ТВОРЧЕСТВО

ПОЗНАНИЕ

А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 

"Bridgend Technologies Ltd" рекомендует также
устанавливать радар достаточно высоко, чтобы он не реагировал на назем-
ные помехи от мелких животных.
Хотя многие другие методы обнаружения дешевле микроволнового, МКВ-де-
текторы незаменимы в зонах высокого риска проникновения, и поэтому в
данном контексте о них не стоит, может быть, говорить так много.
В главе 17 вам встретится ссылка на так называемые комбинированные
устройства при описании инфракрасных систем пассивного действия. Инфрак-
расный пассивный детектор в них сочетается со средствами ультразвуково-
го, микроволнового или микрофонного обнаружения. Для поднятия тревоги
должны сработать оба устройства (см. главу 19).
Темы для обсуждения
Уже упоминалось, что системы сигнализации тоже подвержены веяниям мо-
ды. В особенности это верно для систем пространственного обнаружения,
где соперничают три основных метода - ультразвуковой, микроволновый и
пассивный инфракрасный. Чтобы сделать обоснованный выбор, специалисту
необходимо быть в курсе последних достижений в каждой из этих областей и
следить за появлением иных эффективных методик. Практический опыт специ-
алиста должен сочетаться со знанием цены одного устройства, всей систе-
мы, надежностью обнаружения, риска ложных срабатываний и иных трудноп-
редсказуемых интересов заказчика. При таком количестве переменных вели-
чин единственным практичным путем поиска приемлемой комбинации могла бы
быть организация дискуссионных групп и обобщение их опыта, мыслей и зна-
ний. Подобные дискуссии дадут возможность руководству фирм, производящих
системы сигнализации, нащупать надежную основу дальнейшей работы с уче-
том полезного афоризма - "Стандартизация хороша лишь на время".
ГЛАВА 17
ПАССИВНЫЕ ИНФРАКРАСНЫЕ ДЕТЕКТОРЫ
В главе 14 обсуждалось использование активных инфракрасных комплексов
"передатчик - приемник" для создания систем сигнализации. В название был
специально включен термин "активный", чтобы провести границу между уст-
ройствами с источниками инфракрасного излучения и без них. Последние по-
лучили название инфракрасных пассивных детекторов.
Как известно, большинство наиболее полезных для человека открытий бы-
ло сделано случайно. Говорят, что однажды внимательный инженер осматри-
вал сломанную из-за отказа лампы активную систему и вдруг заметил корот-
кий сигнал на выходе приемника, когда напротив прошел его коллега. Точно
не известно, было ли все именно так, или пассивные инфракрасные системы
родились из научного знания о том, что люди сами активно излучают инф-
ракрасный свет в форме тепла. Может быть, два или более исследователя
разными путями пришли к одному и тому же выводу в одно время, и обе ис-
тории содержат долю истины. Можно предполагать подсознательно, что пас-
сивный инфракрасный метод идеален для обнаружения нарушителей.
Возможности и трудности
Если среда, в которой движется нарушитель, той же температуры, что и
его тело, инфракрасные устройства пассивного действия никуда не годятся.
В возможности их широкого применения есть оговорка - удастся или нет
найти эффективный способ измерения разности температур или, по крайней
мере, ее выявления. Я впервые понял важность подобного устройства для
создания систем сигнализации, когда прочитал, что один из американских
изобретателей декларирует возможность при помощи своего прибора обнару-
жить собаку на расстоянии в 100 ярдов. "Не приведи господь", - подумал я
тогда. Ведь речь шла фактически о патентованном генераторе ложных тре-
вог. Тем не менее, я написал ему письмо, но ответа не получил. В тот пе-
риод мне стало ясно, что технологические компоненты удобной в практичес-
ком пользовании пассивной инфракрасной системы сигнализации еще не раз-
работаны. Позже они появились. Особых успехов в их разработке достигли
Германия, США и Великобритания. Трудно гарантировать, но, по-моему, 80-е
годы войдут в историю как период, когда все три системы пространственно-
го обнаружения - ультразвуковые, микроволновые и инфракрасные устройства
пассивного действия - достигли возраста возмужания.
Чувствительные элементы ИК систем
Пользователя, конечно, больше волнует результат. Но все же интересно
отметить, что на путях прогресса различные страны отдают предпочтение
разным светочувствительным материалам инфракрасного диапазона. В Герма-
нии используется танталит лития, а в Великобритании - керамика на свин-
цово-циркониево-титановой основе. Сравнительно недавно американская фир-
ма "Pennwalt Corporation" разработала пьезоэлектрическую пленку "Купаг".
В пассивных инфракрасных детекторах этот материал используется, потому
что он обладает не только пьезоэлектрическим, но и фотоэлектрическим ка-
чествами.
Чтобы прибор обладал достаточной различающей способностью, в его инф-
ракрасный "глаз" должен поступать не постоянный, а переменный по мощнос-
ти поток энергии. К счастью для создателей систем охраны, нарушитель
достаточно быстро меняет характер этого потока теплом своего тела. Кроме
того, для воздействия на чувствительный элемент энергию надо несколько
сфокусировать. К сожалению, стекло - далеко не лучший проводник инфрак-
расных лучей, и обычные линзы для фокусировки не подойдут. Надо искать
что-то иное.
Фокусирующие элементы
Чтобы преодолеть ограничения, налагаемые свойствами обычных оптичес-
ких линз, используется два метода. Вопервых, применяются зеркала. Чита-
тели наверняка помнят " комнаты смеха" в парках отдыха. Там были уста-
новлены искажающие или так называемые "кривые" зеркала. Одно такое зер-
кало может отразить высокого и худого нарушителя как маленького и толс-
того. А второе зеркало сожмет этот образ в точку, если зеркала установ-
лены под верным углом друг к другу. Это значит, что он сфокусирован.
При всей своей эффективности зеркальная фокусировка - метод недоста-
точно гибкий и пригоден только лишь для создания очень малого числа кон-
фигураций зон перекрытия. Потребность в гибкой методике привела к тому,
что многие службы безопасности приняли на вооружение линзы Френеля. Вы,
наверное, видели их в прожекторах и на маяках, а также в видоискателях
зеркальных фотокамер.
Какой бы тип линз не использовался, при прохождении через них мощ-
ность пучка будет падать. Соответственно, снизится и чувствительность
прибора. Пунктир на рисунке показывает, насколько толстой была бы обыч-
ная выпуклая линза. Использование ступенчатой френелевской линзы снижает
толщину стекла и потери энергии во много раз.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95