Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Вопрос 2. Средства обнаружения




P - VC

P – VC

в денежном выражении: Q кр = FC,

1 — _VC_

P

3. Объем продукции для обеспечения установленной суммы прибыли: Q = Pr + FC,

4. Предельный уровень цен: P = VC + (FC + Pr)

Q

Без разбивки себестоимости на составляющие формула для расчета цены примет следующий вид:

,

где Nr - норма рентабельности.

В данном случае объем производства не учитывается и считается, что прибыль не зависит от данного объема. По сути дела речь идет о том, что предприятие «самостоятельно» устанавливает уровень цен на рынке, что имеет место только на монополизированных рынках. В большинстве же рыночных ситуаций предприятие вынуждено ориентироваться на уровень цен, диктуемых рынком. И поэтому, варьируя объемами производства, предприятие может обеспечить тот или иной уровень прибыльности (рентабельности).

Очевидно, что предельные (приростные) издержки предприятия будут существенно изменяться с изменением объемов производства продукции. Эти издержки определяются по формуле:

.

Как правило, предельные издержки увеличиваются с ростом объемов производства. Задавая некий процент превышения предельных издержек, можно рассчитать, какой должна быть цена, чтобы обеспечить необходимый уровень рентабельности при каждом объеме производства. Предельные издержки используются в качестве отправной точки в случаях:

- расчета цены продукции, не являющейся основной для предприятия;

- расчета цены продукции, приносящей убытки, но по каким-то причинам не снимаемой с производства;

- незначительности доли постоянных издержек в себестоимости;

- кратковременного ухудшения рыночной конъюнктуры, спада спроса на продукцию предприятия и ожидаемого улучшения ситуации на рынке в ближайшем будущем и некоторых других случаях.

Метод определения цены на основе расчета нормы прибыли на вложенный капитал используется в случае значительных инвестиционных затрат (в периоды модернизации производственной базы, освоения новых видов продукции).

Текущий уровень цен принимается предприятием в расчет в случае поставок однородных с конкурентами товаров, незначительно отличающихся в глазах потребителей. Однако, если предприятие способно дифференцировать свой товар таким образом, чтобы данные отличия (качество, удобство использования, сервисное сопровождение и т.п. признаки) стали существенными, появляется возможность большей свободы в выборе цен и получении за счет их дифференциации большей прибыли.

Метод, основанный на учете реакции покупателей (динамики спроса, потребительской оценки), используется в случае активной маркетинговой политики предприятия, основанной на изучении и отслеживании покупательского спроса, либо тогда, когда удалось выявить закономерности в покупательском поведении и спрогнозировать реакцию покупателя на изменение цены.

Планомерное оснащение объектов техническими средствами охраны, в том числе средствами обнаружения позволяет повысить надежность охраны лиц, содержащихся под стражей, улучшить условия и характер несения службы личным составом. Прежде, чем приступить к рассмотрению средств обнаружения рассмотрим некоторые понятия.

Зона обнаружения – это пространство, ограниченное по высоте (глубине), ширине и длине, в котором при допустимом уровне помех с заданной вероятностью выделяется полезный сигнал.

Совокупность зон обнаружения одного или нескольких типов датчиков, ус­тановленных определенным порядком в зоне контроля, образует рубеж обнаруже­ния.

Рубеж обнаружения для более точного определения места его нарушения делится на участки. Протяженность участка зависит от технических данных дат­чиков, рельефа местности, конфигурации запретной зоны учреждения и тактики охраны.

Под объектом обнаружения понимается человек (нарушитель), с присущими ему информативными параметрами.

Эффективность работы системы обнаружения заключается в обеспечении максимально надежного обнаружения нарушителя при всемерном снижении ложных обнаружений и ложных срабатываний системы.

Большинство систем обнаружения действует в условиях высокого уровня помех и внешних факторов, которые воздействуют на сигнал и затрудняют его обнаружение, такие как:

- температура среды;

- ветер;

- дождь;

- гроза;

- град;

- высота снежного покрова;

- обледенение;

- туман;

- пыль;

- прямой солнечный свет;

- переменная облачность;

- неровности грунта;

- вид грунта;

- высота травы;

- промышленные помехи;

- связные радиостанции;

- движение транспорта;

- промышленная вибрация;

- крупные и мелкие животные;

- птицы и т.д.

 

Технические средства обнаружения нарушителей предназначены для получения и передачи информации об обнаружении нарушителей в караул, дежурную часть и представляют различные системы и устройства устанавливаемые по периметру объекта, на КПП, в помещениях, режимных помещениях.

Неотъемлемыми элементами любой системы безопасности и обеспечения жизнедеятельности объектов и, в частности, системы охранной сигнализации являются устройства контроля состояния объекта (УКСО). Такие устройства называют датчиками или извещателями.

Государственный стандарт определяет извещатель как «Устройство для формирования извещения о тревоге при проникновении или попытке проникновения или для инициирования сигнала тревоги потребителем.» Поскольку этот термин относится только к охранным извещателям, дадим общее определение извещателя системы безопасности.

Извещатель - это устройство для обнаружения угроз жизни и здоровью, среде обитания, имуществу и информации и формирования соответствующего сигнала.

Средства обнаружения для защиты помещений осуществляют функцию обнаружения факта проникновения человека в защищаемую(контролируемую) часть пространства, формирование сигнала срабатывания и его трансляцию на центральный пульт охраны или местный пульт тревожной сигнализации.

В настоящее время имеется огромное разнообразие средств обнаружения, отличающихся принципом действия, областью применения, конструкцией, эксплуатационными характеристиками и стоимостью. Эффективность средств обнаружения может быть описана с помощью трех фундаментальных характеристик:

¨ вероятность обнаружения;

¨ частота возникновения ложных тревог (или обратная ей величина - время наработки на ложную тревогу);

¨ уязвимость средства обнаружения.

Идеальное средство обнаружения имеет вероятность срабатывания, равную единице. Однако идеальных датчиков не существует, поэтому все реальные датчики имеют вероятность обнаружения меньшую единицы. Она зависит от следующих факторов:

¨ схемно-конструктивных решений и глубины обработки сигнала в электронном блоке датчика;

¨ условий и правильности применения и монтажа датчика;

¨ правильной установки чувствительности;

¨ метеорологических условий, внутренней обстановки в помещении или ближайшей зоне.

Большинство реальных датчиков имеют вероятность обнаружения в пределах 90 - 95 процентов.

Частота возникновения ложных тревог у идеального датчика должна равняться нулю. К сожалению, таких датчиков не существует. Поскольку средство обнаружения подвержено воздействию огромного числа помех как естественного, так и индустриального происхождения, то абсолютно достоверно различать помеху от вторжения человека невозможно. Электрические наводки, грозовые разряды, конвекционные потоки воздуха, изменения температуры, влажности, давления, освещенности и еще многие другие мешающие факторы могут восприниматься электронным "мозгом" датчика как сигнал, аналогичный воздействию человека и вызывать появление сигнала тревоги.

Проблема ложных тревог является едва ли не главной составляющей эффективности всей системы охранной сигнализации. Очевидно, что частые ложные тревоги дезориентируют службу охраны, которая теряет доверие к аппаратуре и перестает принимать необходимые меры, а то и просто отключает наиболее часто срабатывающие датчики. Поэтому требование минимизации частоты ложных тревог является главным и определяющим требованием ко всей системе. Его выполнение требует как правильного выбора наиболее подходящих датчиков, так и использования других мер, например, сочетания их с датчиками других принципов, применения систем телевизионного наблюдения и, главное, грамотной установки и обслуживания датчиков.

Под уязвимостью средств обнаружения понимается возможность "обойти" датчик, то есть проникнуть в заблокированное пространство без появления сигнала тревоги. Так как любой датчик обладает вполне ограниченными возможностями по обнаружению, имеется ряд способов "незаметного" вторжения. Например, объемные датчики реагируют только на определенную скорость движения человека, обычно в диапазоне от 0,1 до 3 м/сек, поэтому человек, если ему удается передвигаться со скоростью вне этого диапазона, может быть не обнаружен. Второй пример - датчик реагирует только на человека, передвигающегося во весь рост или согнувшись, поэтому при передвижении человека ползком он также не будет обнаружен. Кроме того, некоторые датчики легко могут быть лишены обнаружительных свойств путем, например, уменьшения чувствительности или установкой загораживающих экранов.

Датчики в зависимости от конструкции и принципа действия могут быть как потайными (замаскированными), так и видимыми. Видимые датчики устанавливаются открыто на стенах или потолке помещения и могут быть замечены нарушителем. Наличие и место расположения потайных датчиков горазда труднее определить, и поэтому они могут быть более эффективными, кроме того, они не приведут к изменениям внешнего вида помещения. Однако, необходимо учитывать и то, что наличие видимых, легко заметных датчиков может заставить нарушителя отказаться от тех или иных действий.

Извещатели, как устройства обнаружения в системах охранной сигнализации, могут классифицироваться по различным признакам: области применения, обнаруживаемым событиям, функциональному назначению, физическому принципу действия и другим. Выделим из них основные, наиболее важные.

Функциональное назначение устройства, то есть обнаруживаемое событие, угроза:

• движение (некоторого объекта в контролируемых зонах);

• разрушение (каких-либо конструкций - стекол, стен и т.п.);

• изменение положения контролируемых объектов (открывание двери, окна, смещения предметов,..);

• пересечение (контролируемой зоны);

• присутствия объекта в некотором пространстве;

• изменение параметров физической среды (наличия газа, частиц дыма,...) и др.

Датчики, представляющие собой устройства обнаружения и способные передавать необходимую информацию по каналам связи о состоянии объекта.

                   
 
Чувствительный элемент
 
Преобразователь
 
Устройство выделения полезного сигнала
       
    Сигнал обнаружения
 
 
   

 


Рис. Структурная схема датчика обнаружения

Датчики обнаружения состоят из следующих основных частей:

 

- чувствительного элемента ЧЭ, непосредственно воспринимающего попытку нарушения (появление объекта обнаружения в контролируемой зоне);

- преобразователя П, обеспечивающего принятие и усиление сигнала полученного от чувствительного элемента и преобразование его в величину, удобную для дальнейшей обработки;

- устройства выделения полезного сигнала УВПС, осуществляющего селекцию и распознавание полезного сигнала и формирование сигнала обнаружения (сигнала тревоги).

Необходимо отметить, чувствительный элемент иногда называют датчиком, не рекомендуется пользоваться термином «датчик». Под датчиком понимается конструктивно законченный преобразователь вместе с чувствительным элементом, устройством выделения полезного сигнала и источником питания, предназначенным для выполнения функции обнаружения нарушителя.

Датчик обнаружения – это устройство, состоящее из чувствительного эле­мента, использующего тот или иной физический принцип обнаружения, и схемы выделения и преобразования полезного сигнала для дальнейшей обработки, предназначенное для преобразования информации, поступающей на его вход в виде некоторой физической величины, в величину, удобную для воздействия на последующие каскады.

Физический принцип действия или природа используемых сигналов являются весьма важными с точки зрения выбора конкретного типа извещателя. От них во многом зависят функциональные характеристики устройств. По этому признаку наиболее широко используемыми являются следующие типы устройств:

• инфракрасные (ИК) (оптические);

• радиоволновые (РВ);

• ультразвуковые (УЗ);

• акустические;

• пьезоэлектрические;

• емкостные;

• индуктивные;

• трибоэлектрические;

• температурные;

• ионизационные;

• электромеханические (контактные) и др.

 

Заметим, что часто используемый термин классификации по физическому принципу действия "оптико-электронные", на наш взгляд не подходит к данной классификации по нескольким причинам. Во-первых, термин "инфракрасные" значительно ближе, по сути, к принципу действия, чем термин "оптико" (оптический диапазон очень широк, а в данном случае используется лишь его небольшая часть). Во-вторых, термин "электронные" определяет не физический принцип действия или вид сигнала, а обработку, тип преобразования, что не соответствует признаку классификации. Тем более, что, скажем УЗ- и РВ-извещатели также используют электронную обработку сигнала.

Основным делением средств обнаружения является классификация их по принципу преобразования входной величины в выходную (по принципу действия). Исходя из этого признака, средства обнаружения делятся на два класса:

- параметрические;

- генераторные.

В параметрических средствах обнаружения входная преобразуемая величина вызывает изменение параметров самого преобразователя и вследствие этого создает изменение его выходной величины.

Параметрические средства обнаружения делятся на следующие основные виды:

А) Электромеханические средства обнаружения

Принцип действия электромеханических датчиков основан на кратковременном разрыве (замыкании) электрической цепи при механическом воздействии нарушителя на чувствительный элемент.

Они подразделяются на прямоконтактные и натяжные.

Прямоконтактные средства обнаружения (электроконтактные и магнитоконтактные) применяются для блокирования дверных и оконных проемов служебных помещений, складов, гаражей, мастерских. При открывании двери (окна) происходит разрыв электрической цепи, что приводит к срабатыванию сигнализации.

К электроконтактным датчикам относятся: ДЭК - 2, 3; ДЭК - 2П; ВМ - 12; ВП - 15; ВК - 200.

Действие магнитоконтактных датчиков основано на размыкании магнитоуправляемого контакта (геркона), при удалении он него постоянного магнита.

К магнитоконтактным датчикам относятся: СМК - 1,2,3; ДМК - П2; Д9-Р-17 (Цербер), ДИМК.

Натяжные СО предназначены для создания рубежей обнаружения на временных объектах охраны, а также применяются для блокировки основного ограждения (в виде проволочного забора или козырька), дверей, стен зданий и транспортных средств. При обрыве сигнального провода (шлейфа) разрывается электрическая цепь и выдается сигнал тревоги.

Виды датчиков:“Алмаз”, “Трепанг”, «Нить».

Б) Емкостные, принцип действия которых основан на использовании эффекта изменения величины электрической емкости чувствительного элемента при воздействии различных физических полей, в том числе и объекта обнаружения; («Радиан», «Мимоза-3,4», «Микрос-101», «Пик»)

Применяются для блокирования периметра, режимных помещений, металлических сейфов и т.д.

ЧЭ данных СО представляет собой систему проводов, которая может быть рассмотрена как воздушный конденсатор. При появлении в зоне действия ЧЭ постороннего предмета происходит изменение емкости ЧЭ, что преобразуется в сигнал тревоги.

Простейшее СО представляет собой два изолированных провода (антенны), которые располагаются на основном ограждении в виде горизонтального козырька. Расстояние между проводами ~ 60 см. Срабатывание данного СО происходит при смещении одного из проводов или при попадании между ними постороннего предмета.

В) Радиолучевые, основанные на фиксации изменения параметров электромагнитного поля, создаваемого устройством, при перемещении в нем нарушителя., «Фон»)

Предназначены для создания объемной зоны обнаружения на протяженных участках запретных зон. Состоят из излучающего радиоволны (ПРД) и приемного (ПРМ) устройств. Бывают двухпозиционные (ПРД и ПРМ в разных корпусах) и однопозиционные (ПРД и ПРМ в одном корпусе).

К двухпозиционным СО относятся: «Василек-О (ОМ)», «Пион –Т (ТМ)», «Абрис», «Луч-М», «Радий-2» и т.д.

Принцип действия состоит в том, что какой либо движущийся объект находящийся между ПРД и ПРМ отражает, преломляет и поглощает электромагнитное излучение, в следствии чего характеристика электромагнитного поля в зоне приема меняется.

Зона обнаружения, формируемая этими СО, имеет форму вытянутого эллипса, расположенного между ПРД и ПРМ.

Для исключения взаимного влияния соседних комплектов СО их ПРД и ПРМ разносят относительно друг друга в горизонтальной и вертикальной плоскостях и чередуют таким образом, чтобы ПРМ одного комплекта находился за пределами действия другого комплекта. При установке нескольких комплектов СО расстояния между ПРД (ПРМ) соседних комплектов должно составлять 25-30 м, что обеспечивает перекрытие “мертвых зон” вблизи ПРД и ПРМ.

При необходимости поворота лучей на углах основного ограждения устанавливают отражающие металлические экраны.

В однопозиционных СО ПРД и ПРМ находятся в одном корпусе.

При попадании в объемную зону обнаружения движущегося предмета, отраженные от него радиоволны попадают в ПРМ СО, что приводит к подаче сигнала тревоги

К однопозиционным СО относятся “Дон”, “Фон - 2” и т.д.

Г) Ультразвуковые СО, построены на использовании принципа изменения структуры ультразвукового поля, вызванного появлением постороннего объекта.

Предназначены только для охраны помещений.

Средства обнаружения данного типа создают в охраняемом пространстве стабильное ультразвуковое поле. Срабатывание СО происходит при перемещении в пространстве воздушных масс, которое происходит при пожаре или движении в помещении человека.

Ультразвуковые СО нельзя использовать в помещениях подверженных вибрациям, звуковым эффектам от транспортных средств. Такого рода помехи, а также сильные сквозняки могут привести к ложным срабатываниям.

Ультразвуковые СО состоят из излучающего и приемного устройств.

Бывают двухпозиционные: ДУЗ – 4 (4М); Витрина;

и однопозиционные: Фикус - МП2, Призма, «Эхо-3»

Д) Фотолучевые (инфракрасные), использующие принцип прерывания узконаправленного инфракрасного луча, сформированного между излучающим и приемным устройством, телом нарушителя, в результате чего

СО “Рубеж-2”, «Рапира», «Вектор-СПЭК» формирует барьер из четырех инфракрасных лучей. Изделие состоит из колонки излучателей и колонки фотоприемников, в которых находятся соответственно блоки излучателей и блоки фотоприемников. В изделии предусмотрена возможность регулировки расстояния между нижним лучом и землей.

К достоинствам следует отнести значительную дальность действия, скрытность работы, портативность и сравнительно небольшую стоимость.

Недостатком этих СО является недостаточная устойчивость к некоторым атмосферным явлениям (сильные дожди, снегопады, туманы, песчаные бури и т.д.) и необходимость частого периодического обслуживания оптических устройств (протирка линз и защитных окон).

Е) Антеннопроводные – принцип работы основан на создании объемной зоны обнаружения вокруг чувствительного элемента из двух изолированных проводов, проходящих параллельно друг другу на расстоянии 40-50 см. Они образуют “открытую антенну”. К одному ее концу подключается блок передатчика-генератора УКВ-энергии, к другому — блок приемника. Вокруг проводов создается электромагнитное поле, формирующее зону обнаружения диаметром 0,5-0,6 м. При попадании в нее человека уровень сигнала на входе приемника изменяется и вызывает сигнал тревоги. Антенная система, в отличие от емкостных приборов, не требует использования специальных изоляторов-переходников и допускает значительное провисание проводов.

Проводно-волновые средства обнаружения целесообразно применять для защиты верха заграждений, имеющих множество поворотов в азимутальной и вертикальной плоскостях, а также если необходимо обеспечить прикрытие встроенных в ограды зданий. При этом повышенных требований к эстетике предъявлять не следует.

Конструкция линейной части — два провода на изолирующих консолях — обеспечивает ее высокую ремонтопригодность (порванные провода требуется только надежно соединить и обеспечить им необходимое натяжение).

Средства «Рельеф»,“Липа-П ”, “Уран-1М».

 

К генераторным средствам обнаружения относятся:

А) вибрационные – принцип действия которых основан на преобразовании вибрации какой либо материальной среды на которой они установлены, в электрический сигнал. вибрация происходит под воздействием на неё нарушителя.

Эти средства в свою очередь подразделяются на:

- пьезоэлектрические, использующие явление пьезоэлектрического эффекта возникновения электрических зарядов в диэлектриках при механических воздействиях нарушителя; («Лаванда», «Тюльпан», «Грань-2»,Шорох-2»)

Прибор обнаружения “Лаванда-М” предназначен для обнаружения нарушителя укрывшегося в транспортном средстве. Применяется на КПП, при проведения досмотра устанавливается на транспортное средство. Прибор регистрирует вибрацию автомобиля, вызванную работой сердечно-сосудистой системы и органов дыхания человека, и преобразует ее в световой и звуковой сигналы тревоги.

- трибоэлектрические, принцип действия которых основан на возникновении статического электричества при возбуждении объектом обнаружения механических вибраций в коаксиальном кабеле; («Багульник-М», «Лимонник-М», противоподкопные - «Крот-Б»).

СО “Багульник-М” представляет собой трибоэлектрический радиочастотный кабель (РК) закрепляемый на АСКЛ расположенной поверху основного ограждения. Блокируемый рубеж состоит из двух участков общей длиной 400 м. Точность обнаружения до одного участка. При вибрации АСКЛ с закрепленным на нем РК в последнем возникает серия электрических колебаний, которые регистрируются УПИ и преобразуются в сигнал тревоги. Это свойство РК получило название трибоэлектрического эффекта.

Датчик выдает сигнал тревоги при обрыве ЧЭ и при открывании крышки УПИ.

Противоподкопное СО “Крот-Б” предназначено для обнаружения нарушителя, ведущего подкоп на глубине до 3 м. В качестве ЧЭ используется сейсмодатчик с РК. Протяженность участка блокирования одним сейсмодатчиком - 100 м.

Датчик выдает сигнал тревоги при обрыве ЧЭ и при открывании крышки УПИ.

Б) тепловые (теплолокационные), в которых обнаружение нарушителей в запретной зоне обеспечивается за счет приема и регистрации электромагнитных излучений тепла человека («Зубр», «Фотон»).

В) Химические, реагирующие на метаболиты (вещества, образующиеся в организме человека в процессе жизнедеятельности). Приборы позволяющие не вскрывая упаковки проверяемого груза брать пробы воздуха из внутреннего объема груза, используя для этого щели и другие отверстия, и по наличию метаболитов определять наличие человека. («Гиацинт»)

По способам влияния на окружающую среду:

- активные;

- пассивные

Извещатели могут быть активными - излучающими некоторый сигнал в контролируемую среду, и пассивными, только принимающими сигналы из контролируемой зоны.

Активные средства – это устройства, которые своим действием создают в окружающем пространстве различные поля, которые могут быть обнаружены средствами технической разведки.(пример-«Мак»)

Пассивные средства – это устройства, которые не создают видимых полей и поэтому не могут быть зафиксированы. («Зубр»)

 

По структуре зоны средства обнаружения делятся на четыре вида:

а) с точечной зоной. К таким средствам относятся устройства, имеющие в качестве чувствительного элемента любой электрический контакт.

б) с линейной зоной. К ним относятся средства, имеющие сигнальную нить или провод, они могут фиксировать нарушителя в одной строго определенной линии, длиной l;

в) с плоскостной (поверхностной) зоной. К этим средствам относятся устройства, которые фиксируют воздействие нарушителя при проникновении его через какую-либо плоскость (барьер): вертикальную, горизонтальную или наклонную длину l и высотой h.

г) с объемной зоной. К таким средствам относятся устройства, блокирующие объем помещения или участки местности с длиной l, высотой h и шириной а.

Спорным представляется также деление извещателей на точечные, линейные, поверхностные и объемные. Поясним сказанное. Например, один и тот же пассивный инфракрасный извещатель в зависимости от используемой оптической системы может форлдировать объемную широкую или узкую, как иногда называют, коридорную диаграммы направленности. Называть последнюю "линейной" не совсем корректно, поскольку это не линия, а некоторый объем. Отличие от объемной широкой диаграммы только количественно, числовыми параметрами, в частности, шириной диаграммы. И нет четкой грани, перехода от одной диаграммы к другой.

С точки зрения решения той или иной задачи обнаружения движения, эта группа извещателей может подразделяться прежде всего по виду диаграммы направленности на:

• широкоугольные объемные (угол раскрыва более 90°);

• стандартные объемные (угол раскрыва около 90°);

• узкоугольные объемные (угол раскрыва менее 30°);

• круговые объемные (угол раскрыва 360°);

• специальные (имеющие нестандартные диаграммы, к примеру, типа "горизонтальная занавеска").

Другой пример - акустические извещатели разбивания стекла. Корректно ли называть их поверхностными, если они контролируют все стекла в любой точке определенного объема, ограниченного дальностью действия и размерами помещения? Тем более, что и само стекло занимает определенный объем. Эти примеры можно продолжить.

Поэтому, с точки зрения выбора и применения извещателей как средств обнаружения, целесообразно использовать в качестве основного признака функциональное назначение устройства.

По условиям эксплуатации извещатели могут подразделяться на устройства, предназначенные для использования в помещении и вне помещений.

По характеру блокируемых элементов средства обнаружения делятся на:

а) средства блокирования запретных зон и других открытых участков поверхности охраняемых объектов. К ним относятся средства блокировки наземной и подземной частей местности, прикрытия воздушного пространства над объектами, а также водных рубежей, в том числе и его подводной части;

б) средства блокирования режимных помещений. К этим средствам относятся средства блокирования проемов и конструкций внутренних объемов помещений, их входов, коммуникаций и хранилищ;

в) средства блокирования подвижных объектов, включая автосредства, железнодорожные вагоны и помещения плавательных средств.

Датчики, применяемые на периметре учреждения, функционально связаны с инженерными средствами охраны и предназначены для эксплуатации в зонах кон­троля в атмосферных условиях, как правило, II климатической зоны.

Датчики для контролируемых зон – радиолучевые, антеннопроводные, ем­костные, фотолучевые – применяются в пространстве кон­тролируемой зоны и лишь тактически связаны с инженерными средствами.

Датчики для ограждений и заграждений – это датчики, чувствительные эле­менты которых функционально связаны с элементами конструкций ограждений и заграждений и воспринимающие их деформацию.

Противоподкопные системы и датчики – это датчики и системы, чувстви­тельные элементы которых воспринимают сейсмические колебания грунта в зоне их расположения.

Датчики для контроля помещений учреждения – это датчики, применяемые для обнаружения проникновения в охраняемое помещение.

Датчики пассивные для помещений – датчики (извещатели), которые по принципу своего действия основаны на восприятии различных возмущающих факторов (перемещение, разрушение элементов конструкции; изменение темпера­туры, освещенности или воздушного потока), возникающих при проникновении в охраняемое помещение.

Датчики активные для помещений – это датчики инфракрасного, ультра­звукового или СВЧ излучения, регистрирующие изменения энергетического поля создаваемого ими в охраняемом помещении.

Информативность характеризует количество извещений об обнаруженных событиях (к примеру, тревога, неисправность, блокировка и т.п.).

Количество контролируемых параметров объекта для обнаружения тех или иных угроз. Количество параметров и их информативность важны с точки зрения использования более эффективных алгоритмов обнаружения угроз, снижения вероятности ложных тревог.

Ограничения по стоимости определяют класс устройства, который непосредственно связан со стоимостью. Условно можно использовать деление на экономический класс (дешевый, с минимальным набором функциональных характеристик), стандартный (средний по цене и характеристикам) и высокой надежности (дорогой, но многофункциональный и надежный).

Требования к надежности могут включать такие параметры и характеристики, как вероятности правильного обнаружения и ложной тревоги, гарантийный срок службы, наличие самодиагностики, индикацию неисправностей и др.

Защищенность от вмешательства обеспечивает контроль вскрытия извещателя, снятия со стены, блокировки предметами, закраски, заклеивания и т.п.




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 7676; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.114 сек.