
- •Дипломная работа
- •2014 Инв.№
- •Задание на дипломную работу
- •Реферат
- •Содержание
- •Введение
- •1 Радиозакладные устройства и методы их обнаружения
- •Радиозакладные устройства, назначение, классификация
- •Построение и общие характеристики закладных устройств
- •Радиозакладные устройства
- •Радиозакладные переизлучающие устройства
- •Закладные устройства типа «длинное ухо»
- •Сетевые закладные устройства
- •1.2 Методы и средства выявления закладных устройств
- •1.2.1 Общие принципы выявления
- •1.2.2 Методы поиска закладных устройств как физических объектов
- •1.2.2.1 Визуальный осмотр
- •1.2.2.2 Контроль с помощью средств видеонаблюдения
- •1.2.2.3 Применение металлодетекторов
- •Анализ района железнодорожного вокзала г. Владивостока
- •2 Разработка системы мониторинга радиоизлучений в районе железнодорожного вокзала
- •2.1 Анализ методов обнаружения радиоизлучений на открытом пространстве с учетом рельефа местности
- •2.1.1 Факторы, влияющие на зону радиодоступности
- •2.1.2 Модели распространения радиоволн и методика расчета электромагнитного поля
- •2.1.3 Использование цифрового рельефа местности
- •2.1.4 Расчет зоны местоопределения
- •2.2 Анализ средств обнаружения радиоизлучений
- •2.2.1 Rs digital Mobile 12g
- •2.2.2 Кассандра-м
- •2.2.3 Омега
- •2.2.4 Выбор программно-аппаратного комплекса
- •2.3 Система мониторинга радиоизлучений в районе железнодорожного вокзала г. Владивостока
- •Расчет блока сопряжения и оценка эффективности разработанной системы мониторинга
- •3.1 Расчет блока сопряжения мобильного комплекса радиоконтроля «rs Digital Mobile 12g» с широкополосной антенной
- •3.1.1 Расчет полосового фильтра
- •3.1.2 Структурная схема усилителя
- •3.1.3 Распределение линейных искажений в области вч
- •3.1.4 Расчёт выходного каскада
- •3. Предельно допустимого тока коллектора
- •3.1.4.1 Пассивная коллекторная термостабилизация
- •3.1.4.2 Активная коллекторная термостабилизация
- •3.1.4.3 Эмиттерная термостабилизация
- •3.1.5 Расчёт входного каскада по постоянному току
- •3.1.5.1 Выбор рабочей точки
- •3.1.5.2 Выбор транзистора
- •3.1.5.3 Расчёт эквивалентной схемы транзистора
- •3.1.5.4 Расчёт цепи термостабилизации
- •3.1.6 Расчёт корректирующих цепей
- •3.1.6.1 Выходная корректирующая цепь
- •3.1.6.2 Расчёт межкаскадной кц
- •3.1.6.3 Расчёт входной кц
- •3.1.7 Расчёт разделительных и блокировочных ёмкостей
- •3.2 Оценка эффективности разработанной системы мониторинга
- •4 Охрана труда
- •4.1 Радиоизлучение, как вредный фактор производственной среды
- •Средства защиты от радиоизлучений
- •5 Экономическое обоснование
- •5.1. Расчет трудоемкости операций
- •5.2. Расчет себестоимости разрабатываемой программы
- •5.3. Расчет экономической эффективности разрабатываемой системы
- •Заключение
- •Список использованных источников
- •Приложения Приложение а
- •Приложение б Алгоритм работы системы
2.2.2 Кассандра-м
Комплекс радиомониторинга и анализа сигналов "Кассандра-М" предназначен для поиска, идентификации и локализации незаконно действующих источников излучений независимо от применяемых в них алгоритмов передачи информации.
Особенности комплекса:
- В комплексе реализованы все известные методы и алгоритмы поиска источников излучений - метод разнесенных антенн, метод разности панорам, эталонная панорама, метод сравнения с линией порога, специальные алгоритмы поиска.
- Оригинальные алгоритмы частотно-временного анализа позволяют выявлять демаскирующие признаки излучений цифровых передатчиков, широкополосные сигналы, сигналы ППРЧ и сигналы кратковременных передач.
- Использование специальных алгоритмов уменьшает вероятность ложной тревоги из-за флюктуации шумов и девиации сигналов.
- В процессе поиска и анализа излучений комплекс формирует базу данных всех полученных результатов в исследуемом диапазоне частот для отложенного анализа, объективного контроля и периодического контроля изменения радиоэлектронной обстановки в контролируемых точках для создания архивов результатов контроля важных технических средств и объектов.
-
Для анализа спектра отдельных сигналов
в реальном масштабе времени имеется
встроенный анализатор спектра.
- Для точной локализации источника излучения в комплект комплекса входит ортогональный индикатор ближнего поля, не реагирующий на сильные дальние поля и отражённые сигналы.
- Массогабаритные характеристики комплекса позволяют использовать его как в стационарном, так и мобильном варианте.
Основные технические характеристики комплекса «Кассандра-М» представлены в таблице 3[18].
Таблица 3 – Технические характеристики ПАК «Кассандра-М»
Диапазон рабочих частот, МГц |
25 - 3000 |
Скорость обзора при полосе пропускания 16 кГц, МГц/с |
120 - 140 |
Чувствительность по входу при полосе 1 кГц и отн. с/ш 6 дБ, не хуже мкВ |
2 |
Питание |
~220 В/авт. |
Габариты основного блока, мм |
500х380х100 |
Масса основного блока, кг |
10 |
2.2.3 Омега
Представляет собой аппаратную платформу, которая предназначена для анализа электромагнитной обстановки и решения различных задач радиоконтроля. Комплекс позволяет организовать постоянный автоматический мониторинг электромагнитной обстановки в одном или нескольких служебных помещениях в целях выявления вновь появившихся радиосигналов.
Новая
версия комплекса, построенного на
принципиально новом оригинальном
цифровом приёмнике, позволила существенно
повысить его быстродействие.
Высокая чувствительность радиоприёмной части в сочетании с хорошей разрешающей способностью и большой скоростью обзора (350 МГц/с) позволяют оперативно выявлять большинство источников подозрительных радиоизлучений в диапазоне частот от 600 Гц до 18 ГГц.
Основной алгоритм выявления источников радиоизлучений из контролируемой зоны реализован на основе использования метода измерения напряжённости поля принимаемого сигнала на пространственно-разнесенных антеннах. Данный алгоритм при контроле нескольких (до 4-х) помещений позволяет уверенно выявлять работающие в этих помещениях средства подслушивания вне зависимости от используемых в них методов прикрытия информации (кодирование, шифрование, сложные методы модуляции радиосигналов и т.п.).
Широкие возможности по идентификации средств подслушивания предоставляет цифровой векторный анализатор. Он регистрирует в памяти временные, спектральные и модуляционные характеристики излучений, в том числе импульсных и однократных сигналов, используемых в системах с временным разделением каналов и псевдослучайной перестройкой частоты.
Указанные особенности векторного анализатора позволяют существенно дополнить возможности комплекса в части классификации выявленных сигналов (по частоте, видам спектра, уровню, регулярности обнаружения, новизне, времени регистрации и т.п.), что предоставляет оператору дополнительные возможности по оценке принадлежности излучения к контролируемому помещению.
Программное обеспечение, управляющее комплексом «Омега», позволяет решить все основные задачи радиоконтроля. Основные изменения программного обеспечения направлены на совершенствование алгоритма пространственной локализации источников радиоизлучений и повышения удобства работы пользователя. Проведенная модернизация позволила повысить быстродействие, надежность и устойчивость работы комплекса в круглосуточном режиме.
Комплекс
«Омега» может использоваться для
организации как стационарных, так и
мобильных постов радиоконтроля.
Все элементы и узлы комплекса размещены в прочном герметичном кейсе, специально предназначенном для транспортировки сложных электронных приборов.
Аппаратная платформа «Омега» допускает дальнейшее расширение возможностей при необходимости решения конкретных задач радиоконтроля.
Основные технические характеристики ПАК «Омега» представлены в таблице 4[19].
Таблица 4 - Технические характеристики ПАК «Омега»
Диапазон рабочих частот, МГц |
25 - 3000 |
Скорость обзора, МГц/с |
до 350 |
Разрешение в режиме обнаружения/в режиме анализа, кГц |
2/0,2 |
Динамический диапазон по интермодуляции 3-го порядка, дБ |
75 |
Чувствительность, не хуже мкВ |
2 |
Габариты, мм |
390х320х160 |
Вес, кг |
15 |