Зайцев А.П. и др. Технические средства и методы защиты информации (7-е издание, 2012) (1095365), страница 62
Текст из файла (страница 62)
Большое значение имеет правильный выбортипа охранной системы, наиболее полно отвечающей конкретному типу ограды.Периметровые системы используют, как правило, систему распределенных или дискретных датчиков, общая протяженность которых может составлять несколько километров. Такая система должна обеспечивать высокуюнадежность при большом диапазоне изменения окружающей температуры ивнешних условий (дождь, снег, сильный ветер).
Поэтому любая системадолжна обладать свойством автоматической адаптации к погодным условиями возможности дистанционной диагностики.313Периметровая система должна интегрироваться с другими охраннымисистемами, в частности с системой видеонаблюдения.Периметровые средства охраны (СО) используются в тех случаях, когда [11]:• вокруг объекта нужно организовать четко регламентированную зонуобеспечения возможности адекватного воздействия на злоумышленников дляих обезвреживания на подступах к объекту охраны;• необходимо четко очертить границы территории объекта, в том числедля повышения дисциплины и порядка на предприятии.Обычно периметровые средства охраны используются совместно с ограждениями, которые обозначают границу территории объекта и тем самым создают вокруг него некую зону для обеспечения возможности адекватного воздействия на злоумышленника для его нейтрализации, т.е.
обеспечивают юридическую правомерность действий охраны внутри огороженной территории.Тепловизионные системыСовременные охранные телевизионные системы широко используются насамых различных объектах, поэтому существует необходимость улучшенияих тактико-технических характеристик. Сделать это можно за счет применения тепловизионной аппаратуры и интеллектуализации обработки видеосигналов путем применения цифровых технологий. В отличие от ТВ-камер наприборах с зарядовой связью (ПЗС матрицах) или ТВ-камер, сочлененных сусилителями яркости изображения, в тепловидении используется совершеннодругой источник информации, недоступный невооруженному глазу человека.Это собственное излучение нагретых тел, не зависящее от уровня освещенности и времени суток. Данное излучение обрабатывается и преобразовываетсяв видимое изображение, а так как излучение тепловой энергии присуще всембез исключения телам, то с помощью тепловизионных приборов можно наблюдать все тела и предметы в спектральном диапазоне длин волн 3–5 и 8–14 мкм,температура которых представляет интерес для охраны объектов [11].Спектральный диапазон действия тепловизионной аппаратуры являетсяболее благоприятным, чем видимый и ближний ИК-диапазоны [12].
В этомотношении тепловизионные приборы менее уязвимы, чем и определяется ихбольшая дальность действия, так как частицы тумана и дымки меньше рабочей длины волны этой аппаратуры.Тепловизионные средства наблюдения за объектами ночью и днем, а такжев ухудшенных условиях видимости в сравнении с традиционными прибораминаблюдения обладают следующими принципиальными преимуществами:• возможность круглосуточного наблюдения (причем в темное время суток дальность видения увеличивается);• пассивный принцип работы;• обнаружение следов транспортных средств;314• возможность распознавания малых объектов (человека) на фоне больших и средних, а также контроля динамики обстановки в зоне наблюдения.Современные тепловизионные приборы позволяют обнаружить человекана расстоянии 1–5 км. Сдерживающим фактором широкого внедрения тепловизионных средств в охранных системах является их высокая стоимость.
Ведущие зарубежные компании стремятся снизить стоимость за счет модульного принципа построения аппаратуры и применения матричных неохлаждаемых микроболометров.Интегрированный комплект ES30TI компании Pelco на базе тепловизора Flir (рис. 5.21) позволяет осуществлять видеонаблюдение в дальнем ИК-диапазоне спектра при любых атмосферных условиях: туман, дождь, снегопад или ночьпри температурах от –45 до +50ºС и порывах ветра до 58,1 м/с.Блок тепловизора размещен во всепогодномкорпусе со степенью защиты IP66, который установлен на скоростное поворотное устройство.Эта тепловизионная камера использует в качестве тепловизионного приемника неохлаждаемую микроболометрическую матрицу из 320×240элементов со спектральной чувствительностью7,5…13,5 мкм (длинноволновая область ИК-спектра) и температурной чувствительностью 0,040°.Рис.
5.21. УличнаяПри поглощении тепла теплочувствительнымитепловизионнаякамераэлементами матрицы изменяется электрическаяPelcoES30TIпроводимость полупроводниковых переходов,соединяющих теплочувствительные элементы.Электрические потенциалы обрабатываются процессором и на основе полученных данных тепловизионная камера формирует картину распределениятемпературы, которую и видит оператор системы видеонаблюдения на экранеобычного видеомонитора.Независимо от погодных условий тепловизионная камера позволяет выбирать различные цветовые схемы изображения, выводимого на экран оператора: черно-белую, цветную или их комбинацию. В черно-белом режиме наиболее теплые области в поле зрения камеры отображаются как белые, наиболее холодные – как черные (или наоборот).
В цветном режиме теплые областивыделяются красным цветом, а холодные – синим. Для удобства оператора наэкран с изображением можно вывести информацию об угле азимута (горизонталь), угле места (вертикаль), о режиме работы камеры и другие параметры.315Все модели тепловизионных камер серии ES30TI подключаются к устройствам системы видеонаблюдения так же, как и любые традиционные поворотные камеры наблюдения. Видеосигнал с камеры передается на принимающее устройство (монитор или видеорегистратор) по коаксиальному кабелю.Способность обнаруживать объекты в невидимой человеческому глазуобласти спектра делает тепловизионные камеры оптимальным решением дляобнаружения вторжений на охраняемую территорию и позволяет построитьсистему видеонаблюдения объекта или его периметра, полностью независимую от погодных условий и освещенности.Инфракрасные системыИнфракрасные пассивные элементы применяются главным образомвнутри помещений и были рассмотрены ранее.Лучевые инфракрасные системы (их часто называют также линейнымиактивными оптико-электронными извещателями) состоят из передатчика иприемника, располагаемых в зоне прямой взаимной видимости.
Такой датчикформирует сигнал тревоги при прерывании луча, попадающего на фотоприемный блок. Отличительная особенность активных лучевых систем – возможность создания очень узкой зоны обнаружения. На практике сечение чувствительной зоны определяется размером используемых в оптических блокахлинз. Это особенно важно для объектов, вокруг которых невозможно создатьзону отчуждения. Однако, как и радиолучевые, ИК-лучевые системы могутприменяться только на прямолинейных участках периметров или оград.Основная проблема лучевых ИК-охранных приборов – ложные срабатывания при неблагоприятных атмосферных условиях (дождь, снегопад, туман),уменьшающих прозрачность среды. Надежность в таких случаях обеспечивают за счет многократного превышения энергии луча над минимальным пороговым значением, необходимым для срабатывания датчика.Источником помех может быть также прямая засветка приемника солнечными лучами. Чаще всего это случается на закате или рассвете, когдасолнце стоит низко над горизонтом.
Согласно российским стандартам датчикдолжен сохранять работоспособность при естественной освещенности не менее 10000 лк и не менее 500 лк – от электрических осветительных приборов.Большинство современных отечественных и зарубежных лучевых датчиковимеют специальные средства фильтрации фонового излучения и отвечаютуказанным выше требованиям.
Однако для обеспечения высокой помехозащищенности от засветки очень важно правильно юстировать датчик при егонастройке и выполнять все рекомендации изготовителя по монтажу.Кроме того, ИК-системы могут срабатывать при попадании в луч птиц,листьев и веток деревьев или др. Для повышения устойчивости и надежностиИК-лучевых систем их делают многолучевыми (обычно используют два иличетыре независимых луча), а также применяют схемы автоматической обработки сигналов, минимизирующие влияние внешней среды.316Специальные меры принимают для сохранения работоспособности датчиков в зимних условиях, при возможности обмерзания или налипания снегана оптические поверхности блоков.