Совершенствование однопозиционного технического средства охранной сигнализации с круговой зоной обнаружения

Заказать уникальную курсовую работу
Тип работы: Курсовая работа
Предмет: Радиотехника
  • 35 35 страниц
  • 31 + 31 источник
  • Добавлена 27.04.2020
1 496 руб.
  • Содержание
  • Часть работы
  • Список литературы
  • Вопросы/Ответы
Содержание
ВВЕДЕНИЕ 2
1 Основные тенденции развития автономных охранных систем 4
2 Принцип работы мультисенсорной системы безопасности 5
3. Концепция синтеза данных в системе безопасности 6
4. Системы безопасности для закрытых пространств 9
5. Системы передачи данных и сигнализации 11
5. Системная архитектура и принцип работы системы охраны периметра 14
6 Сенсоры для системы обнаружения 21
7 Функциональная схема технического средства охранной сигнализации с круговой зоной обнаружения 26
8 Принципиальная схема чувствительного сенсора 28
9 Принципиальная схема блока обработки сигналов 29
Список литературы 31

Фрагмент для ознакомления

Схема 2.Аналогичным образом определятся углы прихода сигналов для оси zи у.



Список литературы

[1] Szustakowski M., Ciurapinski W. M., Życzkowski M., “Trends in optoelectronic perimeter security sensors”, Proc. SPIE 6736 (2007).
[2] Życzkowski M., Szustakowski M., Kastek M., Ciurapiński W. M., Sosnowski T., “Module multisensor system for strategic objects protection”, WIT Transactions on Information and Communication Technologies, Vol. 42, 123-132 (2009).
[3] Dulski R., Szustakowski M., Kastek M., Ciurapiński W., Trzaskawka P., Życzkowski M., “Infrared uncooled cameras used in multi-sensor systems for perimeter protection”, Proc. of SPIE Vol. 7834, 783416, (2010).
[4] Kastek M., Sosnowski T, Piątkowski T., “Passive infrared detector used for detection of very slowly moving of crawling people”, Opto-Electronics Review 16 (3), 328-335 (2008).
[5] Madura H., “Method of signal processing in passive infrared detectors for security systems”, WIT Transactions on Modeling and Simulation 46, 757-768 (2007).
[6] Baker C. J., Griffits H. D., “Bistatic and Multistatic Radar Sensor for Homeland Security”, www.natoasi.org/sensors2005/papers/baker.pdf.
[7] Cory P. at al, “Radar – Based Intruder Detector for a Robotic Security System”,www.nosc.mil/robots/pubs/spie3525b.pdf.
[8] Ciurapiński W., Dulski R., Kastek M., Bieszczad G., Trzaskawka P., “Data fusion concept in multispectral
system for perimeter protection of stationary and moving objects”, Proc. of SPIE Vol.7481, 748111, (2009).
[9] Dulski R., Kastek, M., Bieszczad G., Trzaskawka P. Ciurapiński W., “Data fusion used in multispectral system for critical protection”, WIT Transactions on Information and CommunicationTechnologies, Vol. 42, 165-173(2009).
[10] Szustakowski M., Ciurapinski W. M., Życzkowski M., Palka N., Kastek M., Dulski R., Bieszczad G., Sosnowski T., “Multispectral system for perimeter protection of stationary and moving objects”, Proc. of SPIE Vol. 7481, 74810D (2009).
[11] Hall D. L., Llinas J., “An introduction to multisensor data fusion”, Proc. IEEE, vol. 85 no. 1, 6-23 (1997).
[12] Lipton and all, “Critical Asset Protection, Perimeter and Threat Detection Using Automated Video Surveillance”, www.objectvideo.com.
[13] X. Wendong, W. Jian Kang, L. Shue, L. Yiqun, and X. Lihua, "A prototype ultrasonic sensor network for tracking of moving targets," in 1st IEEE Conference on Industrial Electronics and Applications, 2006, pp. 1-6.
[14] S. Byunghun, C. Haksoo, and L. Hyung Su, "Surveillance tracking system using passive infrared motion sensors in wireless sensor network," in International Conference on Information Networking, ICOIN, 2008, pp. 1-5.
[15] C. Canali, G. De Cicco, B. Morten, M. Prudenziati, and A. Taroni, "A temperature compensated ultrasonic sensor operating in air for distance and proximity measurements," IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. IE-29, pp. 336-341, 1982.
[16] J. Fraden, Handbook of modern sensors : physics, designs and applications, 4th ed. New York: Springer Science and Business Media, 2010.
[17] L. Xi, W. Renbiao, S. Rasmi, L. Jian, L. N. Cattafesta, III, and M. Sheplak, "Acoustic proximity ranging in the presence of secondary echoes," IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, vol. 52, pp. 1593-1605, 2003.
[18] S. Kewei, S. Weisong, and O. Watkins, "Using wireless sensor networks for fire rescue applications: requirements and challenges," in IEEE International Conference on Electro/information Technology, 2006, pp. 239-244.
[19] W. Xun, G. Wenjun, S. Chellappan, K. Schosek, and X. Dong, "Lifetime optimization of sensor networks under physical attacks," in IEEE International Conference on Communications, ICC, 2005, pp. 3295-3301 Vol. 5.
[20] A. Lessard and M. Gerla, "Wireless communications in the automated factory environment," IEEE Network Magazine, vol. 2, pp. 64-69, 1988.
[21] K. Haataja, "Security in Bluetooth, WLAN, and IrDA: a comparison," University of Kuopio, Department of computer Science, Kuopio2006.
[22] E. Vergetis, R. Guerin, S. Sarkar, and J. Rank, "Can Bluetooth succeed as a large-scale ad hoc networking technology?," IEEE Journal on Selected Areas in communications, vol. 23, pp. 644-656, 2005.
[23] L. Shizhuang, L. Jingyu, and F. Yanjun, "ZigBee based wireless sensor networks and its applications in industrial," in IEEE International Conference on Automation and Logistics, 2007, pp. 1979-1983.
[24] A. B. Fadhah, A. Al-Lawati, S. Al-Maskari, A. Touzene, and A. Al-Kindi, "Experimental performance evaluation of Wireless 802.11b networks," in 1st International Conference on the Applications of Digital Information and Web
Technologies, ICADIWT, 2008, pp. 151-155.
[25] P. Moubarak, et al., A Self-Calibrating Mathematical Model for the Direct Piezoelectric Effect of a New MEMS Tilt Sensor, IEEE Sensors Journal, 12 (5) (2011) 1033 – 1042.
[26] Gautschi, G. (2002). Piezoelectric sensorics. Springer Berlin, Heidelberg, New York. p. 3 – via Google Books.
[27] Wali, R Paul (October 2012). "An electronic nose to differentiate aromatic flowers using a real-time information-rich piezoelectric resonance measurement". Procedia Chemistry: 194–202.
[28] Lakes, Roderic (July 8, 2013). "Electrical Properties of Bone - a review". University of Wisconsin. Retrieved September 1, 2013.
[29] "Interfacing Piezo Film to Electronics" (PDF). Measurement Specialties. March 2006. Retrieved December 2, 2007.
[30] c Alfredo Vázquez Carazo (January 2000). "Novel Piezoelectric Transducers for High Voltage Measurements". Universitat Politècnica de Catalunya: 242.
[31] Ludlow, Chris (May 2008). "Energy Harvesting with Piezoelectric Sensors" (PDF). Mide Technology. Retrieved May 21, 2008.

Вопрос-ответ:

Какие основные тенденции развития автономных охранных систем?

Основные тенденции развития автономных охранных систем включают увеличение функциональности и производительности, снижение затрат на обслуживание, повышение надежности и безопасности, а также интеграцию с другими системами безопасности.

Какой принцип работы мультисенсорной системы безопасности?

Мультисенсорная система безопасности работает на основе комбинирования данных от различных датчиков (например, видеокамер, инфракрасных датчиков движения, датчиков звука и т. д.) для обнаружения и анализа потенциально опасных ситуаций. Это позволяет системе более точно определять нарушения безопасности и предупреждать об них операторов или автоматически активировать соответствующие меры безопасности.

Как реализуется концепция синтеза данных в системе безопасности?

Концепция синтеза данных в системе безопасности предполагает объединение и анализ данных от различных источников (например, сенсоров, камер наблюдения, баз данных) с целью получить комплексную информацию о состоянии безопасности объекта. Это позволяет системе эффективно обнаруживать и предотвращать угрозы и нарушения безопасности.

Какие существуют системы безопасности для закрытых пространств?

Существует несколько типов систем безопасности для закрытых пространств, включая системы контроля доступа, видеонаблюдения, пожарной сигнализации, охранной сигнализации и другие. Эти системы обеспечивают защиту от несанкционированного проникновения, различных видов преступлений, пожаров и других чрезвычайных ситуаций.

Как осуществляется система передачи данных и сигнализации в системе безопасности?

Система передачи данных и сигнализации в системе безопасности может использовать различные технологии и протоколы, такие как проводные и беспроводные сети связи, интернет, радиоканалы и т. д. Это позволяет обмениваться информацией между компонентами системы безопасности и передавать сигналы тревоги или оповещения операторам или соответствующим службам.

Какие основные тенденции развития автономных охранных систем?

Основные тенденции развития автономных охранных систем включают увеличение их эффективности, расширение функциональности, повышение степени автоматизации, минимизацию ложных срабатываний, использование новых технологий и интеграцию с другими системами безопасности.

Как работает мультисенсорная система безопасности?

Мультисенсорная система безопасности объединяет несколько различных датчиков, таких как видеокамеры, инфракрасные датчики движения, микрофоны и прочие, для обнаружения нарушителей. Данные с датчиков анализируются с помощью специального программного обеспечения, которое позволяет определить потенциально опасные действия и принять соответствующие меры безопасности.

Что такое концепция синтеза данных в системе безопасности?

Концепция синтеза данных в системе безопасности предполагает комбинирование информации от различных источников (например, различных датчиков) для получения более полного и достоверного представления о текущей ситуации безопасности. Это позволяет улучшить качество принимаемых решений и повысить эффективность системы безопасности в целом.

Какие системы безопасности используются для закрытых пространств?

Для закрытых пространств, таких как здания, помещения или территории ограниченного доступа, применяются различные системы безопасности. Это могут быть системы контроля доступа, видеонаблюдения, пожарной сигнализации, тревожной кнопки и прочие. Их целью является обеспечение безопасности персонала, предотвращение несанкционированного доступа и быстрая реакция на угрозы.

Как работает система охраны периметра?

Система охраны периметра обеспечивает контроль и защиту границы объекта. Она состоит из различных датчиков, таких как оптические или радиолокационные датчики, которые обнаруживают движение в определенной зоне. При обнаружении нарушителя система срабатывает, отправляя сигнал охранной службе и активируя другие меры защиты, такие как видеозапись, освещение или звуковое предупреждение.

Какие основные тенденции в развитии автономных охранных систем?

Основные тенденции развития автономных охранных систем включают увеличение автономности и надежности систем, использование современных технологий, развитие мультисенсорных систем безопасности и направленность на синтез данных в системах безопасности.

Как работает мультисенсорная система безопасности?

Мультисенсорная система безопасности работает на основе сочетания нескольких сенсоров, таких как радар, инфракрасная камера, датчик движения и другие. Эти сенсоры совместно обнаруживают потенциальные угрозы и передают информацию на центральную панель управления. Такая система позволяет в реальном времени контролировать безопасность и обеспечивать быструю реакцию на возможные инциденты.