Автор работы: Пользователь скрыл имя, 23 Декабря 2013 в 22:21, реферат
В последнее время в нашей стране, да и, пожалуй, во всём мире стала наиболее актуальна проблема безопасности объекта, а также проблема информационной безопасности. Системы электронных охранных сигнализаций являются одним из главных препятствий на пути несанкционированного проникновения на объект.
Современные интегрированные системы безопасности
В связи с широким использованием современных электронных компонентов и цифровых методов обработки информации происходит существенная "интеллектуализация" технических средств охраны.
При построении оптических систем ИК-датчиков могут использоваться:
В большинстве ИК-пассивных
Обычно каждый сегмент линзы Френеля формирует свой луч диаграммы направленности. Использование современных технологий изготовления линз позволяет обеспечить практически постоянную чувствительность детектора по всем лучам за счет подбора и оптимизации параметров каждой линзы-сегмента: площади сегмента, угла наклона и расстояния до пироприемника, прозрачности, отражающей способности, степени дефокусировки. В последнее время освоена технология изготовления линз Френеля со сложной точной геометрией, что дает 30% увеличение собираемой энергии по сравнению со стандартными линзами и соответственно увеличение уровня полезного сигнала от человека на больших расстояниях. Материал, из которого изготавливаются современные линзы, обеспечивает защиту пироприемника от белого света. К неудовлетворительной работе ИК-датчика могут привести такие эффекты, как тепловые потоки, являющиеся результатом нагревания электрических компонентов датчика, попадание насекомых на чувствительные пироприемники, возможные переотражения инфракрасного излучения от внутренних частей детектора.
В современных высококачественных ИК-детекторах используется комбинация линз Френеля и зеркальной оптики. При этом линзы Френеля используются для формирования зоны чувствительности на средних расстояниях, а зеркальная оптика - для формирования антисаботажной зоны под датчиком и для обеспечения очень большого расстояния обнаружения.
3.3. Пироприемник
Оптическая система фокусирует
ИК излучение на пироприемнике, в
качестве которого в ИК-датчиках используется
сверхчувствительный
3.4. Блок обработки сигналов
Блок обработки сигналов пироприемника должен обеспечивать надежное распознавание полезного сигнала от движущегося человека на фоне помех. Для ИК-датчиков основными видами и источниками помех, могущими вызвать ложное срабатывание, являются:
Выделение блоком обработки полезного
сигнала на фоне помех основано на
анализе параметров сигнала на выходе
пироприемника. Такими параметрами являются
величина сигнала, его форма и длительность.
Сигнал от человека, пересекающего луч
зоны чувствительности ИК-датчика, представляет
собой почти симметричный двухполярный
сигнал, длительность которого зависит
от скорости перемещения нарушителя, расстояния
до датчика, ширины луча, и может составлять
приблизительно 0,02...10 с при регистрируемом
диапазоне скоростей перемещения 0,1...7
м/с. Помеховые сигналы в большинстве своем
являются несимметричными или имеющими
отличную от полезных сигналов длительность.
Основным параметром, анализируемым всеми
датчиками, является величина сигнала.
В простейших датчиках этот регистрируемый
параметр является единственным, и его
анализ производится путем сравнения
сигнала с некоторым порогом, который
определяет чувствительность датчика
и влияет на частоту ложных тревог. С целью
повышения устойчивости к ложным тревогам
в простых датчиках используется метод
счета импульсов, когда подсчитывается,
сколько раз сигнал превысил порог (то
есть, по сути, сколько раз нарушитель
пересек луч или сколько лучей он пересек).
При этом тревога выдается не при первом
превышении порога, а только если в течение
определенного времени количество превышений
становится больше заданной величины
(обычно 2...4). Недостатком метода счета
импульсов является ухудшение чувствительности,
особенное заметное для датчиков с зоной
чувствительности типа одиночного занавеса
и ей подобной, когда нарушитель может
пересечь только один луч. С другой стороны,
при счете импульсов возможны ложные срабатывания
от повторяющихся помех (например, электромагнитных
или вибраций).
В более сложных датчиках блок обработки
анализирует двухполярность и симметрию
формы сигналов с выхода дифференциального
пироприемника. Суть обработки состоит
в сравнении сигнала с двумя порогами
(положительным и отрицательным) и, в ряде
случаев, сравнении величины и длительности
сигналов разной полярности. Возможна
также комбинация этого метода с раздельным
подсчетом превышений положительного
и отрицательного порогов. Анализ длительности
сигналов может проводиться как прямым
методом измерения времени, в течение
которого сигнал превышает некоторый
порог, так и в частотной области путем
фильтрации сигнала с выхода пироприемника,
в том числе с использованием "плавающего"
порога, зависящего от диапазона частотного
анализа.
Еще одним видом обработки, предназначенным для улучшения характеристик ИК-датчиков, является автоматическая термокомпенсация. В диапазоне температур окружающей среды 25°С...35°С чувствительность пироприемника снижается за счет уменьшения теплового контраста между телом человека и фоном, при дальнейшем повышении температуры чувствительность снова повышается, но "с противоположным знаком". В так называемых "обычных" схемах термокомпенсации осуществляется измерение температуры, и при ее повышении производится автоматическое увеличение усиления. При "настоящей" или "двухсторонней" компенсации учитывается повышение теплового контраста для температур выше 25°С...35°С. Использование автоматической термокомпенсации обеспечивает почти постоянную чувствительность ИК-датчика в широком диапазоне температур.
Перечисленные виды обработки могут проводиться аналоговыми, цифровыми или комбинированными средствами. В современных ИК-датчиках все шире начинают использоваться методы цифровой обработки с использованием специализированных микроконтроллеров с АЦП и сигнальных процессоров, что позволяет проводить детальную обработку тонкой структуры сигнала для лучшего выделения его на фоне помех. В последнее время появились сообщения о разработке полностью цифровых ИК-датчиков, вообще не использующих аналоговых элементов.
Как известно, вследствие случайного характера полезных и помеховых сигналов наилучшими являются алгоритмы обработки, основанные на теории статистических решений.
Косвенными признаками хорошего современного датчика могут быть наличие АЦП, микропроцессора и, что стали в последнее время сообщать производители, объема используемой программы обработки, который имеет величину несколько тысяч байт.
Список литературы
Информация о работе Микропроцессорные охранные системы оптического видения