Про системи захисту периметра
Ємнісні засоби виявлення (ECO)
Ємнісні датчики, що використовуються в системах даного типу, є активними і є металевими електродами, які укріплені на ізоляторах уздовж огорожі. Вони виконують функцію антени у вигляді декоративного елемента верху огорожі, що підвищує скритність її установки. Антенна система підключається до електронного блоку, що генерує електричний сигнал та вимірює ємність даної антеної системи. Коли людина знаходиться поблизу електродів або торкається них, ємність антеної системи змінюється і це фіксується електронним блоком, який видає сигнал тривоги. Конфігурація зони виявлення визначається методом кріплення електродів. Встановлюючи основний електрод вздовж верхнього торця огорожі, система зможе ефективно фіксувати лише спроби перелазу. Якщо електроди розміщені вздовж середньої лінії огорожі, система буде реагувати вже при наближенні порушника до периметра. Багаторічний досвід експлуатації ECO показав, що ці пристрої в умовах роботи на відкритому повітрі найбільш ефективні, якщо виконані на конструктивно жорстких загородженнях (залізобетонні плити, цегляні стіни, зварні панелі), на яких чутливий елемент представлений жорстким конструктивом (наприклад, електропроводом), встановленим на ізолятори над полотном основного загородження. Вони сприйнятливі до електромагнітних перешкод, насамперед до грозових розрядів. Зазвичай ємнісні системи використовуються на протяжній огорожі. Застосовується для охорони протяжних ділянок місцевості та периметрів об'єктів за допомогою блокування верхньої частини огорож, виконаних з бетону, цегли, дерева, металевих грат тощо. з'єднаних у загальний електричний контур. Систему підключено до електронного блоку, що видає сигнал при зміні значення ємності антенного пристрою щодо землі.
Місткі засоби виявлення можуть встановлюватися на будь-яких видах огорож, дахах, козирках воріт і хвірток. Дані засоби використовуються на перетинають периметр технологічних конструкціях (повітряних трубопроводах та підземних колекторах). Їх застосування найефективніше на об'єктах, що мають механічно міцні огорожі, які обладнані в'їзними орними або розсувними воротами та на периметрах зі складним рельєфом. Довжина об'єкта, що охороняється, до 500 м.
Обривні засоби виявлення
Обривні засоби виявлення (ОСО) відносяться до приладів параметричного типу, що контролюють опір замкнутого електричного ланцюга. Розрив провідника або розмикання спеціального електромеханічного контакту викликають спрацьовування приладу та сигнал тривоги. Створено ВЗГ, що дозволяють контролювати дальність до місця обриву мікропровідника з точності до 10 м на відстані до 1 км.
Системи охоронної сигналізації (СОС)
Системи охоронної сигналізації (СОС) стаціонарного типу формуються на стаціонарних об'єктах охорони шляхом оптимального вибору промислових зразків засобів виявлення, які об'єднуються в систему за допомогою загальної системи енергоживлення, знімання сигнальної інформації за допомогою пристроїв збирання, обробки та документування сигнальної охорони (спеціалізовані пульти охорони та систем управління та контролю доступом (СКУД)). Швидкорозгортаються (мобільні) комплекси засобів охоронної сигналізації (БКС ОС), на перший погляд, пропонують просте вирішення технічних завдань, але, незважаючи на це, мають обмежене застосування на практиці через високе енергоспоживання та відсутність компактних засобів радіозв'язку. Серед переваг БКС-ОС можна виділити: можливість швидкої організації сигнального рубежу, мала вага та розміри апаратури, яку носить оператор, тривалу безперервну роботу до 30 діб > від одного комплекту автономних джерел, сумісність із стаціонарними СОС.
На сьогодні технічні засоби охорони периметру досить різноманітні та загалом дуже ефективні. Однак практично всім їм притаманна одна істотна вада: вони детектують сигнал вторгнення лише після проникнення зловмисника на територію об'єкта.
Простим прикладом цього є системи охоронного відеоспостереження. Ці системи, здебільшого, за допомогою відеореєстраторів здатні лише підтвердити факт вторгнення після того, як він уже стався. Найчастіше зловмисник розраховує на цю тимчасову затримку, яка проходить з моменту проникнення на об'єкт до моменту сигналу тривоги.
Корінним фактором, що визначає ефективність будь-якої охоронної системи, є мінімізація цього інтервалу часу, і в цьому сенсі привабливість систем охорони периметра (СОП) є незаперечною.
Як бачимо, існує велика різноманітність систем охорони периметра. Зазвичай ці системи охорони периметра через ряд обмежень рекомендується застосовувати в комплексі з іншими системами охорони (відеоспостереження, охоронна сигналізація та ін) і тоді засоби безпеки стають найбільш ефективними, оскільки покривають недоліки один одного. Як показує практика, фактор надмірності у безпеці дозволяє створити справді надійну охоронну систему.
Система телевізійного спостереження охорони периметра
Системи телевізійного спостереження охорони периметра за характеристиками можна розбити на кілька груп. В першу чергу слід враховувати жорсткі вимоги до кліматичного виконання відеокамер, які встановлюються на рубежі, що охороняється. Температура і вологість вплив вітрових навантажень - це основні проблеми, які, як правило, можуть бути вирішені за допомогою спеціальних герметичних кожухів і кронштейнів для встановлення камер. Відповідні жорсткі вимоги також застосовуються до поворотних пристроїв.
Інша проблема – це робота відеокамер в умовах різного освітлення. Застосування камер з підвищеною чутливістю може частково зняти проблеми в умовах слабкого освітлення, однак у денний час слід вживати спеціальних заходів для унеможливлення засвічення камер. Часто ця проблема вирішується за допомогою створення системи освітлення периметра, для цього можуть використовуватися ІЧ або звичайні прожектори.
Характерною особливістю будь-якої периметрової системи є велика відстань відеокамер від реєструючого обладнання, що породжує відразу дві проблеми: передача відеосигналу та забезпечення відеокамер дистанційним електроживленням. Проблема транспортування відеосигналу на великі відстані може бути вирішена за допомогою застосування пристроїв для передачі сигналу витою парою та використанням різних проміжних підсилювачів, а також радіоканалу або каналу GSM. Існують спеціальні системи збирання відеоінформації на великих відстанях по оптоволоконних лініях. Варто зазначити, що вартість таких систем є досить високою.
Детектори руху
Детектор руху (motion detector) служить для привернення уваги оператора, зміни алгоритму роботи відеосистеми та/або включення пристроїв охоронної сигналізації у разі виявлення змін у контрольованій зоні, точніше, у зображенні контрольованої зони, а також економії дискового простору відеонакопичувача (навіщо записувати зображення об'єкта, якщо у кадрі нічого не відбувається)
Детектори руху діляться на аналогові (як правило, одноканальні) і цифрові (одно- і багатоканальні). відокремлені маркерні вікна, у яких виробляється виявлення руху порушника зі зміни зображення у них. Для цього в кожному маркерному вікні вимірюється і окремо запам'ятовується середня напруга відеосигналу зображення і потім через заданий інтервал часу воно порівнюється з напругою в тих же вікнах знову отриманого кадру зображення. Якщо різниця в напрузі становитиме більше 10% (звичайний поріг чутливості) у той чи інший бік, то детектор руху генерує сигнал тривоги.
У цифрових детекторах руху зображення на екрані відеомонітора може розбиватися на кілька десятків і сотень маркерних вікон. Кожне маркерне вікно для виявлення руху може програмуватись окремо як за своїм розміром, так і за чутливістю. Чутливістю в даному випадку є кількість елементів, що не збігаються, і амплітуда розбіжності в кожному окремому елементі. Маркерні вікна здатні конфігуруватися у будь-якому поєднанні, згідно з побажаннями замовника. При цьому всі маркерні вікна можуть конфігуруватися в будь-якому поєднанні за бажанням. У цифрових детекторах руху зображення на екрані відеомонітора може розбиватися на кілька десятків і сотень маркерних вікон. Кожне маркерне вікно для виявлення руху може програмуватись окремо як за своїм розміром, так і за чутливістю. Чутливістю в даному випадку є кількість елементів, що не збігаються, і амплітуда розбіжності в кожному окремому елементі. Маркерні вікна здатні конфігуруватися в будь-якому поєднанні згідно з побажаннями замовника. При цьому всі маркерні вікна можуть конфігуруватися в будь-якому поєднанні за бажанням замовника.
Зображення в кожному маркерному вікні кожного кадру одного циклу відеозапису фіксуються окремо в пам'ять цифрового детектора руху і потім через заданий інтервал часу порівнюються поелементно (відповідно до дискретності записаного зображення) із зображенням у тих же маркерних вікнах знову отриманого кадру в наступному циклі. Тривожна ситуація виникає в тому випадку, якщо при порівнянні двох зображень у будь-яких однойменних маркерних вікнах двох кадрів кількість елементів зображень, що не збігаються, в одному і/або декількох вікнах перевищить задане. У цьому випадку детектор руху формує сигнал тривоги у вигляді миготіння рамки маркерного вікна або іншими відеосигналами на екрані відеомонітора, а також видає звуковий сигнал на внутрішній та зовнішній оповіщувачі для привернення уваги оператора. У більшості випадків на контрольованому об'єкті вночі та вдень потрібно встановити різний набір параметрів виявлення. Тому в детекторах задаються два режими роботи, що перемикаються: денний і нічний, що відрізняються як по конфігурації маркерних вікон, так і по чутливості. Режими роботи перемикаються за допомогою внутрішнього або зовнішнього таймера.

Цифрові датчики руху дозволяють виявляти тривогу з високим ступенем достовірності за рахунок того, що:
- здійснюється відбудова від хибних тривог, викликаних хмарами, падаючим листям, снігом, хитанням відеокамери тощо;
- виконується селекція контрольованих цілей за розміром, швидкістю та напрямом переміщення.
Останнім часом розвивається ще один із напрямків інтелектуальної обробки відеосигналів - датчики залишених або віднесених предметів.
Впровадження тепловізійної техніки в охоронні системи створює додаткові можливості застосування відеодатчиків виявлення руху, роблячи їх по-справжньому всепогодними і не залежать від наявності або відсутності освітлення.
Системи збору та обробки інформації та приймально-контрольні пульти
Безпровідні системи охоронної сигналізації периметрів - це, по суті, такі ж системи охоронної сигналізації, тому їх можуть застосовувати будь-які системи збору та обробки інформації на базі відомих приймально-контрольних приладів. Особливо це справедливо для невеликих за протяжністю кордону, що охороняється і складу обладнання систем.
Специфіка системи охорони периметра в наступних моментах:
- для середніх і протяжних рубежів (більше десятка лінійних охоронних зон) важливо наочне подання інформації, тому найбільшого поширення набули системи, що дозволяють графічно на екрані дисплея відображати план території, розташування охоронних сповіщувачів та розміри контрольованих ними зон;
- популярна схема збору інформації по інтерфейсній лінії (економія кабелю), але в цьому випадку на самому периметрі розміщуються приймально-контрольні прилади малої ємності (до 4 шлейфів), до яких насамперед застосовуються підвищені вимоги щодо робочої температури та вологості; /li>
- для систем периметрової охорони актуальне суміщення систем збирання та обробки інформації та дистанційного електроживлення в одному комплексі.
Блоки та системи живлення, включаючи дистанційне керування
Проблема електроживлення - основна в системах охорони периметрів. Більшість периметрових сповіщувачів має робоче електроживлення 10...30 В. Слаботкове харчування в даному випадку використовувати проблематично, тому що падіння напруги в довгих лініях змушує використовувати мідні кабелі з великим перетином жил. Застосування для електроживлення підвищеної постійної напруги зі зниженням його за допомогою різних саморобних пристроїв безпосередньо в місці встановлення сповіщувача навряд чи можна рекомендувати для серйозних систем хоча б через обмеженість такого рішення.
Інший варіант - використання ліній з живленням 220 В і застосування на рубежі спеціальних блоків живлення з відповідними температурними характеристиками. Проте в даному випадку при простоті, що здається на перший погляд, виникає проблема резервування харчування. Для її вирішення можна використовувати бензо- або дизельні агрегати з автоматичним запуском, але тоді виникає інша проблема, а саме підтримки такого агрегату в постійній готовності або використання джерел живлення типу UPS. Тому в кожному конкретному випадку потрібен індивідуальний підхід.
Дуже актуальна наявність можливості дистанційно, з поста охорони змінювати параметри налаштування охоронних сповіщувачів (наприклад, вибір чутливості одного з кількох алгоритмів виявлення тощо) залежно від умов, що змінилися, як перешкодових, так і оперативних. Однак поки що такі можливості реалізовані лише в окремих системах закордонного виробництва.
Спеціалізовані замикаючі пристрої
Периметр завжди має точки проходу: ворота, хвіртки. Вони, як і будь-які ділянки периметра, що охороняється, повинні надійно контролюватись, але при цьому через них здійснюється доступ всередину охороняється території. Для вирішення цього питання застосовуються спеціалізовані замикаючі пристрої, які можуть бути механічними та керованими (електромеханічними).
Спеціальні загородження та елементи конструкцій
В даний час широко застосовуються різні засоби посилення основного огородження периметра: козирки вертикальні та похилі з сітки, колючого дроту, армованої колючої стрічки.
Завдяки всім цим пристосуванням охорона периметра дає свій результат і забезпечити Вас спокійним сном і безпекою.


