Разработка концепции безопасности для системы физической защиты объекта, страница 21

Многие источники сейсмических шумов могут стать причиной ложных тревог в рассматриваемых типах датчиков. Основной естественный источник ложных тревог — энергия ветра, передаваемая в грунт ограждениями, столбами и деревьями. Сейсмические источники, связанные с людьми, — это транспорт (легковые и грузовые автомобили, поезда) и тяжелое промышленное оборудование. Вилочные погрузчики, у которых отсутствует система подвески, генерируют сильный шум. Так как датчики давления и сейсмические датчики устанавливаются под землей, они не реагируют на перемещения над ее поверхностью. Если местоположение заглубленной линии таких датчиков известно, то нарушитель может преодолеть ее, соорудив небольшой мост над линией датчиков.

Датчики магнитного поля

Датчики магнитного поля — пассивные, скрытые, работающие вне зоны прямой видимости. Они устанавливаются под землей и реагируют на изменение местного магнитного поля, вызванное перемещением металлических предметов. Эти датчики эффективны при обнаружении автомобилей или нарушителей с оружием.

Такой датчик состоит из последовательности установленных в земле проводящих петель или катушек. Перемещение металлического материала вблизи петли или катушки изменяет местное магнитное поле и индуцирует электрический ток. Датчики магнитного поля могут быть чувствительны к местным электромагнитным возмущениям, вызванным, например, молнией. Нарушители, не имеющие металлических предметов, смогут преодолеть датчик этого типа. Датчики магнитного поля используются главным образом для обнаружения движения автомобилей.

Коаксиальные кабели с отверстиями

Такие кабели являются активными, скрытыми, работающими вне зоны прямой видимости. Они устанавливаются под землей. Эти датчики известны также как коаксиальные кабели с утечкой или излучающие кабели. Датчик этого типа реагирует на перемещение материалов с высокой диэлектрической проницаемостью или высокой проводимостью рядом с кабелями. К соответствующим объектам относятся люди и автомобили.

Название этого датчика произошло от конструкции кабеля. Внешний проводник коаксиального кабеля не обеспечивает полного экранирования для центрального (внутреннего) проводника, таким образом, часть излучаемого сигнала утекает через отверстия во внешнем проводнике. Объем обнаружения для коаксиального кабеля с отверстиями охватывает большое пространство: от 0,45—0,9 м над землей и на —0,9—1,8 м шире, чем расстояние между кабелями. В замерзшей почве чувствительность этих датчиков несколько возрастает, так как проводимость замерзшей почвы и поглощение энергии поля немного уменьшаются.

Наличие металлов или воды в области обнаружения коаксиального кабеля с отверстиями может вызвать два типа проблем. Движущиеся металлические предметы и вода являются крупными целями для коаксиальных кабелей и главным потенциальным источником ложных тревог. Как стоячая, так и (главным образом) проточная вода вносят вклад в эту проблему. Другой проблемой является то, что неподвижные металлические объекты и стоячая вода могут возмущать излучаемое поле до такой степени, что образуются области, где обнаружение невозможно. Из объема обнаружения должны быть исключены области, прилегающие к близлежащим металлическим предметам или коммуникациям, в том числе наземным решеткам и опорам, а также подземным водопроводным и кабельным линиям.

На PDкоаксиального кабеля с отверстиями влияют настройка процессора этого датчика, пространственная ориентация нарушителя, характеристики грунта и наличие металлических объектов. Значительное количество металлов или соли в почве также ухудшает рабочие характеристики данного типа датчика.

Волоконно-оптические кабели

Волоконно-оптические кабели — это длинные, тонкие, как волосы, нити из стекла или прозрачной пластмассы. Волоконная оптика основана на использовании таких прозрачных волокон для передачи по ним света от одного конца к другому. По мере продвижения по волокну свет остается в его прозрачной центральной части за счет отражения от поверхности материала оболочки, который имеет другой показатель преломления. Таким образом, волокно становится «световым трубопроводом».