安防技术-入侵探测-课件.ppt
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1、安全防范技术 之入侵探测,探测技术概述,安全(技术)的两个基本要素:预防、减灾。对于安防就是:探测和系统加固。探测、安防技术发展始终围绕的核心。借鉴和利用各种技术,实现:探测的目的,发现和表示差异,探测变化;真实的探测,分析、识别特征、评价探测;快速的探测,早期报警,增加反应时间,提高工作效率。系统加固、系统自身的加固是特点,主要因为:系统探测的对象是具有反探测能力、并能对系统发动攻击的人或具有破坏性(爆炸);应用环境的高可靠性要求;面对高科技犯罪的挑战。安防系统日趋开放,有效的加固(与基础加固相结合)尤为重要。没有加固的系统是不实用的。,探测技术概述,探测设备是安防系统的主导产品,分两大类:
2、入侵探测、探测对象是人的行为,发现在特定地点和时间内人的存在、活动;确定其当前活动的合法性。(本讲座介绍的内容)危险品探测、在各种(特别是隐蔽)条件下,发现某些物质和物品(违禁品、有时也包括人)的存在。两类探测的产品形态和应用方式(技术原理上有些是相同的)差别很大。入侵探测主要是以系统的形式、被动方式工作。危险品探测则主要是利用探测设备去搜索、发现危险品,微量和非接触探测是特点和难点。,探 测,入侵探测,危险品探测,状态探测,物理参数,目标探测,特征识别,理化分析,质谱,射线作用,成像,生物,入侵探测原理,状态探测、从环境状态的变化,判断是否有入侵活动的存在(不是直接探测人的行为),就是状态探
3、测的概念。状态、基础建筑、防护设施及防护对象的物理状态(可以用开关状态来表示),主要有:建筑物门、窗或其它锁定装置的状态(开/闭);墙体、防护设备的壳体或其它局部的承重和稳定性(是否受到冲击、振动,压力改变);展柜、保险柜,报警装置和防护对象等的几何位置和相互位置关系等(移动、距离变化)。状态的变化加上适当的限定条件,就可用来判断是否有入侵存在(构成点、线的探测)。构成的各种探测器主要是灵巧的结构性设计,与环境条件结合在一起,看似简单,但巧妙的设计和安装会解决许多复杂技术处理不了的问题。,入侵探测原理,环境的参数探测、检测防范空间内各种物理参数(如温度、照度、辐射强度、电磁场的强度、频率、背景
4、噪声电平等)的变化,可构成各种有效的空间探测手段。如检测温度、辐射强度的变化实现火险探测;检测红外辐射和电磁场的变化实现入侵探测。基本的工作原理有:红外探测、应用最早、最成熟的探测技术,也称为温度探测。物体受热时,原子内部产生的复杂过程引起带电粒子的振动,致使能量转化为一定波长的电磁振荡辐射能,这就是热辐射。换句话说:自然界所有温度高于绝对零度的物质,都会产生热辐射,这种辐射载有物质的特征信息,成为红外探测的客观基础。人体(一些动物)的红外辐射(波长在711m、对应人的体温)是人体区别于其它物体的特征。探测这个辐射,识别这个特征,涉及到另一个物理现象以及由此形成的器件。,入侵探测原理,晶态电介
5、质的自发极化特性、有些压电晶体(如锆钛酸铝系陶瓷)具有自发极化现象,极化强度随温度而变化。在垂直极化轴的表面上温度升高,会有自由电子释放出来,既热释电效应。利用这个原理就可以实现红外(热)探测。电介质 外壳 电源 电极 透视窗 探测信号输出 地 热释电探测、将吸收的红外辐射转换为热能(温度升高),然后再将其转换为电能。响应速度慢、灵敏度低。但经济、简单、可靠,应用非常广泛。量子型红外探测器(光子探测)直接把红外辐射能转换为电能,响应速度快、灵敏度高,主要用于红外成像,一般入侵探测器不采用。,+-+-+-+-+-+-+-+-+-,极化现象 探测元 探测器件,入侵探测原理,都卜勒效应、当辐射源与观
6、察者间存在相对运动时,观察者收到的波动频率与辐射源的频率不同。换句话说:当电磁波在其传播方向的运动物体表面反射时,反射波的频率或相位将发生变化。运动速度V 微波源 反射波 发射波 都卜勒效应 频差(fd=2fSV/c=2V/其中:V 目标径向速度、fS 源频率)称为都卜勒频率。可以看出:都卜勒频率与目标的径向运动速度成正比,与辐射波的波长成反比。表示这种探测方式对运动目标灵敏(速度越快、越容易被探测)。同时、选择较高的源频率也利于实现探测(可产生较高的都卜勒频率,便于电路处理)。固定的微波源(fS:10GHz)向空间幅射电磁波,并接收反射波,通常人的运动可产生几十至几百Hz的都卜勒频率。检测这
7、个变化即可实现运动探测。,运动目标,入侵探测原理,利用超声波源构成的报警器也是这一原理。显然其探测效果不如微波源。建立频谱分析的概念很重要,因为实际运动的目标不是一个简单运动(多种运动的复合体),产生的都卜勒反射不是单一频率,是多个频率成份的复杂波形,进行频谱的分析,才能使探测真实、有效。微波探测装置的智能化从该方向入手,其它的探测方式,如驻波探测、雷达探测以此为基础。电磁场探测、检测空间交变电磁场、静电场、磁场的变化可实现探测。其工作原理是:当导体通过电磁场(或位置发生变化)时,将改变其分布(场强、方向),因为:电磁场会在导体中产生涡流,一部份电磁能量转变为热能消耗掉,同时、一部份改变其传播
8、方向(被反射),也损失一部份能量(从接收单元的角度看)。检测电磁场的这个变化,可以探测出电磁场中是否有导体通过或导体的分布发生了变化。,入侵探测原理,人体、车辆等是一种导体,当它们通过设定的电磁场时,或在其中位置发生改变时,接收装置收到的场强的就会改变。微波对射、泄漏电缆就是这个工作原理。电磁场的变化包括强度、方向两个参数,目前我们主要是探测强度的变化,如能实现两者共同的分析,特别是对电磁场方向的分析,将会使电磁场探测达到一个新有高度。电磁感应定律表明:导体在磁场中运动(切割磁力线)时,会产生感生电流。许多电测量装置应用这个原理,如把振动或物体的位移与设定在一磁场中导体的振动联系起来,就可以实
9、现入侵探测。震动电缆、震动传感器的工作原理就是如此。导体接近或通过电抗性器件(电容、电感)将改变其参数值(电容值、电感值),使相应的电参数(振荡频率)发生改变,就是静电探测的原理。电容式报警器和地磁线圈等工作于此原理。,入侵探测原理,声波探测、物体在振动或破碎时发出特有(固有)频率的振荡是物资、物体的一种特征,其频率通常在声波(超声、次声)的范围内。检测这个特征可以用来判断物体的状态(振动、破碎),这就是声波探测的原理。检测特定频率的声波,玻璃破碎探测器是最常用和最典型的声波探测器。它检测玻璃破碎时产生的特殊声波(1015khz)和破碎前产生的次声。检测谐振现象,通过谐振腔(音叉)来探测振动是
10、一种好的方法,它不是状态探测。检测背景噪声,监听设备输出的音频信号电平(声级)可反映防范区内的背景噪声。当其超过一定的阀值时,发出报警,这就是声控报警器的工作原理,也是一种声波探测。声控报警器是把探测与复核结合在一起,通过监听或频谱的分析可有效地排出误报警。,入侵探测原理,光的传输特性、传输介质的变化,如空气中的阻碍物、烟尘、光纤的变形等会改变光的传输特性,产生反射、散射、增加损耗。基于这一原理可构成光电式(主动红外)探测器和多种光纤报警器。目标探测、直接探测监控目标(防范对象或防护对象)的状态。以图像分析为基础实现目标探测,是目前安防技术研究的重点,主要有:视频探测、电视本来就是一种亮度探测
11、,通过亮度电平的分析进行探测早已应用于安防系统,但不是目标探测。利用图像信息的二维的特点,通过图像分析得出监控目标的运动轨迹是一种有效的探测方式,又称运动探测。多维视频探测、采用多个摄像机,从不同角度(正交)监控同一个目标,然后、利用图像算法,形成对目标多维的、唯一的探测。可以排除防范空间内的非监控目标的干扰,具有极高的真实性。,入侵探测原理,目标的分离和跟踪、将监控目标从图像背景中分离出来(如MPEG-4的VOP),计算其运动矢量,可实现上述的运动探测,还可以实现目标的跟踪。人观察图像也是一种目标探测(目视解释系统),现在我们追求自动(机器)解释。它是以图像技术为核心的,因此、在视频技术中会
12、重点介绍。特征识别、赋予防范对象或防护对象可识别的特征(授予其一个特征载体、利用其本身某一特征),通过适当的识别方式,判断其是否处于正常(安全)的状态,判断其活动的合法性。特征识别的典型应用是出入口系统,也广泛地应用于入侵探测或防盗、抢系统。特征是与监控目标结合一起的,有些特征还是从其自身提取的,所以它是一种目标探测,是一种真实性很高的探测。这些技术和应用通常在出入控制技术中作以论述。,入侵探测原理,以上几种探测原理,依据工作方式又可归纳为:主动探测、在防范空间(区域)内预先设定一个环境(电磁、气候等),然后、检测其特征参数的变化,来实现探测。设定阀值作开关量的探测;对参数变化(幅度、方向的变
13、化和变化率)的分析作模拟量探测。微波探测、特征识别都有是主动探测方式。因建立的环境条件是可控制和设定的,探测灵敏度、抗干扰性可调节,环境适应性可控。被动探测、监测防范空间内自然环境参数的变化,来实现探测。同主动探测一样,也可以采用不同的分析方法。被动红外和视频探测是典型的被动探测方式。可以形象地说:主动探测就是探测装置要发出某种能量(不包括装置自然的辐射和工作时产生的相关辐射);被动探测就是探测装置不发出任何能量,这种定义还是比较科学的。,常用入侵探测器,入侵探测器的分类、可从不同的角度进行探测器的分类,主要有:按探测区域分类:根据可以监控的区域,可分为点、线、面和空间探测器。探测器的监控区域
14、与安装方式和应用环境有关,如点、线探测器都可以形成面的监控,但形成不了空间监控。按探测原理分类:如上节的各原理,还可更具体的分类,如被动红外、微波等。按应用分类:如防盗/防火、室内/室外、周界和违禁品探测等。依安装的设施分类:如保险柜报警器、汽车防盗器,通常是一些专门应用的探测器。其它分类方法:主动/被动(按工作方式);机械/电子(按技术结构);静态/运动(按工作特点)等。探测器分类有助于了解它的原理和适应性。,常用入侵探测器,磁开关、最典型的状态探测、开关类探测器。利用干簧管开关和磁体构成(带有防破坏机构)。干簧管 磁力线 干簧管开关与磁体间的位置关系,决定其通断,两者的安装距离与磁体的磁感
15、应强度有关。优点是可靠、低价、不受环境干扰、便于安装;缺点是易被破坏,对金属结构要有专用产品。拉线、行程开关、压力垫等都是同类的开关报警器。它们可形成点、线、面的静态探测。它们本身不能实现早期报警、但可与建筑基础结合构成周界防范,利于安防系统的快速反应。紧急按擎(手动按钮)、一种由人触发(报警复核后)的状态探测装置,通常是要立即反应的。为防止误触发,要有锁定装置。,N 磁体 S,常用入侵探测器,主动红外探测器、由光源(发射端)和探测器(接收端)组成。通常、光束被阻断产生报警。直射式 反射式 反射物 光源、发射红外光(波长1m左右,红外大气窗口),由光学系统聚成细小的光束。通常采用脉冲调制(很大
16、的占空比)以提高电源效率、防止相互间及杂散光的干扰。主要器件有LED和LD,发光功率是重要指标,关系到探测距离。LED经济、适用,LD抗干扰性好。探测器、接收光束,分析探测输出产生报警。由光电二极管、光学系统和处理电路组成。通过阻断时间(通常最短阻断(遮光)时间设为20ms)、次数设置、调节和多束系统探测输出的分析(相与、时序关系)提高抗干扰能力。,发,收,发,收,常用入侵探测器,发/收单元透光罩、除防护外,还应有滤光作用(特别是对接收单元),应能滤去背景光中的大部分能量(主要为可见光),使光电器件在全天候应用时,处于基本相同的环境条件。设备还应有用于调整用的光学系统。优点:可靠、安装方便、与
17、基础设施或防护对象结合,可构成多种防范方式(单/多束、直/反(多次)射)。缺点:易受干扰,易被规避。室外应用时,要考虑各种环境、气候因素进行冗余设计。光电式烟雾探测也是一种主动红外探测器。光纤探测器的工作原理与主动红外相同,只是光的传输介质不同。有人认为光纤探测是最好的一种探测方式,它不受电磁干扰,还可通过对反射信号的分析(强度、时间),精确地计算出探测对象的位置和分类,而且安装方式隐蔽,环境适应性好。,常用入侵探测器,被动红外探测器、由探测元、光学系统和处理电路三个部分组成:探测元、探测器的核心器件,接收光学系统聚焦的红外辐射,将热能转换电能(流),预放后输出。探测元的结构(数量、形状、位置
18、)设计是改进探测器的重要方法,与光学系统结合、使探测输出产 生空间位置(时间、极性)差、能 量(辐度)差、经信号分析,提 高探测灵敏度、抑制干扰、实现 智能化探测。菲涅尔镜组(光学系统)单元 双元 四元 双S元 被动红外探测器 探测元的结构,探测元,处理电路,常用入侵探测器,光学系统、有透射和反射方式,基本功能是;聚焦能量、将红外辐射聚焦于探测元(焦平面)。光学调制、光学系统形成交错的探测区和盲区,使运动目标的辐射受到空间调制。从而使探测输出由静态值转换为交变信号。同时也决定了设备的探测范围。滤光作用、人体辐射为10m 探测区左右(大气窗口之一),光学系 水平视图统(探测器的透光窗)滤去环境辐
19、射,提高抗干扰性。菲涅尔镜组是最常用的透射式光学系 安装面统。菲涅尔镜是平面化的凸透镜。探测区 垂直视图 菲涅尔镜 地面,常用入侵探测器,还有其它形式的光学系统,构成不同的应用,如吸顶式、幕帘式等。对于多元探测器,由于探测元的空间位置使探测区产生分裂(探测区/盲区数量加倍),并出现各探测元的探测时间差,利于提高灵敏度和抑制干扰。信号处理(电路)、首先是微弱信号处理,由于光学调制,探测输出为脉冲串(频率为V/D,V为探测对象的运动速度、D为运动方向上相邻探测区的间距)。通过计数、能量积分和多元探测信号的处理,产生探测器的(报警)输出。被动红外是应用最广泛(各种开关控制)的探测技术,也是安防系统中
20、应用最多的产品。优点:空间探测(便于构成各种防范空间)、被动的工作方式(之间无干扰)、安装方便,适宜室内环境,是高可靠性的探测器。缺点:温度特性差,环境(背景)温度接近人体温度时灵敏度降低,易受防范区内热源的干扰。,常用入侵探测器,微波探测器、微波是频率很高的无线电波(波长在1mm-0.1m),由于波长与探测对象的几何尺寸相当,容易被反射,适宜作为主动探测源。微波探测器由微波源(发射单元)和接收单元组成,通常是发、收一体的方式,也有分置或一发多收方式。都卜勒效应是其工作原理。微波源、发射微波信号(连续或脉冲),天线的结构决定电磁场的分布(形成防范区),通常是定向天线(窄、宽波瓣)。安装面 半功
21、率点 为方向角 微波振荡器是关键器件,要求有很高的频率稳定度和足够的 功率输出。目前基本上采用固体器件。接收单元、接收由 天线的(水平)方向性图 背景和探测对象反射的微波信号,检测是否有都卜勒频率fd出现,产生探测器输出(报警)。,常用入侵探测器,通过频率分析可对目标的运动速度作出判断,可以消除干扰(对应人的运动速度,fd 在30-600Hz范围)。共用天线的发、收一体型设备,发、收信号的隔离非常重要。微波电路不是集中参数的概念,探测器的设计和元器件独具特点。优点:空间探测(无盲区)、室内应用可靠性好。缺点:易受干扰(电磁(工频调制)、相互间、环境(穿透性)。超声波探测器原理与之相同,但应用于
22、较少。对射微波探测器、发射器、接收器相向设置而成。发射天线产生窄波瓣微波辐射,电磁辐射区(探测区)接收端检测场 发 收强的变化,产生探测器输出。对射微波探测器 工作原理是:导体通过探测区时,将改变(不是阻断)接收端处的电磁场强(不是都卜勒效应)。,常用入侵探测器,驻波探测器、微波源发出辐射,对接收波形进行分析实现探测。不是分析反射波形,而是分析发射波与反射波在接收端处迭加的波形(可能为驻波),因此、称驻波探测器(真正驻波探测在技术上有一定难度)。对于固定的、小空间(展柜),这种方法很有效。电磁式振动探测器、利用电磁感应将振动转换为线圈两端的感应电动势输出。通常将探测器固定防护对象(保险柜等或埋
23、设地下)上,当其被搬动或冲击(发生振动),探测器产生(报警)输出。电磁式探测器具有较高的灵敏度。压电式探测器、利用压电材料的压电效应(受到某方向的压力时,在特定方向两个相对电极上输出电压发生变化(感应电荷量发生变化),检测防范部位或对象静压力的变化或发生振动。是一种电磁探测,不同于压力垫。压电式探测器通常也要与防护对象安装在一起。墙体震动探测及玻璃破碎探测是典型应用。,常用入侵探测器,玻璃破碎报警器、玻璃破碎时发出声音的频率为10-15kHz(主要由晶态结构决定,与面积、厚度和安装有关),破碎前产生次声(振动),是玻璃的特征。通过频率(振动)分析,识别它,监测玻璃的状态。声波探测、通常用驻极体
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