Электронные системы охраны
Шрифт:
Достоинством микроволновых барьеров является то, что злоумышленнику очень трудно их перехитрить. Случайный прохожий, как уже говорилось, может незаметно для себя попасть в невидимую зону ограждения. То же может произойти и с нарушителем.
В местах установки передатчиков и приемников можно превратить в преимущество такой недостаток антенн как их раскинутые в стороны "лепестки, которые могут перекрывать совершенно неожиданные добавочные зоны. Это преимущество усиливается перекрыванием пучков на углах и в длинных отрезках ограды.
Если периметр сильно изломан, количество пар "передатчик-приемник" может превысить разумные пределы. Экономия оборудования в таком случае достигается переработкой всей концепции охраны объекта
Слишком пересеченный рельеф периметра исключает использование микроволнового заграждения и требует геодезически привязанной к себе системы сигнализации.
Источники тока и сигнальное оборудование
Системы, использующие диоды Ганна как источники МКВ излучения, требуют подпитки постоянным током от внешнего источника. Именно стоимость их подключения к источнику тока и к контрольному пульту существенно влияет на стоимость микроволнового барьера и на решение о его закупке.
Когда на место диодов Ганна ставятся транзисторы, тиристоры и иные высокоэффективные МКВ источники, энергетические аппетиты системы падают настолько, что становится выгодным использовать в качестве источников тока солнечные батареи. В течение дня небольшой аккумулятор, обслуживающий отдельно взятый датчик, вполне успевает запастись энергией для ночной работы.
Для эффективной связи с центральным пультом поста охраны сигнал тревоги с каждого датчика может быть слегка видоизменен. Система обработки информации на центральном пульте, зная соответствие вида сигнала его местоположению, легко различит, на каком отрезке произошло нарушение. Это резко сокращает затраты на поиск места возникновения сигнала.
Запатентованные устройства
Производимые системы для микроволнового барьера сильно отличаются друг от друга, но каждая создается таким образом, чтобы поступать на рынок в виде дешевой версии с единым серийным товарным наименованием.
Стоит начать с барьеров, срабатывающих при прерывании пучка. Образцом подобной системы, выпускаемой в США, штат Аризона, фирмой " Southwest Microwave". Антенна системы заключена во всепогодный защитный кожух и дает конический микроволновый пучок. Как и в большинстве других микроволновых систем сигнализации, излучение генерируется полевым транзистором на базе арсенида галлия. В Великобритании создание целостных систем охраны и их установка осуществляется фирмой " Fieldtech Heathrou Ltd".
Британская компания "Racal" представила систему, срабатывающую при прерывании пучка и перекрывающую поверхность земли. Метод, использованный для формирования пучка, становится очевидным при взгляде на волноводную щелевую вертикальную антенну устройства, за которой установлен вертикальный параболический рефлектор.
Транснациональная корпорация со штаб-квартирой в Великобритании "Shorrock Secenitty Systems" обратила свои взоры на третью разновидность микроволновых барьеров, чувствительную к фазовому сдвигу благодаря горизонтально установленной антенне. Они разработали, в числе прочих, и переносную систему. Ее можно использовать, например, для временной охраны самолетов и вертолетов.
Менее экзотическая система подобного типа разработана фирмой " Frowds". Она называется "Frowds Ynvisiwall" (" Невидимая стена"). Компания " Frowds" из Плимута, по всей видимости, первой оснастила датчики своего микроволнового барьера солнечными батареями для автономного питания.
Темы к обсуждению
В этой главе содержится столько намеков на решение проблем "стоячей волны" в системах, чувствительных к фазовому сдвигу, что найти его вам, видимо, будет просто. Но знать, что надо сделать, это еще не все. Главное - понять, как сделать все аккуратно и экономно. Для этого можно, например, установить на бетонную поверхность пару элементов переносного микроволнового заграждения, закрепить передатчик на высоте, скажем, 1 метр,
Серьезное обсуждение этого вопроса поможет вам выяснить практически все необходимое о микроволновых заграждениях.
ГЛАВА 21
УСТРОЙСТВА "НАВЕДЕННОГО ПОЛЯ" (УНП)
Уже стало традицией воспринимать устройства "наведенного поля" как приборы дистанционного включения дверей и другой техники. По мере использования в этом качестве они так плохо себя зарекомендовали, что заработали дурную славу "неуправляемых" и были исключены из поля зрения конструкторов. А если их попробовать использовать для перехвата нарушителей, подобно инфракрасным и микроволновым приборам, то они раскроют во всей красе такое незаменимое качество, как способность отслеживать все изгибы рельефа.
Сенсоры электрического поля
Давайте сначала разберемся с терминами. "Электрическое" не значит "Наэлектризованное". УНП не имеет ничего общего с бьющей током проволочной оградой на фермах. Датчики электрического поля, используемые в УНП, работают под низким напряжением и используются как конденсаторы.
Желая понять поглубже работу УНП, представьте себе классический контур усилителя радиоприемника - конденсатор, соединенный с индукционной катушкой для настройки. При вращении ручки настройки можно менять частоту приема и настраиваться на различные станции. Для создания УНП достаточно один выход аккумулятора заземлить, а другой подключить к проводу в метре или более от земли. Осталось замкнуть на этот провод-конденсатор индукционную катушку и создать в контуре переменный ток определенной частоты.
Единственное, в чем надо удостовериться - что на работу конденсатора влияет нарушитель, а не катушка. Электрическая емкость человеческого тела очень мала, поэтому контур должен быть пропорционально уменьшен до такой степени, чтобы электронное оборудование смогло было изменению емкости контура уверенно поднять тревогу.
Чтобы избежать злополучного сдвига фазы из-за эффекта "стоячей волны" в контуре, нам придется удлинить, насколько это возможно, задаваемую волну. С точки зрения электроники, это не проблема. При этом лишь возрастет индуктивность катушки и снизится резонансная частота. При создании барьеров основным фактором является длина каждой зоны обнаружения. Чем короче она будет, тем точнее можно локализовать место нарушения. Однако дробление зон увеличивает общую стоимость системы из-за роста расходов на дополнительное контрольное и индикаторное оборудование. Различные фирмы предлагают устройства с рекомендованной длиной зоны от 30 до 150 метров и соответственно резонансными частотами от 150 килогерц и вниз по шкале до границы между ультразвуковыми и звуковыми колебаниями.
Теперь обратимся к типичным областям использования УНП.
Электрические поля в сочетании с видимым заграждением
На практике вместо того, чтобы подключаться к земле как второй обкладке конденсатора, подключение производят к специально размещаемому на ограде проводу. Это как бы "вторая земля", которая позволяет, закрепив его поверху, создать электрически сбалансированное поле.
Дальнейшим усовершенствованием может быть также оснащение УНП дополнительными проводами, ограничивающими размеры поля, и, таким образом, увеличивающими его проникающую способность. Это также снижает "размазывание" зоны наблюдения. Наземное пространство, необходимое для эффективной работы системы, после всех этих усовершенствований сужается до размеров, необходимых самому компактному детектору - активному инфракрасному. Система практически перестает реагировать и на передвижения с внутренней стороны ограды.