- •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.
52. Обобщенная структурная схема сот. Назначение составных частей.
Аналоговый сигнал — сигнал данных,
у которого каждый из представляющих
параметров описывается функцией времени
и непрерывным множеством
возможных значений.
Объекти́в — оптическое устройство, предназначенное для создания действительного оптического изображения.
ОПТИЧЕСКИЙ ФИЛЬТР - устройство дляфильтрации частотного либо углового спектраоптического излучения. Частотные О. ф. (светофильтры) используютсядля выделения или подавления нек-рого заданного участка спектра широкополосногооптич. излучения. ПЗС-ма́трица (сокр. от «прибор с зарядовойсвязью») или CCD-ма́трица (сокр. отангл. CCD, «Charge-Coupled Device») — специализированнаяаналоговая интегральная микросхема, состоящая из светочувствительныхфотодиодов, выполненная на основе кремния, использующая технологиюПЗС — приборов с зарядовой связью.
Центра́льный проце́ссор (ЦП; также центральное процессорное устройство — ЦПУ;англ. central processing unit, CPU, дословно —центральное обрабатывающее устройство) —электронный блоклибо интегральная схема(микропроцессор), исполняющаямашинные инструкции(код программ), главная частьаппаратного обеспечениякомпьютера илипрограммируемого логического контроллера. Иногда называютмикропроцессоромили просто процессором.
Флеш-память (англ. flash memory) — разновидностьполупроводниковой технологии электрически перепрограммируемой памяти (EEPROM). Это же слово используется в электронной схемотехнике для обозначения технологически законченных решений постоянных запоминающих устройств в виде микросхем на базе этой полупроводниковой технологии. В быту это словосочетание закрепилось за широким классом твердотельных устройств храненияинформации.
53. Объективы, видеокамеры и мониторы в системах охранного телевидения. Основные параметры и характеристики.
Объекти́в —оптическое устройство, предназначенное для создания действительного оптического изображения. Концентрирует получаемые световые потоки на ПЗС матрицу в видео камере.
Объективы делятся на монофокальные (объектив с постоянным фокусным расстоянием), вариофокальные (объектив с изменяемым фокусным расстоянием вручную) и трансфокаторы (объектив с изменяемым фокусным расстояние дистанционно).
По способу управления диафрагмой объективы делятся на объективы с фиксированной диафрагмой, с управлением диафрагмой Direct Drive и с управлением диафрагмой Video Drive.
Характеристики
1. Конструкция объектива:
• число элементов;
• взаимное расположение;
• коррекция аберрации на этапе проектирования.
2. Производство оптических элементов:
• тип стекла;
• технология и тип стеклопроизводства (нагревание,охлаждение, беспримесность);
• точность шлифовки и полировки (это очень важно);
• просветляющее покрытие стекла (микронное покрытие, минимизирующее потери, вызванные отражением).
3. Механическая конструкция объектива:
• фиксация положения объектива и стабильность (к
ударам, температуре...);
• механические движущиеся части объектива (особенно, трансфокатор, фокусировка, лепестки диафрагмы);
• внутреннее отражение света (черное поглощающее
покрытие);
• шестерни для объективов с сервоприводом (пластмасса, металл,точность).
Видеокамера— электронное устройство, предназначенное для преобразования оптического изображения, получаемого при помощи объектива на ПЗС матрицу в телевизионный аналоговый видеосигнал или цифровой поток видеоданных.
Характеристики
Рассмотрим некоторые наиболее важные характеристики:
-Чувствительность телекамеры;
-Минимальная освещенность;
-Разрешающая способность телекамеры;
Отношение сигнал/шум;
-Динамический диапазон.
Достоинства.
очень низкая минимальная освещенность
(для черно-белых до 1 лк на объекте);
-отсутствие геометрических искажений благодаря точной двумерной конструкции;
-низкое энергопотребление;
-маленькие размеры;
-не подвержены воздействию внешних электромагнитных полей;
-и самое важное неограниченное время жизни
электронов, генерируемых фотоэффектом.
Мониторы
Видеомонитор воспроизводит поступающий с телекамеры сигнал после того, как он пройдет через
средства передачи видеосигналов и устройства коммутации.
Требования к видеомониторам
Они должны воспроизводить изображение в такой форме, которая позволит решать задачи определенные целевым назначением системы. Качество изображения должно быть достаточно высоким, чтобы не вносить существенных потерь в видеосистему. Место оператора должно быть комфортным, не вызвать утомления.
Угол обзора мониторов.
3 зоны.
-15грд. до 9 мониторов
-30грд. 12-27 мониторов
-60грд. Много мониторов. Нужные включаются при тревоге автоматически.
виды
В видеонаблюдении большинство видеомониторов выполнено на кинескопах, т.е. устройствах, действующих на основе технологии электронно-лучевых трубок, которые преобразуют электрическую информацию видеосигнала в визуальную. Сегодня существует множество альтернатив кинескопам: жидкокристаллические мониторы (ЖК), плазменные панели, проекционные и т.п., но наиболее популярны все же видеомониторы на кинескопах.
Характеристики
-Разрешающая способность
-Цветопередача
-Угол обзора
