Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) на базе технологии Контекстум (всего произведений: 637653)
Контекстум
Электро-2024
Спецтехника и связь

Спецтехника и связь №1 2011 (290,00 руб.)

0   0
Страниц60
ID207312
АннотацияЖурнал представляет обзоры, аналитические материалы, новые технические и технологические решения, методологические подходы и методы, результаты экспериментальных исследований и практические рекомендации в таких областях, как охранные системы, поисковая техника, специальные технические средства и технологии антитеррористической направленности, статьи по криминалистике, информационной безопасности, защите систем и каналов связи, нормативно-правовым вопросам и другую информацию в области специальной техники гражданского и двойного назначения. Целевая аудитория – разработчики, проектанты и пользователи технических средств обеспечения безопасности, работники правоохранительных органов и охранных структур, научные работники, аспиранты, докторанты и студенты. С 2016 г. журнал не выходит.
Спецтехника и связь .— 2011 .— №1 .— 60 с. — URL: https://rucont.ru/efd/207312 (дата обращения: 07.06.2024)

Предпросмотр (выдержки из произведения)

Влияние укрывающей среды на глубину зондирования в нелинейно-параметрической локации. <...> Исследование рассеивающих свойств нелинейного биконического отражателя – физической модели боеприпаса с электронными устройствами. <...> Сепарация и маскировка речевых сообщений в многоканальных системах конфиденциальной голосовой связи. <...> В этом случае статья должна сопровождаться ссылкой на журнал «Спецтехника и связь». <...> Издатель ООО «Спецтехника и связь» Адрес редакции 111024 Москва, ул. <...> Ключевые слова: тепловизор, термограф The review of modern thermovision devices and the basic directions of their use is given. <...> Keywords: thermovision camera, thermograph В работах [1 – 7] рассмотрены тепловизионные (ТПВ) приборы наблюдения, прицеливания, вождения транспортных средств. <...> Для обеспечения охраны может быть использован ТПВ-прибор ТИТАН российской фирмы «Пергам» [8]. <...> ТПВ-прибор легко встраивается в существующие или новые системы видеонаблюдения, обладает стандартными интерфейсами для подключения к аппаратуре передачи видеосигнала. <...> На фото 2б показано изображение той же растительности, полученное в ТПВ-прибор ТИТАН − отчетливо видна спрятавшаяся в зелени фигура человека. <...> В охранных технологиях может быть использован и портативный ТПВ-прибор, в частности такой, как «СЫЧ-3» производства ЦНИИ «Циклон» (фото 3) [9]. <...> ТПВприбор выполнен на базе микроболометрической матрицы (384×288 пикселей), работает в области спектра 8 – 12 мкм, имеет минимальную разрешаемую разность температур менее 100 мК, время выхода на режим менее 30 с (при +25° С). <...> Здесь может быть использован, например, ТПВ-прибор Thermo® WideEye™ фирмы «Пергам» (фото 4) [10]. <...> Угол поля зрения ТПВприбора составляет 180° (гор.) и 38° (верт.) <...> В приборе использована микроболометрическая матрица фотоприемников с числом пикселей 640×120 при размере пикселя 38 мкм и при рабочей области спектра 7,5 − 13,5 мкм. <...> Изображение в широком поле зрения, полученное с помощью Thermo® WideEye™ 3 Спецтехника и связь № 1 2011 Фото 5. <...> Для охранных подразделений и для проведения антитеррористических <...>
Спецтехника_и_связь_№1_2011.pdf
СОДЕРЖАНИЕ ВОЛКОВ В.Г. Тепловизионные приборы для спецтехники. СмеЛКОВ В.м. Устройство ПЗС-телекамеры с новшеством по расширению динамического диапазона. Духан е.И., ЗахарКИн Г.Ф., ЗВежИнСКИй С.С. Комплекс для исследования кабельных радиоволновых средств обнаружения. 2 11 18 ГрИненКО В.а. Общий подход к описанию параметров модели нарушителя. 22 нИКОЛаеВ а.В. Влияние укрывающей среды на глубину зондирования в нелинейно-параметрической локации. ЩербаКОВ Г.н., нИКОЛаеВ а.В., ПрОхОрКИн а.Г., уСманОВ р.И., ШЛыКОВ Ю.а. Исследование рассеивающих свойств нелинейного биконического отражателя – физической модели боеприпаса с электронными устройствами. ДВОрянКИн С.В., мИШуКОВ а.а. Сепарация и маскировка речевых сообщений в многоканальных системах конфиденциальной голосовой связи. мИнаеВ В.а., ФаДДееВ а.О., ДанИЛОВ р.м. Математическое моделирование рисков геодинамического происхождения. ОтараШВИЛИ З.а. Алгоритмы снижения количества преступлений при ограниченных ресурсах. Журнал входит в «Перечень российских рецензируемых научных журналов, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание учeных степеней доктора и кандидата наук» Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки РФ. Рукописи, принимаемые к публикации, проходят научное рецензирование. Мнение редакции не всегда совпадает с точкой зрения автора. Редакция не несет ответственности за достоверность сведений, содержащихся в рекламе. Перепечатка материалов из журнала допускается только с письменного разрешения редакции. В этом случае статья должна сопровождаться ссылкой на журнал «Спецтехника и связь». 26 Учредитель – Российский новый университет реДаКЦИОнный СОВет Зернов В.а., д.т.н., профессор бугаев а.С., академик РАН Гуляев Ю.В., академик РАН никитов С.а., чл.-корр. РАН андрюшин О.Ф., д.т.н., профессор Волков В.Г., д.т.н. Дворянкин С.В., д.т.н., профессор Звежинский С.С., д.т.н., профессор Крюковский а.С., д.ф.-м.н., профессор Лукин Д.С., д.ф.-м.н., профессор минаев В.а., д.т.н., профессор Палкин е.а., к.ф.-м.н. Филипповский В.В., к.т.н. Черная Г.Г. реДаКЦИОнная КОЛЛеГИя Главный редактор – Черная Г.Г. Научный редактор – Дворянкин С.В. Научный консультант – растягаев Д.В., к.ф.-м.н. Графика – абрамов К.е. Распространение – михеев б.Ю. 33 ИЗДатеЛь ООО «Спецтехника и связь» адрес редакции 40 48 53 111024 Москва, ул. Авиамоторная, 55, кор. 31 Тел./факс: +7 (495) 544-4164, тел.: +7(963) 636-8984 e-mail: rid@rosnou.ru e-mail: galina_chernaya@bk.ru http://www.st-s.su ISSN 2075-7298 Индекс в каталоге Агентства «Роспечать» 80636 Дизайн, верстка – Фащевская И.А. Отпечатано в ООО «Астра Пресс» 105484 Москва, 16-я Парковая, д. 27 тел.: (495) 926-1572 Тираж 2000 экз. Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-32855 от 15 августа 2008 г. © НОУ ВПО РосНОУ 2011 г.
Стр.1
ВОЛКОВ Виктор Генрихович, доктор технических наук теПЛОВИЗИОнные ПрИбОры ДЛя СПеЦтехнИКИ В статье дан обзор современных тепловизионных приборов и основные направления их использования. Ключевые слова: тепловизор, термограф The review of modern thermovision devices and the basic directions of their use is given. Keywords: thermovision camera, thermograph В работах [1 – 7] рассмотрены тепловизионные (ТПВ) приборы наблюдения, прицеливания, вождения транспортных средств. Однако этими направлениями не ограничивается применение ТПВ-приборов, и здесь нет необходимости останавливаться на них еще раз. Рассмотрим более широко иные применения и разберем типичные направления использования ТПВ-приборов в спецтехнике. Это − системы: ♦ безопасности и охраны; ♦ досмотра; ♦ идентификации личности; ♦ распознавания номеров транспортных средств и контроля за их движением; ♦ медицины; ♦ криминалистики; ♦ неразрушающего контроля; ♦ промышленного контроля в сложных и экстремальных условиях; ♦ подводного видения; ♦ обеспечения работы подводных, наземных и воздушных роботизированных устройств; ♦ мониторинга местности; ♦ навигации; 1 2 ♦ обнаружения пострадавших; ♦ вождения транспортных средств; ♦ видеоконференцсвязи; ♦ прицеливания; ♦ наблюдения и разведки. Для обеспечения охраны может быть использован ТПВ-прибор ТИТАН российской фирмы «Пергам» [8]. Он предназначен для включения в сети охранного телевидения и работает в неблагоприятных условиях воздействия окружающей среды. Он работоспособен в абсолютной темноте, засветке от осветительных приборов, в условиях тумана, дождя, снегопада и дыма. ТПВ-прибор легко встраивается в существующие или новые системы видеонаблюдения, обладает стандартными интерфейсами для подключения к аппаратуре передачи видеосигнала. Прибор выполнен на базе микроболометрической матрицы 320×240 пикселей, работает в области спектра 7,5 − 13,5 мкм, имеет чувствительность 0,035° С, угол поля зрения (на выбор) 46×35, 36×27°, 23×17°, 14×10°, напряжение питания =9 − 18 В, энергопотребление 17,5 Вт, рабочий диапазон температур от −65 до +55° С (опцио– ФГУП «Альфа», ведущий научный сотрудник. нально от −80 до +55° С), массу 3,3 кг, габариты 370×114×105 мм. Внешний вид прибора дан на фото 1. На фото 2а показана растительность, наблюдаемая в ТВ-камеру день/ночь − ничего подозрительного не обнаруживается. На фото 2б показано изображение той же растительности, полученное в ТПВ-прибор ТИТАН − отчетливо видна спрятавшаяся в зелени фигура человека. С помощью прибора ТИТАН Фото 1. Тепловизор ТИТАН («Пергам», Россия)
Стр.2
обзор Фото 2. Наблюдение изображения в высокочувствительную ТВ-камеру день/ночь (а), в тепловизор ТИТАН (б) Фото 3. Портативный тепловизор «СЫЧ-3» можно проверить уровень жидкости в железнодорожных цистернах и увидеть, если из цистерны похищена часть жидкости, а также наблюдать не видимые невооруженным глазом фигуры людей в полной темноте. Эффективность применения ТПВ-прибора для целей охраны очевидна [8]. В охранных технологиях может быть использован и портативный ТПВ-прибор, в частности такой, как «СЫЧ-3» производства ЦНИИ «Циклон» (фото 3) [9]. Он обеспечивает круглосуточное наблюдение в разнообразных метеоусловиях и при воздействии световых помех. ТПВприбор выполнен на базе микроболометрической матрицы (384×288 пикселей), работает в области спектра 8 – 12 мкм, имеет минимальную разрешаемую разность температур менее 100 мК, время выхода на режим менее 30 с (при +25° С). Дальность обнаружения человека составляет 1,1 км (при угле поля зрения 11×8,2°), 1,6 км (7,7×5,8°), минимальное расстояние наблюдения 50 м, напряжение питания 7,2 В, рабочую температуру от −20 до +50° С (для штатного аккумулятора), от −30 до +50° С (для внешнего источника питания), габариты 204×142×86 мм (для объектива с фокусным расстоянием 70 мм), 236×154×116 мм (для объектива с фокусным расстоянием 100 мм). В целях охраны границ и контролируемых территорий целесообразно применение ТПВ-приборов для работы в пределах угла поля зрения 180°. Здесь может быть использован, например, ТПВ-прибор Thermo® WideEye™ фирмы «Пергам» (фото 4) [10]. Установка двух таких ТПВ-приборов позволяет осуществить просмотр по горизонту в пределах 360°. Угол поля зрения ТПВприбора составляет 180° (гор.) и 38° (верт.) В приборе использована микроболометрическая матрица фотоприемников с числом пикселей 640×120 при размере пикселя 38 мкм и при рабочей области спектра 7,5 − 13,5 мкм. Дальность обнаружения человека − 150 м, автомобиля − 200 м. Масса прибора 3,5 кг, габариты − 216×178×140 мм, напряжение питания =11−36 В при энергопотреблении 30 Вт или от ~10,5−28 В, 60 Гц, ~120 В, диапазон рабочих температур от −4 до +55° С [10]. Простой интерфейс для связи с персональным компьютером позволяет получить панорамное изображение местносФото 4. Тепловизор со сверхшироким полем зрения Thermo® WideEye™(«Пергам», Россия) Рис. 1. Изображение в широком поле зрения, полученное с помощью Thermo® WideEye™ 3
Стр.3