Разработка концепции безопасности для системы физической защиты объекта, страница 39

Активные инфракрасные датчики

Активные ИК-датчики являются видимыми и линейными. Они формируют луч инфракрасного излучения, используя в передатчике соответствующий световой источник с объективом, а в приемнике — фотодетектор. Обычно применяют сразу несколько приемников и передатчиков для одновременного формирования Нескольких лучей в виде вертикального ИК-ограждения. Для снижения помех и возможносги преодоления с помощью других источников излучения используется импульсный режим с синхронизацией. Человек не видит ИК-излучения. Узкая вертикальная плоскость, в которой работает этот датчик, имеет малый объем, и разработчик СФЗ должен тщательно продумать его установку для того, чтобы избежать легкого преодоления или обхода. Эти датчики можно использовать при небольшой длине луча для проходов, дверей и ворот. Они также могут быть применены при длине луча до 100 м. Для снижения возможности обхода активного ИК-датчика нарушителем барьер должен формироваться, как минимум, двумя лучами. Для формирования области обнаружения на входе можно воспользоваться зеркалами.

Активные ИК-датчики чувствительны к ряду источников ложных тревогу Дым и пыль в воздухе могут привести к сильному рассеянию излучения и выдаче сигнала тревоги. Падающие предметы, небольшие животные и другие объекты, которые могут прервать инфракрасный луч на достаточно долгое время, являются причиной сигналов ложной тревоги.

Волоконно-оптические датчики

Это — пассивные линейные датчики, которые могут быть как видимыми, так и скрытыми. Они могут применяться как датчики вторжения через границу внутренней зоны, а также как датчики приближения. Обычно такой прибор состоит из чувствительного волоконно-оптического кабеля и процессорного устройства. Оба конца волоконно-оптического кабеля соединены с процессорным устройством, которое включает источник света, фотоприемник, а также электронную схему для обработки полученного сигнала и выдачи сигнала тревоги. Одним из преимуществ волоконно-оптических кабелей является нечувствительность к электромагнитными помехам, изменениям температуры и влажности. Волоконно-оптические датчики могут быть отнесены к одной из двух больших категорий: датчики непрерывности и датчики микроизгибов.

Волоконно-оптический датчик непрерывности чувствителен к повреждению или разрыву петли оптического волокна, что приводит к потере сигнала на входе приемника. Процессорное устройство обнаруживает потерю сигнала и инициирует тревогу. Методы, основанные на определении времени распространения сигнала по волокну и синхронном обнаружении сигналов, позволяют распознать попытки срастить или шунтировать участки оптического волокна.

Волоконно-оптический датчик микроизгибов чувствителен к движению кабеля и к давлению на него. Имеются два метода обнаружения микроизгибов, применяемые в датчиках известных марок, — использование спекл-структур и интерферометрия. В методе спекл-структур используется многомодовый волоконно-оптический кабель, по которому свет проходит разными путями. Вследствие этого на выходе кабеля свет формирует спекл-структуру из светлых и темных пятен, которая фокусируется на поверхности детектора. Если кабель неподвижен, эта структура также неподвижна, если же возникают микроизгибы, спекл-структура изменяется. Фотодиод преобразует эти изменения в электрические сигналы. Одномодовое волокно используется при интерферометрии. Применяется мультиплексирование по длине волны с использованием светоделителя, который генерирует несколько световых сигналов на различных длинах волн, которые должны проходить по одному и тому же волокну в противоположных направлениях. При давлении на волоконно-оптический кабель возникает изменение результата интерференции между сигналами. Эти изменения обнаруживаются и преобразуются в электрические сигналы для дальнейшей обработки.