
- •В.В. Груздев
- •Содержание
- •5.Технические средства охраны портовых
- •1. Роль технических средств охраны и безопасности на морском транспорте..
- •1.1. Особенности морских судов как объектов охраны.
- •1.2. Требования к техническим средствам охраны морских судов.
- •1.3. Особенности портовых средств как объектов охраны.
- •1.4. Требования к техническим средствам охраны портовых средств.
- •2. Физические поля и основные принципы построения технических средств охраны
- •2.1.Электрическое поле
- •Электрическое поле точечного заряда.
- •2.2. Магнитное поле
- •2.4.Акустическое поле
- •2.5. Радиоактивные излучения
- •3.Применение электромагнитного поля для целей охраны судов и портовых средств
- •3.1.Шкала электромагнитных волн
- •3.2.Модуляция и демодуляция радиосигналов
- •3.3.Принципы формирования радиолуча
- •3.4.Временное и спектральное представление радиосигнала.
- •Форма синусоидального сигнала по оси времени.
- •Форма синусоидального сигнала по оси частот.
- •График прямоугольных радиоимпульсов.
- •График суммы простейших гармонических колебаний.
- •График спектрального представления суммы простейших гармонических колебаний.
- •3.5.Условие неискаженной передачи радиосигнала через радиотехническую цепь.
- •Полоса пропускания меньше ширины амплитудного спектра.
- •Полоса пропускания больше ширины амплитудного спектра.
- •Оптимальное соотношение полосы пропускания и ширины амплитудного спектра.
- •3.6.Использование эффекта Допплера в охранных системах
- •4. Технические средства охраны морских судов.
- •4.1. Состав технических средств охраны морских судов (Схема тсос Рис 11).
- •4.2. Технические средства оповещения о нападении.
- •4.2.А.Система управления движением судов (судс) Основные задачи, решаемые судс:
- •4.2.Б.Глобальная позиционная система (гпс)
- •4.2.В.Судовая система охранного оповещения (ссоо)
- •Состав информации, которая может передаваться по ссоо
- •4.2.Г.Автоматизированная идентификационная система (аис)
- •4.2.Д.Глобальная морская система связи при бедствии (гмссб)
- •4.2.Е.Система дальней идентификации судов (сди)
- •4.2.Ж.Глонасс
- •4.3. Судовые средства защиты.
- •4.3.А.Замки и предупреждающие надписи.
- •4.3.Б.Закрытое телевидение
- •Образец предупреждающей надписи зоны ограниченного доступа на судне.
- •Образцы различных типов замков дверей зон ограниченного доступа судна.
- •4.3.В.Электронные пломбы
- •4.3.Г.Ручные средства досмотра пассажиров и грузов.
- •4.3.Д.Электрические цепи высокого напряжения
- •Ручной металлодетектор
- •Газоанализатор sabre-2000
- •4.3.Е. Мощные акустические излучатели
- •4.3.Ж. Пожарные и другие средства, используемые для защиты морских судов от нападения пиратов.
- •Колючая проволока, натянутая вдоль борта судна.
- •Использование пожарной системы для отражения пиратской атаки.
- •5.Технические средства охраны портовых средств
- •5.1.Состав технических средств охраны портовых средств (Схема тсопс)
- •5.2.Система сбора, обработки и отображения информации
- •5.3. Инженерные средства охраны.
- •5.4.Технические средства охраны.
- •5.4.А. Системы охранной сигнализации (сос) периметра, зданий и сооружений;
- •5.4.Б. Системы контроля и управления доступом (скуд).
- •5.4.В. Системы телевизионного наблюдения (стн).
- •5.4.Г. Системы охранного освещения (соо).
- •5.4.Д. Системы связи и оповещения.
- •5.4.Е. Электропитание оборудования комплексной системы безопасности.
3.4.Временное и спектральное представление радиосигнала.
Для понимания основных процессов приема радиосигналов необходимо знать два основных принципа радиосвязи: прием сигналов в условиях шумов и помех ( или, по другому, превышение амплитуды сигнала над уровнем природных и промышленных шумов) и условие неискаженного приема сигнала. Первый принцип гласит о том, что надежный прием сигнала обеспечивается при превышении амплитуды сигнала над уровнем шумов в три- пять раз. Отсюда вытекает необходимость учитывать прохождение сигнала в атмосфере земли и правильно рассчитывать мощность передающего устройства. Второй принцип связан, прежде всего, с понятием временного и спектрального представления радиосигнала. По оси времени непрерывный радиосигнал выглядит как сумма некоторых синусоидальных колебаний. В простейшем случае это бесконечная синусоидальная кривая с постоянной амплитудой. Ее график выглядит следующим образом:
A
t
Рис 3.
Форма синусоидального сигнала по оси времени.
Мгновенное значение амплитуды сигнала аi=АхSinώt, где ώ=2πƒ; ƒ=1\Т; Т- период колебаний синусоиды.
По оси частот бесконечная во времени синусоида выглядит следующим образом:
A
f0
f
Рис 4.
Форма синусоидального сигнала по оси частот.
По оси частот синусоида имеет вид вертикальной линии: ее размер по вертикали соответствует амплитуде колебаний, а расстояние от оси абсцисс- частота колебаний.
Рассмотрим случай передачи сложного сигнала - бесконечной последовательности прямоугольных радиоимпульсов, что соответствует радиолокационному сигналу и кодированному сигналу в двоичном коде.
А
t
Рис 5.
График прямоугольных радиоимпульсов.
В соответствии с теорией рядов Фурье, всякую бесконечную периодическую функцию можно представить в виде суммы простейших гармонических колебаний, т.е. для нашего случая имеем:
A
Рис 6.