Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Основы специальной техники. Учебное пособие

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
12.08.2026
Размер:
994 Кб
Скачать

Приборы индивидуального контроля можно условно разделить на пять групп:

индикаторы ионизирующего излучения;

индивидуальные дозиметры;

стационарные радиационные мониторы;

ручные радиационные мониторы;

радиометры радона.

Индикаторы сигнализируют о состоянии радиационной обстановки в месте нахождения объекта путем подачи звукового и (или) светового сигналов, частота следования которых примерно пропорциональна мощности дозы внешнего излучения. Примером такого прибора может служить индикатор радиационного излучения «Сверчок-4М» (Россия) размером 51x41x15 мм и массой 50 г, который легко умещается в нагрудном кармане. Время непрерывной работы от трех миниатюрных аккумуляторов типа Д-0,03 составляет 250 ч.

В качестве примера индивидуального дозиметрического прибора можно привести бытовой дозиметр «Эксперт», предназначенный для измерения в широком диапазоне мощности дозы гамма-излучения, плотности потока бетаизлучения от загрязненных поверхностей, а также оценки сделанных проб и поиска источников ионизирующего излучения. Информация о радиационной обстановке выводится на жидкокристаллический дисплей. Прибор прост в управлении, его габариты 192x64x40 мм, вес 300 г. Применение современной микроэлектронной элементной базы и миниатюрных счетчиков Гейгера-Мюллера позволяет разместить дозиметр даже в наручных часах. Общий вес такого комбинированного устройства составляет всего 40 г.

Следующие три группы приборов относятся к профессиональной технике. Среди них можно выделить ранее упомянутые стационарные транспортные и пешеходные радиационные мониторы. Это отечественные серии РИГ-08Н и «Янтарь», а также RTM910, RTM950 фирмы Rados. С помощью этих приборов фиксируется факт проноса или провоза радиоактивного источника или загрязненных радиоактивными веществами предметов.

131

Ручные радиационные мониторы применяются для локализации источника излучения и оперативного обследования помещения, местности и т.п. Их можно представить приборами РХГ-03, СРП-88, РЗС-10НР (Россия). Действия оператора сводятся к последовательным случайным перемещениям прибора с фиксацией данных в каком-либо одном направлении и наблюдением за всевозрастающими показаниями (сигналами) дозиметра (индикатора).

Что касается радиометров объемной активности родона, то они представлены на рынке достаточно широким классом дорогостоящих специализированных приборов.

Следует отметить, что все рассмотренные устройства позволяют лишь обнаружить радиационное излучение, но не дают возможности ответить на вопрос, какие радиоактивные изотопы стали его причиной. Для этого необходима сложная спектрометрическая аппаратура.

Таким образом, в приведенную выше классификацию не включена еще одна группа технических средств, которые условно могут быть отнесены к классу поисковой техники, поскольку при необходимости они обеспечивают поиск различных объектов: это тралы, буры, щупы, досмотровые зеркала и т.д. Например, комплект досмотровых щупов КЩ-1, который применяется для контроля мягких и сыпучих грузов с возможностью забора проб. В состав комплекта входят три сменных щупа длиной 250, 500, 850 мм идиаметром3,4 и5 мм соответственно.

Комплект зеркал серии «Шмель-2», включающий в себя телескопическую штангу, набор сменных зеркал различного размера и формы, а также фонарь подсветки, предназначен для досмотра труднодоступных мест (межмебельных проемов, дымоходов, вентиляционных отверстий, строительных конструкций, автомобилейи т.п.).

§ 8 Приборыночного видения, применямые вОВД

Известно, что более 90% сведений об окружающем мире человек получает через органы зрения, а дополнительное использование специальных технических средств способствует расширению возможностей выявления и фиксации визуальной

132

информации. Поэтому в практике деятельности органов внутренних дел рассматриваемая группа приборов активно используется при организации наблюдения за встречей подозреваемых лиц, фактами передачи предметов, а также погрузки, выгрузки, выносапохищенныхтоваровили предметов.

По принципу действия приборы наблюдения можно разделить начетырекласса:

1)оптико-механические;

2)оптические эндоскопы;

3)электронно-оптические;

4)телевизионные.

Оптико-механические приборы предназначены для наблюдения за объектом на расстоянии или из-за укрытий в дневное и вечернее время суток. Функциональные возможности различных приборов, относящихся к данному классу, позволяют объединить их в следующие группы:

бинокли, монокуляры, зрительные трубы, телескопы, оптические прицелы. Главным достоинством этих приборов является увеличение масштаба изображения контролируемого объекта, что позволяет в процессе наблюдения эффективно использовать их удаленность в качестве основного фактора маскировки;

устройства, выполненные по перископической схеме, позволяющие полностью замаскировать наблюдателя в укрытии;

инверторы дверного глазка, дополняющие стандартный глазок и дающие возможность осмотра внутреннего помещения;

полупрозрачные зеркала, предназначенные для одностороннего наблюдения за объектом;

объективы, представляющие собой систему оптических линз, заключенных в специальную оправу и собирающую свет, идущий от рассматриваемого через окуляр объекта;

досмотровые комплекты зеркал, обеспечивающие возможность осмотра труднодоступных мест (межмебельных проемов, дымоходов, вентиляционных отверстий, строительных конструкций, автомобилей и т.п.).

Часть указанных выше устройств довольно полно описана в

133

обычной и специальной литературе, а сфера их применения в основном ограничена спецификой и тактически определена. Другие же благодаря широкому ассортименту, разнообразию конструкций и возможностей использования представляют определенный интерес и поэтому будут рассмотрены более подробно.

В качестве критериев выбора того или иного вида оптикомеханического прибора выступают такие тактикотехнические характеристики, как фокусное расстояние, светосила объектива, угол поля зрения и другие параметры.

Фокусное расстояние определяется расстоянием от фокуса линзы до ее оптического центра, а фокус - это точка, в которой собирается пучок параллельных лучей после прохождения через преломляющую систему (или отражение от отражающей системы).

Светосила объектива характеризуется долей световой энергии, пропускаемой объективом, и вычисляется как квадрат относительного отверстия, помноженный на коэффициент пропускания. Относительное отверстие объектива определяется как отношение диаметра входного зрачка к заднему фокусному расстоянию. Обычно в характеристиках объективов указываются два значения: первое соответствует состоянию, когда диафрагма полностью открыта, второе - когда диафрагма полностью закрыта.

Угол поля зрения в значительной мере зависит от фокусного расстояния. Чем меньше фокусное расстояние, тем больше угол обзора объектива, и наоборот.

К данной группе приборов можно отнести бинокль зеркальнолинзовый с центральной фокусировкой (БЗЛ 30x60) с кратностью увеличения 30 крат, диаметром входного зрачка 60 мм и угловым полем зрения в пространстве предметов 2°, который позволяет проводитьнаблюдениезаособоудаленнымиобъектами.

Такие устройства как фотокомплекты и фотоснайперы (ФС122, ФС122КТ) обеспечивают наблюдение за объектом, находящимся на расстоянии не менее 150 м., а набор дополнительных принадлежностей обеспечивает удобство при работе в различных нестандартных ситуациях.

Определенный интерес вызывает новый бинокулярный

134

прибор наблюдения со стабилизацией изображения БС 16x40, который применяется для решения целого ряда практических задач, связанных с наблюдением и распознаванием на местности удаленных объектов.

Большое увеличение, легкость в переноске и простота в обращении позволяют использовать этот прибор как в обычных ситуациях, так и при нестандартных условиях наблюдения. Такие условия могут быть связаны с тряской и вибрацией оснований, с которых производится наблюдение. В этом случае применение приборов без стабилизации изображения малоэффективно.

БС 16x40 представляет собой сложную оптикомеханическую систему, формирующую в фокальной плоскости окуляра изображение наблюдаемого пространства. Основу системы составляет блок призм, кинематически связанный с ротором гидростабилизирующего узла, который обеспечивает стабильное положение в пространстве визирной оси независимо от угловых колебаний самого прибора.

Основные технические характеристики: 16-кратное увеличение, угловое поле зрения не менее 3°, напряжение питания от автономного источника 9 В. Габаритные размеры прибора: 240x190x100 мм, а масса без источника питания составляет не более 2 кг.

Вотличие от биноклей различные типы монокуляров обеспечивают ведение наблюдения за местностью и различными объектами, удаленными на значительно большее расстояние (до нескольких тысяч метров), а также определение дальности в дневное время.

Например, минимонокуляр ММ для скрытого наблюдения предназначен для рассматривания удаленных объектов на открытом воздухе и в больших закрытых помещениях. Имеет небольшие габариты (100 мм в длину и 45 мм в диаметре) и вес (120 г), снабжен диоптрийной настройкой и легко умещается в ладони наблюдателя. Обеспечивает 8-кратное увеличение и угловое поле зрения 5°.

Впроцессе наблюдения за объектами используются различные типы объективов, от правильности выбора которых в немалой степени зависит успех проводимого мероприятия. Так,

135

длиннофокусные объективы обеспечивают качественное наблюдение объектов, находящихся на значительном удалении. К ним можно отнести такие объективы, как «Пеленг», «МТО500», «МТО-1000», «Таир-3», а также объективы фирм Panasonic, Samsung, Sanyo и др. При их применении следует учитывать то, что увеличение кратности объектива приводит к уменьшению угла поля зрения и, следовательно, к необходимости закрепления прибора на штативе при ведении наблюдения.

Длиннофокусные объективы с очень узкими углами изображения (до 2,5° у объектива МТО-1000) требуют высокой точности визирования. Особенно сложно удержать в видоискателе движущийся объект, поэтому здесь требуется установка минимально возможного значения диафрагмы и самой короткой выдержки. При использовании длиннофокусного объектива целесообразно применять бленды, а в ряде случаев необходимо использовать различные светофильтры. Так, для устранения на фотоснимках атмосферной дымки и повышения контрастности изображения объектов необходимо применять оранжевый светофильтр. Для ослабления световых бликов и в условиях съемки сквозь стеклянные преграды обычно используют поляризационный светофильтр.

Как правило, в системах теленаблюдения используются объективы с переменным фокусным расстоянием – трансфокаторы, которые позволяют увеличить изображение в 6- 20 раз, изменять угол обзора, что обеспечивает возможность более детального рассмотрения какого-то объекта, находящегося на достаточно большом расстоянии.

Свои тактические особенности применения имеют нормальные, широкоугольные, игольчатые, Pin-hole и другие объективы. Они будут рассмотрены в других разделах учебника.

Как было отмечено ранее, к классу оптико-механических приборов относятся также и оптические прицелы.

Известно, что новейшие модели стрелкового оружия отечественного производства по своим огневым возможностям, габаритам, надежности в основном удовлетворяют современным требованиям, но имеют серьезный недостаток – это прицельные

136

приспособления.

От такого недостатка во многом свободны снайперские оптические прицелы. В них глаз стрелка одновременно резко видит в увеличенном масштабе цель и прицельную марку. Это избавляет его от необходимости перефокусировки, но попрежнему трудно осуществить прицеливание в сумерках или ночью по малоконтрастным целям.

Отметим, что оптические прицелы начали применяться еще в первую мировую войну. За прошедшие десятилетия прогресс в оптоэлектронике и электронике позволил разработать и внедрить прицелы нового типа – коллиматорные, а также лазерные целеуказатели.

Принцип действия обоих прицелов прост. В фокусе линзы помещается источник света, на выходе из линзы пучок света займет весь ее диаметр и будет строго параллельным. В лазерном целеуказателе данный пучок направляется на цель с достаточной мощностью излучения.

В коллиматорном прицеле, наоборот, делая источник света очень слабым, световой луч можно направлять в глаз наблюдателя. В этом случае будет видна достаточно яркая точка, которую можно использовать в качестве прицельной марки.

Существует множество образцов коллиматорных прицелов. Самые простые из них – стереоскопические. В них сторона, которая обращена к цели, непрозрачная, поэтому, глядя в объектив прицела, можно увидеть только прицельную марку. Зато второй глаз видит цель и окружающие ее предметы. Мозг человека автоматически совмещает оба изображения, причем с точностью, не меньшей, чем в оптическом прицеле. Данным видом прицела овладевают очень быстро, всего за несколько тренировок.

Более распространены коллиматорные прицелы с оптическими системами, позволяющие видеть цель двумя глазами. В них используются, как правило, красные полупроводниковые светодиоды, обладающие очень малыми токами потребления. Световая прицельная марка красного цвета легко различается глазом на фоне любых целей (причем цель не увеличивается - что очень важно). В такие прицелы встраивают

137

автоматические (либо ступенчатые) регуляторы яркости прицельной марки. Они позволяют комфортно и точно осуществлять прицеливание в любых световых условиях: при ярком солнечном свете и в сумерках, в полумраке помещений, в лесной чаще и т.д. А при наличии демаскирующих признаков цели (вспышка выстрела, видимый силуэт) можно точно прицелиться даже ночью.

Коллиматорные прицелы имеют массу около 150 г и небольшие габариты. Диаметр их оптики в большинстве составляет 20 мм. Открытый глазок не превышает в диаметре 4 мм, поэтому при изменении положения глаза в пределах 20 мм (в поперечном направлении по отношению к оси прицеливания) прицельная марка все время точно видна в месте прицеливания.

Лазерные целеуказатели являются на сегодняшний день наиболее современными прицельными устройствами. Их можно устанавливать на все виды и модели стрелкового оружия, так как они имеют малые габариты (объем около 10 см3), просты и надежны в эксплуатации. Однако надо помнить, что пятно красного цвета совершенно не различимо днем в естественных природных условиях. Зато оно очень хорошо видно в густых сумерках и ночью, а также в помещении в любое время суток.

Новые перспективы открывают лазерные целеуказатели и коллиматорные прицелы, работающие в инфракрасном спектральном диапазоне. Их излучение совершенно незаметно для посторонних наблюдателей, не имеющих специальных приборов. А сам человек, оснащенный очками ночного видения, одновременно видит и цель, и окружающие ее предметы, и пятно целеуказателя.

Оптические эндоскопы являются средством визуального контроля объектов окружающего пространства и труднодоступных мест (полостей и коммуникаций, внутренних поверхностей корпусовиразличныхблоков), гденевозможенпрямойобзор.

Как правило, эндоскоп представляет собой оптическую систему, состоящую из объектива, формирующего изображение, системы переноса изображения и окуляра. Рабочей частью устройства являются объектив (совокупность линз) и система переноса изображения (стекловолоконный световод или система зеркал и призм), заключенные в гибкую ИЛИ жесткую

138

оболочку.

Кроме рабочей части и окуляра в состав эндоскопа входят: наглазник, дистальный (наиболее удаленный) конец световода и ручки управления дистальным концом. В некоторых устройствах предусматривается наличие блока подсветки, что дополнительно расширяет его тактические возможности.

В настоящее время из этого класса приборов достаточно активно используется средство визуального контроля и регистрации «Вулкан», имеющее четыре модификации. Изделия «Вулкан-1» и «Вулкан-2» имеют длину погружаемой части 400 мм и при прочих одинаковых характеристиках отличаются друг от друга только видом исполнения световодной части (жесткая - у первого и гибкая - у второго). «Вулкан-3» и «Вулкан-4» имеют гибкие погружаемые части, а отличаются длиной световода (у первого - 1000 мм, а у второго - 2700 мм) и наличием у изделия «Вулкан-3» блока подсветки с питанием от сети переменного тока 220 в или постоянного тока 12 В.

Все указанные выше модификации средства «Вулкан» обеспечивают посредством теле- и фотопереходников возможность стыковки с прибором ночного видения типа «Ворон», фотоаппаратом «Зенит» или телевизионной камерой типа «Электроника», что позволяет вести не только наблюдение за складывающейся ситуацией, но и ее регистрацию в статике или динамике.

Эндоскопы положительно зарекомендовали себя также и при организации визуального контроля скрытых полостей различных транспортных средств (бензобак, двери, лонжероны и т.д.).

Электронно-оптические приборы применяются для наблюдения в помещениях или на местности в ночное и вечернее время. В условиях темноты эти приборы позволяют различать силуэты человека, проводить опознание лица по внешним признакам (рост, особенности походки, телосложение), установить номерной знак автомобиля. Это стало возможным благодаря появлению нового класса приборов - приборов видения в темноте (ПВТ), основным элементом которых является наличие встроенногоэлектронно-оптическогопреобразователя(ЭОП).

Действие такого ЭОП основано на использовании отраженного

139

от объекта наблюдения изображения в инфракрасном (ИК) диапазоне частот и преобразовании его сначала в электрический ток с последующим усилением и затем в видимое изображение на экране. В результате такого двойного преобразования картинка получается несколько размытой и это надо учитывать при выборе приборавкаждойконкретнойситуации.

Историяразработкиприбороввидениявтемнотетакова.

В результате эволюции глаз человека стал сложным и совершенным органом. Он различает весьма малые перепады яркости и тончайшие цветовые оттенки, используя для этой цели два вида фоторецепторов - «колбочки» и «палочки». Способен он адаптироватьсявкакой-томереи к разнымуровнямосвещенности. Под действием яркого света зрачок, выполняющий функции диафрагмы, сокращается и предохраняет сетчатку глаза от чрезмерного раздражения. С наступлением же темноты - расширяется, пропуская больший поток световых лучей и позволяя глазу улавливатьслабоепо яркостиизображение.

При хорошей освещенности работают главным образом колбочки, определяющие цветовосприятие и остроту зрения. А в сумерки в действие вступает система «палочек», которые могут только воспринимать слабые уровни яркости. Глаз при этом теряет способность видеть цвет, однако в сотни раз увеличивает свою чувствительность.

Именно благодаря этому во мраке мы в состоянии разглядеть только крупные объекты и то в виде тусклых и неконтрастных предметов - как в театре теней. Недаром мудрая пословица замечает, что«ночьювсекошки серые».

Меняется в сумерках и спектральная чувствительность глаза - она сдвигается в сторону сине-фиолетовой области. Этим в значительной степени объясняется наша ночная слепота, поскольку именно сине-фиолетовое излучение плохо пропускается атмосферойи слабоотражаетсярастительностью.

Иначе дело обстоит с инфракрасными лучами, но их, к сожалению, глаз человека не воспринимает, поскольку они располагаются в невидимой зоне спектра между видимыми красными лучами и радиоволнами в пределах длин волн от 0,74 мкм до 1-2 мм. Поэтому проблема ночного зрения как раз и состоит в том, чтобы перенести в видимую часть то незримое

140