведений о функционировании и эффективности системы охраны прослеживается зависимость времени преодоления нарушителем запретной зоны от состава, количества, состояния и взаимного расположения инженерных и технических средств на пути его движения. Поэтому представляется возможным ввести параметр, определяющий эту зависимость. Этот параметр именуется плотностью ИТСО.
Плотность ИТСО зависит от следующих факторов:
- тактико-технических характеристик инженерных заграждений и технических средств;
- достоверности подачи сигнала "Тревога" техническими средствами;
- взаимного расположения инженерных заграждений и рубежей обнаружения технических средств;
- количества и состояния инженерных заграждений.
При условии гарантированной подачи сигнала "Тревога" техническими средствами, плотность ИТСО будет зависеть только от количества, состояния и тактико-технических характеристик инженерных заграждений.
Плотность ИТСО обозначают ИТСО . Так как этот параметр определяет зависимость временных показателей от других факторов, характеризующих оборудование запретной зоны, то его условно можно измерять в секундах.
Если ИТСО = 210 с, это означает, что инженерно-технические средства охраны гарантируют:
- подачу достоверного сигнала «Тревога» техническими средствами;
- задержание нарушителя инженерными средствами охраны в пределах запретной зоны объекта на время не менее 210 с.
Плотность ИТСО определяется как сумма значений времени преодоления нарушителем тех элементов ИТСО запретной зоны, которые установлены после первого рубежа обнаружения
|
(1) |
где k – количество элементов ИСО запретной зоны, установленных
после первого рубежа обнаружения;
Tni – время преодоления нарушителем элемента ИСО.
Очевидно, что время преодоления нарушителем элемента ИСО и время задержание нарушителя элементом ИСО есть одна и та же величина.
Поэтому, также правильной будет запись
|
(2) |
где Tзi – время задержания нарушителя элементом ИСО.
Само по себе значение плотности не определяет надежности охраны объекта. Для того, чтобы определить надежность охраны объекта необходимо сравнить значение плотности ИТСО и значение времени, которое необходимо часовому или резервной группе для пресечения нарушения в пределах запретной зоны объекта. Мы можем говорить о надежной охране объекта, если на любом участке периметра плотность ИТСО обеспечивает своевременность их действий по пресечению побега. То есть на каждом участке плотность ИТСО должна быть не меньше времени движения РГК (tдв) к месту нарушения (при охране объекта оперативным дежурством караула) и не меньше времени, необходимого часовому (tч), для выполнения действий по пресечению побега (при охране объекта выставлением часовых).
Следовательно, плотность ИТСО может быть достаточной или недостаточной для гарантированного задержания нарушителя часовым или резервной группой караула в пределах запретной зоны объекта.
Плотность ИТСО достаточна, если выполняются условия:
ИТСО tдв ; ИТСО tч .
В этом случае можно утверждать, что обеспечена надежная охрана объекта. Плотность ИТСО недостаточна, если:
ИТСО tдв ; ИТСО tч .
Следовательно, надежность охраны не обеспечивается.
Таким образом, зная значение плотности ИТСО, всегда возможно определить соответствует ей или нет вид и способ охраны объекта.
3 Порядок определения плотности ИТСО
Для определения плотности ИТСО необходимо разбить периметр объекта на фланги примерно одинаковой протяженности. Каждый фланг разбивается на участки произвольной длины. При этом необходимо, чтобы выполнялось основное требование: в пределах одного участка состав и расположение ИТСО должны быть одинаковыми. Для каждого участка определяется удаленность его границ от караульного помещения.

,
,