- •Московский государственный университет информационных технологий, радиотехники и электроники
- •Утверждаю
- •Основная литература:
- •План лекции:
- •Текст занятия
- •Разновидности герконов
- •Инфракрасные (ик) датчики движения
- •Принцип действия инфракрасного датчика движения
- •Как работает инфракрасный датчик движения?
- •Основные недостатки инфракрасных датчиков движения:
- •Плюсы инфракрасных датчиков движения:
- •Ультразвуковые (уз) датчики движения
- •Принцип действия ультразвукового датчика движения
- •Как работает ультразвуковой датчик движения?
- •Основные недостатки ультразвуковых датчиков движения:
- •Преимущества микроволновых датчиков движения:
- •Комбинированные датчики движения
- •Принцип действия комбинированных датчиков движения
- •Дымовые извещатели
- •Тепловые извещатели
- •Извещатели пламени
- •Ручные извещатели
- •Средства обнаружения огнестрельного и холодного оружия (портативные и стационарные металлодетекторы)
- •Виды металлоискателей по принципу работы
- •Дискриминация металлоискателей
- •Средства локализации взрывных устройств. Средства блокировки работы радиоуправляемых взрывных устройств.
- •Средства радиационного контроля
- •Средства обнаружения оптических приборов наблюдения, прицеливания и видения. Противотаранные устройства. Средства нелетального воздействия.
- •Средства воздействия на вооружение и военную технику
- •Медико-биологические аспекты разработки и применения онд
- •Международно-правовые аспекты разработки и применения онд
- •Периметральная сигнализация
Средства локализации взрывных устройств. Средства блокировки работы радиоуправляемых взрывных устройств.
Средства локализации взрывных устройств обеспечивают снижение выделяемой при взрыве взрывных устройств энергии и, соответственно, уменьшают возможность разрушений и повреждений от осколков, а также существенно снижают возможность возникновения пожаров.
Средства блокировки работы радиоуправляемых взрывных устройств. Одной из последних отечественных разработок является комплекс блокировки взрывных устройств, в дальнейшем называемый блокиратором. Он устанавливается на защищаемом транспортном средстве и предназначен для защиты жизни водителя и пассажиров.
Блокиратор взрывных устройств перекрывает гарантируемый диапазон радиочастот, тем самым блокируя дистанционное управление известных и теоретически перспективных разработок систем взрывных устройств.
Комплекс полностью автоматизирован. Это позволяет блокиратору автоматически начинать свою работу и временно задерживать отключение в интересах обеспечения безопасности выходящих из транспортного средства пассажиров и водителя, а также включать затем автосигнализацию. Время блокировки отключения комплекса пропорционально расстоянию безопасности (r = 50 м) от автомобиля.
Принцип действия комплекса основан на подавлении работы приемников подрыва (РВУ) специальными широкополосными сигналами помех, посылаемыми передатчиком. Диапазон работы обеспечивает подавление всех известных и перспективных частот дистанционного управления взрывом.
Для уменьшения неравномерности спектра сигналов помех применена оригинальная широкополосная шлейфовая антенна, предназначенная для излучения с металлических поверхностей.
Комплекс малогабаритен. Его эксплуатация возможна как в стационарном, так и в мобильном режиме при наличии любых возможностей электропитания (под заказ). В мобильном режиме возможна стыковка комплекса с большинством систем охранной сигнализации отечественного и зарубежного производства.
Для отдельных видов радиоуправляемых взрывных устройств, имеющих низкую имитостойкость, не исключен самоподрыв во время его установки террористом при работающем комплексе блокировки.
Однако в зоне зашумления перестают работать радиоэлектронные приборы бытового назначения (вещательные приемники, телевизоры, радиостанции в режиме приема, пейджеры и т.п.).
Средства радиационного контроля
Все методы регистрации ионизирующих излучений можно разделить на следующие группы:
1. Ионизационный - при этом регистрируются эффекты ионизации. В его основе лежит явление ионизации газа в камере при взаимодействии излучения с веществом. Для измерения используются явления электропроводности ионизированного газа.
2. Методы, основанные на регистрации вторичных эффектов:
- фотографический. Фотографический метод основан на изменении степени почернения фотоэмульсии под воздействием радиоактивных излучений Гамма-лучи, воздействуя на молекулы бромистого серебра, находящегося в фотоэмульсии, п приводят к распаду и образованию серебра и брома Кристаллы серебра вызывают почернение фотопластинок или фотобумаги во время проявки Полученную дозу излучения (экспозиционную или поглощенную) можно определить, сравнивая почернение пленки бумаги с эталоном;
- химический. Химические методы дозиметрии основаны на измерении выхода радиационно-химических реакций, возникающих под действием ионизирующих излучений.
- экзоэмиссионный (сцинтилляционный). В основе метода лежит явление люминесценции - свечение вещества, вызванное возбуждени- ем атомов и молекул под воздействием ионизирующих излучений, проявляющееся кратковременны- ми вспышками на каждое воздействие ионизирующего излучения.;
- биологический. Под биологическим методом понимают определение реакции живого организма на действие ионизирующих излучении - выживаемость, морфологические и функциональные изменения, время их развития, интенсивность выраженности первичной реакции на облучение.
Измеритель мощности дозы ДП-5В предназначен как для измерения уровней гамма-радиации на местности (т. е. является рентгенометром), так и для определения радиоактивной зараженности различных предметов по гамма-излучению (т. е. используется как радиометр). Мощность дозы гамма-излучения определяется в миллирентгенах в час. Кроме того, имеется возможность обнаружения бэтта-излучения. Прибор состоит из измерительного пульта, блока детектирования, часто называемого зондом, соединенного с пультом при помощи гибкого кабеля длиной 1,2 м и раздвижной штанги, на которую крепится зонд. На блоке детектирования вмонтирован контрольный источник. Диапазон измерений прибора по гамма-излучению составляет от 0,05 мР/ч до 200 Р/ч.
