С 2002 года Группа «СТАРК Безопасность» работает над тем, чтобы по максимуму использовать в своей профессиональной деятельности современные технические средства охраны объектов. Это позволяет повысить качество услуг при одновременном уменьшении затрат. Благодаря многолетнему опыту работы мы можем предложить клиентам широкий выбор технических средств охраны по оптимальным ценам. Наши специалисты реализуют целый комплекс услуг: от проектирования и монтажа системы до ее последующего обслуживания.

Виды предлагаемых технических средств

Системы видеонаблюдения

Определение. Система видеонаблюдения представляет собой устройство безопасности, предназначенное для непрерывного визуального контроля за выбранной областью объекта, что позволяет своевременно реагировать на противозаконные действия. Сегодня существуют комплексы, с помощью которых можно вести наблюдение не только за отдельными частями здания, но и за сооружением в целом.

Назначение. Охраняемый объект и прилегающая к нему зона находятся под круглосуточным визуальным контролем. Это позволяет оперативно отслеживать любые перемещения (санкционированные и незаконные) по территории, а также рабочий процесс на предприятии. Благодаря техническим средствам видеонаблюдения можно фиксировать попытки противоправного проникновения в периметр, а в комплексе с другими способами охраны и своевременно пресекать данные нарушения. Такие системы дают возможность как оперативно осуществлять визуальный контроль, так и сохранять запись происшествий для архива.

Классификация. В зависимости от типа применяемого оборудования системы видеонаблюдения подразделяются на два вида:

  • Аналоговые системы . Такой вид устройств используется в том случае, если видеонаблюдение необходимо организовать в небольшом количестве помещений. Информация с камер записывается на видеомагнитофон.
  • Цифровые системы. Используются для обеспечения охраны территориально распределенных или особо ответственных объектов и обычно интегрированы в охранные комплексы. Подобные комплексы фиксируют, записывают и проводят анализ информации, поступающей от видеокамер, пожарных и охранных датчиков, считывателей системы контроля доступа, а затем «принимают решение» по защите подведомственной территории по указанию оператора либо в автономном режиме.

Охранно-пожарные сигнализации

Определение. Охранно-пожарная сигнализация представляет собой совокупность технических средств, предназначенных для своевременного обнаружения очага возгорания и незаконного проникновения на охраняемую территорию. В большинстве случаев данная сигнализация интегрируется в комплекс, который объединяет инженерные системы здания с системами безопасности. Это позволяет обеспечивать актуальной адресной информацией комплексы пожаротушения, оповещения, дымоудаления, контроля доступа и пр.

Назначение. Комплекс охранно-пожарной сигнализации выполняет две основные задачи. Во-первых, он своевременно оповещает службу охраны о факте незаконного проникновения или попытке получения несанкционированного доступа в здание и его помещения. При этом фиксируется дата, время и место нарушений. Во-вторых, система охранно-пожарной сигнализации оперативно обнаруживает места возгорания и формирует управляющие сигналы для средств оповещения и автоматического пожаротушения.

Типы устройств. К данным техническим средствам охраны объекта относятся контролеры, датчики контроля перемещения, задымления, протечки вода, а также различные виды оповещателей и сетевое передающее оборудование.

Классификация. В зависимости от способа обнаружения тревоги и формирования сигнала системы охранно-пожарной сигнализации подразделяются на следующие виды:

  • Неадресные системы. Извещатели в неадресных системах обладают фиксированным порогом чувствительности. Группа извещателей включена в общий шлейф пожарно-охранной сигнализации: если срабатывает одно из технических средств, создается обобщенный сигнал тревоги.
  • Адресные системы. В случае тревоги позволяют службе охраны получить информацию об адресе сработавшего прибора сигнализации. Благодаря этому можно определить зону возгорания с точностью до места размещения извещателя.
  • Адресно-аналоговые системы. В таких системах используются «интеллектуальные» извещатели, что дает возможность передавать текущие значение контролируемого параметра с адресом по шлейфу охранно-пожарной сигнализации. Данный способ мониторинга предназначен для раннего обнаружения чрезвычайной ситуации, получения информации о сервисном обслуживании оборудования и т. д.

Системы контроля управления доступом (СКУД)

Определение. СКУД – это совокупность программно-аппаратных технических средств безопасности, предназначенных для ограничения и регистрации входа/выхода людей или въезда/выезда транспорта через «точки прохода»: КПП, ворота, двери.

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ


Основой обеспечения надежной защиты объектов от преступных посягательств является надлежащая инженерно-техническая укрепленность в сочетании с оборудованием данного объекта системами охранной и тревожной сигнализации. Системы контроля и управления доступом, охранного телевидения и оповещения применяются для усиления защиты объекта и оперативного реагирования.

В зависимости от значимости и концентрации материальных, художественных, исторических, культурных и культовых ценностей, размещенных на объекте, последствий от возможных преступных посягательств на них, все объекты, их помещения и территории подразделяются на две группы (категории): А и Б. Ввиду большого разнообразия разнородных объектов в каждой группе, они дополнительно подразделяются на две подгруппы каждая: AI и AII, AI и БII.

Объекты подгрупп АI и AII это объекты особо важные, повышенной опасности и жизнеобеспечения, противоправные действия (кража, грабеж, разбой, терроризм и другие) на которых, в соответствии с уголовным законодательством Российской Федерации могут привести к крупному, особо крупному экономическому или социальному ущербу государству, обществу, предприятию, экологии или иному владельцу имущества.

Объекты подгрупп БI и БII это объекты, хищения на которых в соответствии с уголовным законодательством Российской Федерации могут привести к ущербу в размере до 500 минимальных размеров оплаты труда и свыше 500 соответственно.

Для каждой категории объектов, учитывая их функциональное назначение, существуют рекомендации МВД России по организации системы охранной безопасности (СОБ), которая может включать в себя систему охранной и тревожной сигнализации, систему контроля и управления доступом и систему охранного телевидения.

В последние годы одним из наиболее эффективных подходов к решению задачи комплексной безопасности объектов является использование систем контроля и управления доступом (СКУД) и систем охранного телевидения (СОТ).

Применение СКУД позволяет запретить несанкционированный доступ на территорию, в здание, отдельные этажи и помещения. В то же время они не создают препятствий для допуска персонала, посетителей и транспортных средств, в разрешенные для них зоны. Применение СКУД значительно повышает эффективность работы службы охраны, особенно при наличии многочисленных зон риска и освобождает сотрудников от рутинной работы по идентификации, предоставляя им дополнительное время на выполнение основных функций по охране объекта и защите сотрудников и посетителей от преступных посягательств.

В состав СКУД входят разнообразные технические средства, непосредственно предназначенные для ограничения доступа на объект и программные комплексы, состоящие из персональных компьютеров и установленного на них специализированного программного обеспечения, предназначенные для централизованного управления данными средствами и системой в целом. Таким образом, система контроля и управления доступом представляет собой комплекс аппаратно-программных средств, обеспечивающий ограничение доступа посторонних лиц на территорию объекта, а также осуществляющий контроль перемещения людей и транспорта внутри него, что обеспечивающих повышение уровня безопасности персонала и материальных ценностей.

Ценность телевизионных систем состоит в том, что они позволяют получить визуальную картину состояния охраняемого объекта, обладающую высокой информативностью. При этом человек выводится из зоны наблюдения в безопасную зону, что создает ему условия для анализа получаемой информации и принятия обдуманного решения. Телевизионное изображение способно передавать уникальную информацию о ситуации на охраняемом объекте либо о поведении и индивидуальных особенностях нарушителя, что делает в ряде случаев СОТ обязательными для обеспечения безопасности объекта.

Специфика систем охранного телевидения заключается в широком спектре функций, которые они способны выполнять, в зависимости от выбранной конфигурации. Например, демонстративно установленные камеры видеонаблюдения выполняют профилактическую функцию, они способны оказать психологическое воздействие на потенциальных преступников. СОТ так же способны брать на себя некоторые функции системы охранной сигнализации – детекция движения позволяет использовать видеокамеры как объемные извещатели. Использование детекции движения в современных СОТ позволяет автоматизировать в некоторой степени наблюдение за зонами видеоконтроля, что дает возможность обслуживания одним оператором большого количества камер, однако это возможно лишь в случае наблюдения за зонами, в которых движение в период охраны практически отсутствует. С другой стороны наиболее эффективно использование телевизионных систем для наблюдения за зонами, в которых движение осуществляется постоянно (торговые залы, музеи, казино и пр.) однако следует учитывать, что в этих условиях применение детекторов движения затруднительно.

Современные технологии интеллектуального видео позволяют использовать системы охранного телевидения для идентификации лиц, автомобильного и железнодорожного транспорта.

Использование СОТ особенно актуально на объектах, обладающих протяженным периметром, где в некоторых случаях телевизионные системы использовать экономически выгоднее и значительно более информативно, чем периметральные системы охраны.

      Основной подсистемой СОБ объектов является система охранной и тревожной сигнализации. Она позволяет обнаружить проникновение злоумышленника в охраняемую зону, своевременно передать сигнал ―тревога‖ и обеспечить оперативность действий нарядов по прибытии на объект по этому сигналу.

      В состав любой системы охранной сигнализации входят извещатели, приемно-контрольные приборы (ПКП), оповещатели и системы передачи извещений (СПИ).

      Охранный извещательтехническое средство охранной сигнализации, предназначенное для обнаружения проникновения злоумышленника в охраняемую зону и формирования извещения о проникновении. Виды и классификация извещателей приведены на рисунках рис. 4.1 и рис. 4.3.


      Извещение о проникновениисообщение, несущее информацию о проникновении в охраняемую зону и представленное с помощью электрических, световых и (или) звуковых сигналов.

      Шлейф сигнализацииэлектрическая цепь, соединяющая извещатели с приемно-контрольными приборами.

      Приемно-контрольный прибортехническое средство охранной сигнализации, предназначенное для приема извещений от извещателей и передачи их на пульт СПИ и/или выдачи команд на включение оповещателей. Вид и классификация приемно-контрольных приборов приведены на рисунках рис. 4.2 и рис. 4.4.





      Оповещательтехническое средство охранной сигнализации, предназначенное для оповещения людей о проникновении в охраняемую зону путем подачи звуковых и/или световых сигналов (звонки, ревуны, сирены, обычные или специальные электролампы).

      Система передачи извещений- техническая система, осуществляющая контроль за состоянием средств сигнализации, установленных на объектах; приема информации со всех объектов на пункте централизованной охраны (ПЦО) и выдачи дежурному оператору всей необходимой информации о

      Система охранной сигнализации может применяться для охраны, как периметра территории, так и зданий, помещений. Технические средства охраны периметра относятся к активным средствам раннего обнаружения, так как могут подавать извещение о тревоге не только при попытке преодоления нарушителем основного ограждения территории объекта, но и на подступах к нему. Это позволяет работникам охраны оперативно реагировать на появление угрозы объекту и оказать нарушителям надлежащее противодействие.

      Технические средства охраны периметра выбираются в зависимости от вида предполагаемой угрозы объекту, помеховой обстановки, рельефа местности, протяженности и технической укрепленности периметра, типа ограждения, наличия дорог вдоль периметра, зоны отторжения, ее ширины.





    В качестве средств обнаружения проникновения через линию периметра территории используют извещатели, работающие на различных принципах обнаружения.

    Радиоволновые извещатели создают труднопреодолимую объемную зону обнаружения вдоль ограждения и наиболее часто применяются в охране периметров. В настоящее время перспективными для охраны территорий являются радиоволновые извещатели «Линар», «Радий». Двухпозиционный линейный радиоволновый извещатель «Линар» обеспечивает охрану участков периметров протяженностью от 10 до 100 м. Диаграмма зоны обнаружения извещателя «Линар» приведена на рисунке рис. 4.6.


    Оптико-электронные извещателиимеют линейную зону обнаружения и позволяют организовать узкие невидимые инфракрасные барьеры в любой плоскости. Характерным представителем этого класса является извещатель «СПЭК» (рис. 4.7).


    Емкостные извещателиимеют протяженный чувствительный элементантенну, которая разворачивается вдоль периметра и применяются на механически прочных ограждениях, особенно там, где в ограждения входят здания и постройки, а также имеются въездные ворота.

    Проводноволновые извещателисоздают объемную зону обнаружения вокруг чувствительного элемента, который состоит из двух изолированных проводов, и могут быть установлены на ограждениях любого типа, изготовленных из различных материалов.

    Вибрационные извещателивоспринимают вибрацию (деформацию) элементов сетчатого или решетчатого ограждения, козырьков сплошных ограждений в виде спирали из колючей ленты, гладкой или колючей проволоки, металлической сетки, на которых установлен чувствительный элемент.

    Оптико-волоконныереагируют на изменение светового потока в оптоволоконном кабеле при вибрации ограждения и применяются на хорошо закрепленном сварном сетчатом ограждении.

    Радиотехнические извещатели,работающие по принципу «линии вытекающей волны» ,используют, как правило, там, где требуется высокая маскируемость средств периметровой сигнализации.

    Быстроразворачиваемые извещателиприменяют для оборудования временных рубежей охраны на неподготовленной местности с любым рельефом, при отсутствии основного ограждения и кабельных коммуникаций (блокировка участков с поврежденной сигнализацией, стоянок транспорта, открытых складов и т. п.).

    Открытые площадки с материальными ценностями на территории объекта охраняются объемными, поверхностными или линейными извещателями различного принципа действия. Из радиоволновых извещателей часто применяются «Фон-3» и «Фон-3/1». Объемный радиоволновый извещатель

    «Фон-3» обеспечивает охрану открытых площадок площадью до 400 м2 с дальностью обнаружения от 10 до 30 м. Диаграмма обнаружения извещателя «Фон-3» приведена на рис. 4.8. Извещатель «Фон-3/1» предназначен для охраны небольших (до 30 м2 ) открытых площадок или расположенных на открытой местности отдельных предметов. Дальность действия извещателя от 4 до 12 м.

    Для защиты зданий, помещений, отдельных предметов применяются технические средства охранной сигнализации, которыми должны оборудоваться все помещения с постоянным или временным хранением материальных ценностей, а также все уязвимые места здания (окна, двери, люки, вентиляционные шахты, короба и т. п.), через которые возможно несанкционированное проникновение в помещения объекта. Объекты подгрупп AI, AII и БII оборудуются многорубежной системой охранной сигнализации, объекты подгруппы БI однорубежной.

    Охрана таких объектов может быть автономной или централизованной.



    Подавтономной системой охраны понимают систему, выводящей сигнал тревоги на приемно–контрольный прибор, расположенный на объекте, и объектовые световые и звуковые оповещатели.

    Подцентрализованной системой охраны понимается система, выдающая сигнал тревоги на систему передачи извещений, установленной на пункте централизованной охраны (ПЦО). Реагирует на сигнал тревоги мобильная вооруженная группа задержания.

    Периметр охраняемого здания, как правило, разделяется на охраняемые зоны (фасад, тыл, боковые стороны здания, центральный вход и другие участки) с выведением информации об их состоянии на внешние световые и звуковые оповещатели или ПЦО.

    Первым рубежом охранной сигнализации, в зависимости от вида предполагаемых угроз объекту, блокируют:

    • входные двери, погрузочно-разгрузочные люки, ворота на «отрывание» и «разрушение» («пролом»);

      остекленные конструкции на «открывание» и «разрушение» («разбитие») стекла;

      стены, перекрытия и перегородки, имеющие недостаточную степень защиты от взлома или за которыми размещаются помещения других собственников, позволяющие проводить скрытые работы по разрушению стены на «разрушение» («пролом»);

      оболочки хранилищ ценности на «разрушение» («пролом») и

      «ударное воздействие»;

      решетки, жалюзи и другие защитные конструкции, установленные с наружной стороны оконного проемана «открывание» и «разрушение»

    Вторым рубежом охранной сигнализации защищаются подходы к ценностям (объемы помещений) с помощью объемных извещателей различного принципа действия.

    Третьим рубежом охранной сигнализации в помещениях блокируются отдельные предметы, сейфы, металлические шкафы, в которых сосредоточены ценности.

    Для усиления охраны и повышения ее надежности на объектах иногда устанавливаются дополнительные извещатели ловушки.

    Для оперативной передачи сообщений на ПЦО и/или в дежурную часть органов внутренних дел о противоправных действиях в отношении персонала или посетителей (например, разбойных нападениях, хулиганских действиях, угрозах) объекты оборудуются устройствами тревожной сигнализации (ТС): механическими кнопками, радиокнопками, радиобрелками, педалями и другими устройствами. Устройства ТС на объекте устанавливаются в местах, рекомендованных вневедомственной охраной и по требованию собственника объекта.


    Способ воздействия

    Тип извещателей

    Разрушение остекленных конструкций (разбитие, вырезание, выдавливание, выворачивание)

    Электроконтактный (фольга), ударноконтактный, акустический, пьезоэлектрический

    Разрушение деревянных конструкций (пролом, разборка)

    Разрушение металлических конструкций (разрубание, раздвигание, выпиливание, высверливание)

    Электроконтактный (провод), пьезоэлектрический

    Разрушение стен и перекрытий (пролом, пробитие, выдавливание, выпиливание, сверление, разборка)

    Электроконтактный (провод), пьезоэлектрический

    Открывание конструкций

    Магнитоконтактный

    Касание, приближение к охраняемому предмету

    Емкостной, оптико-электронный, ультразвуковой, радиоволновой

    Проникновение, перемещение нару-

    Оптико-электронный, ультразвуковой,

    радиоволновой

    Перемещение, разрушение охраняемого предмета

    Магнитоконтактный, пьезоэлектрический, емкостной


    Для повышения уровня безопасности объекта за счет автоматизации обработки информации от различных подсистем СОБ применяются интегрированные системы безопасности (ИСБ). Современная ИСБ это высокотехнологичный программно-аппаратный комплекс, объединяющий в себе следующие основные системы:

      система сбора и обработки информации (ССОИ);

      система охранно-тревожной сигнализации;

      система пожарной сигнализации;

      система контроля и управления доступом;

      система охранного телевидения;

      система защиты информации;

      система пожаротушения и дымоудаления;

      система гарантированного электропитания.



      Системы контроля и управления доступом позволяют решать следующие основные задачи.

      1. Ограничение доступа сотрудников и посетителей объекта в охраняемые помещения.

        Временной контроль перемещений сотрудников и посетителей по объекту. Это означает, что использование СКУД позволяет разграничивать доступ в различные зоны и отдельные помещения объекта в зависимости от текущего времени и даты.

        Контроль за действиями охраны во время дежурства.

        Табельный учет рабочего времени каждого сотрудника.

        Фиксация времени прихода и ухода посетителей.

        Временной и персональный контроль открытия внутренних помещений (когда и кем открыты).

        Обеспечение совместной работы с системами охранно-пожарной сигнализации и видеонаблюдения (при срабатывании извещателей блокируются или наоборот, например, при пожаре разблокируются двери охраняемого по-

        мещения или включается видеокамера).

        Регистрация и выдача информации о попытках несанкционированного проникновения в охраняемое помещение.

      В общем случае алгоритм работы любой СКУД подразумевает следующие этапы:

      посетитель или сотрудник организации, желающий пройти в контролируемую зону, вводит в систему информацию о своих правах с помощью электронного индивидуального пропуска;

      система сравнивает введенную информацию с эталонной и принимает решение о разрешении или запрещении прохода;

      после прохода посетителя входное устройство (дверь, турникет и т.п.) блокируется, а система переходит в режим ожидания.

      В зависимости от функционального назначения в состав систем контроля и управления доступом могут входить следующие компоненты:

      устройства преграждающие управляемые (турникеты, шлагбаумы, шлюзы, кабины проходные и т.п.);

      устройства исполнительные (замки, приводы дверей, шлагбаумов, турникетов и т.д.);

      устройства идентификации (идентификаторы); устройства считывающие (считыватели);

      устройства управления (контроллеры и программные комплексы).

      Устройства преграждающие управляемыепредставляют собой класс устройств, предназначенных для формирования физического препятствия в точке доступа (дверь, проходная, въезд и т.п.). Устройства преграждающие управляемые классифицируются по виду перекрытия проема прохода (рис. 4.10).




      Устройства исполнительные.К ним относятся электромеханические и электромагнитные замки, электромагнитные защелки, механизмы привода дверей и ворот (рис. 4.13).



      Все электромеханические замки удерживают дверь в закрытом состоянии при помощи ригеля (засова), движением которого может управлять механический ключ или специальное электромеханическое устройство, контролируемое СКУД. Это устройство может представлять собой электромотор, и такие электромеханические замки называются моторными. Управление ригелем также может осуществлять электромагнит, или соленоид, и такие электромеханические замки называются соленоидными. Моторный замок обеспечивает более надежное запирание двери, но реагирует на управляющее напряжение достаточно медленно. Соленоидные замки реагируют на управляющий сигнал быстрее, и, как правило, их устанавливают на двери с большим числом циклов открытия/закрытия.

      В зависимости от состояния при отсутствии управляющего напряжения, электромеханические замки подразделяют на нормально открытые и нормально закрытые. Если электромеханический замок имеет заводскую настройку «нормально закрыт», то при подаче управляющего напряжения на замок дверь можно открыть. При отсутствии напряжения нормально закрытый замок можно открыть только ключом или внутренней ручкой. Если электромеханический замок имеет настройку «нормально открыт», то это означает, что при подаче управляющего напряжения замок закрывается, и открыть его можно только механически. При отсутствии же напряжения такие электромеханические замки не действуют, и двери находятся в отпертом состоянии. Чаще всего на двери, управляемые СКУД, устанавливают нормально закрытые электромеханические замки. Нормально открытые замки устанавливают на эвакуационные и противопожарные двери, и они постоянно находятся под напряжением в закрытом состоянии.

      Электромагнитные замки удерживают двери в закрытом состоянии за счет действия сильного электромагнита, притягивающего к себе металлическую

      пластину, закрепленную на двери. Для открытия двери используют кнопку выхода или же управляющий сигнал поступает с контроллера системы контроля и управления доступом – СКУД. Однако при незапланированном отключении питания электромагнит отпускает пластину и дверь переходит в незапертое состояние. Поэтому на наиболее ответственные двери устанавливают не только электромагнитные замки, но и обычные механические

      Электромагнитные защелки также подразделяют на нормально открытые и нормально закрытые Термин «нормально-открытая» означает, что электромагнитная защелка удерживает дверь в запертом положении до тех пор, пока на нее подается питающее напряжение. Если цепь подачи питания размыкается, то язычок устройства сдвигается и дверь можно открыть при выдвинутом косом ригеле замка. При этом защелка работает по принципу электромагнитного реле: при подаче напряжения на обмотку электромагнита язычок притягивается к сердечнику и блокирует выдвинутый ригель дверного замка, тем самым запирая дверь.

      Устройства идентификации (идентификаторы).Идентификатор это устройство или признак, по которому определяется пользователь. Иными словами идентификатор представляет собой предмет, в который (на который) с помощью специальной технологии занесена кодовая информация, подтверждающая полномочность прав его владельца и служащий для управления доступом в охраняемую зону. Идентификаторы могут быть изготовлены в виде карточек, ключей, брелков и т.п. (рис. 4.14).



      Идентификаторы представляют собой достаточно обширный класс устройств, предназначенных для хранения в определенном виде идентификационного кода.




      Механические.Идентификационный код сохранен в идентификаторе за счет изменений элементов конструкции идентификаторов (перфорационные отверстия, элементы механических ключей и т.д.).

      Магнитные.К магнитным идентификаторам относят пластиковые карты с магнитной полосой, карты Виганда и т.д.

      Магнитная карта представляет собой стандартную пластиковую карту с нанесенной на нее магнитной полосой, на которой с помощью специального кодирующего устройства записан персональный цифровой код. Согласно международному стандарту ISO на магнитной полосе может находиться от одной до трех дорожек записи, причем положение дорожек, их ширина и глубина записи жестко регламентируются стандартом. Основным элементом считывателя является магнитная головка, аналогичная магнитофонной. Снятие информации происходит контактным способом. Передвигая карту в специальной щели, мы

      перемещаем магнитную полосу мимо считывающей головки, которая и определяет персональный код карты.

      Карты Виганда. При производстве в структуру пластиковой карты вплетаются две полоски проводников, расположенных в строго определенной последовательности (различной для разных карт), которые и содержат информацию о персональном коде ее владельца. Считыватель практически представляет собой индукционную катушку с двумя магнитами противоположной полярности, причем все это находится в пластиковом или металлическом корпусе и для полной герметичности залито специальным изоляционным материалом. При проведении картой по считывателю, одна из полосок дает положительные выбросы индукционного тока (они трактуются системой как единицы), а вторая отрицательные (трактуются как нули). Таким образом, считывается бинарный код карты.

      Считыватель имеет две магнитные головки, расположенные так, чтобы каждый из рядов проводников при протаскивании карты через считыватель проходил каждый под своей головкой.

      Оптические.Идентификаторы представляют собой нанесенные на поверхность линий разной толщины. В наиболее сложных модификациях карт в качестве защиты использовалось инфракрасное маскирование непрозрачной в оптическом диапазоне пленкой. Штрих-код получил наибольшее распространение в торговых и складских системах. В СКУД данная технология применялась редко ввиду низкой степени защищенности от подделки.

      Электронные контактные.Идентификаторы представляют собой электронный код, записанный в электронной микросхеме идентификатора (электронные ключи «Touch Memory» и т.д.).

      Электронными радиочастотными.Считывание кода с электронных идентификаторов происходит путем передачи данных по радиоканалу. По совокупности важнейших характеристик технология бесконтактной радиочастотной идентификации является одной из наиболее распространенных и широко используемых в СКУД. К данному классу относятся proximity карты, smartкарты и т.п. Считывание кода с таких устройств осуществляется дистанционно на расстоянии от 5 до 20 см.

      Акустические.Представляют собой кодированный акустический сигнал.

      Биометрические (только для считывателей).На сегодняшний день считаются наиболее перспективным направлением развития СКУД. Принцип работы биометрических считывателей основывается на анализе различных персональных физиологических характеристик людей, таких как форма и размер руки, отпечаток пальца, голос и параметры сетчатки глаза.

      Основными физиологическими характеристиками, которые подлежат анализу, являются следующие: отпечаток пальца; геометрия руки; радужная оболочка глаза; сетчатка глаза; голос; геометрия лица; подпись.

      Комбинированные,где для идентификации используют одновременно несколько идентификационных признаков.

      Устройства считывающие (считыватели).Считыватель представляет собой электронное устройство, предназначенное для считывания кодовой инфор-



      В зависимости от принципов работы идентификатора меняется и технология считывания кода.

      Устройства управления (контроллеры и программные комплексы).Средства управления могут представлять собой контроллеры и специализированные программные комплексы, состоящие из персональных компьютеров и установленного на них специализированного программного обеспечения.


      Однако контроллеры имеют ряд общих функций: анализ данных, поступающих со считывателей;

      регистрация в памяти информации о событиях, связанных с доступом в помещения владельцев «электронных ключей», коды которых были занесены в его память;

      осуществление связи с другими контроллерами и программным комплексом для организации централизованного управления системой;

      управление преграждающими устройствами.

      Программные комплексы предназначены для управления СКУД в целом.

      Здесь также можно выделить ряд общих функций:

      принятие решений по ограничению и разрешению доступа на основе информации, поступающей от контроллеров и считывателей;

      ведение баз данных «электронных карточек» зарегистрированных владельцев ключей по самым различным критериям;

      задание объектовых и временных ограничений доступа как для отдельных владельцев ключей, так и для групп владельцев, выделенных по какомулибо признаку;

      задание номеров зон доступа, представляющих собой списки дверей, через которые данный владелец может входить и выходить из помещений и здания;

      сохранение в базе данных информации по всем произошедшим событиям; отображение состояния системы на поэтажных планах;

      учет рабочего времени сотрудников организации за произвольный период.


      По способу управления СКУД подразделяются следующим образом.

      Главным отличием автономных СКУД от централизованных является отсутствие возможности получить информацию о состоянии точки доступа и оперативно управлять самим процессом доступа. Стандартный режим работы автономной СКУД off-line. Если СКУД не способна работать в режиме on-line, то оператор не сможет быстро получить данные о событиях на конкретных точках доступа, оснащенных такой системой.


      Рис. 4.20 Пример реализации сетевой СКУД для офисов и бюджетных организаций «Кронверк-Старт» .




      бизнесцентров «Кронверк Профессионал»


      Как показывает практика практически любая централизованная СКУД является универсальной, т.к. переходит на автономный режим работы в случае возникновения проблем с центром управления.

      По числу контролируемых точек доступа можно выделить следующие виды СКУД:

      малой емкости (не более 84 точек); средней емкости (от 84 до 256 точек); большой емкости (более 256 точек).


Использующиеся в рамках технических систем безопасности СОТ решают следующие функции:

решение оперативных задач по охране;наблюдение за охраняемым объектом;видеорегистрация (видеозапись).

Решение оперативных задач по охране объекта подразумевает автоматическую реакцию системы на изменения в зонах видеоконтроля с использованием детекторов движения, что позволяет получать максимально полную информацию для немедленного реагирования.

Функция наблюдения за охраняемым объектом позволяет оператору в реальном времени получать качественное изображение потенциально-опасной зоны видеоконтроля.

Особое значение имеет видеорегистрация – запись информации от видеокамер и дальнейшая работа с видеоархивом. Видеорегистрация играет существенную роль в раскрытии преступлений и противоправных действий, а так же способствует профилактике и предупреждению противоправных действий.







Основными аппаратными компонентами современных систем охранного телевидения являются видеокамеры и платы видеоввода видеосигнала в видео-


К дополнительным аппаратным компонентам систем охранного телевидения можно отнести устройства видеопамяти, управления камерами, устройства инфракрасной подсветки, поворотные устройства и пр.

Все камеры видеонаблюдения можно условно разделить на стационарные и управляемые, которые, в свою очередь, в зависимости от условий эксплуатации относят к видеокамерам для помещений и видеокамерам уличного применения.

Стационарные видеокамеры для помещений можно разделить на стандартные (без встроенного объектива); цилиндрические и купольные, в которых уже установлен объектив с фиксированной диафрагмой или объектив с автоматической регулировкой диафрагмы (АРД).

Стационарные видеокамеры для уличного применения устанавливаются в термокожухе, который дополнен блоком питания, системой подогрева стекла и внутреннего объема.

Управляемые (с возможностью дистанционно менять положение линии наблюдения в двухкоординатной системе) видеокамеры по конструктивному исполнению можно разделить на стандартные, построенные на базе двухкоординатной турели и термокожуха с видеокамерой и купольные.







Все современные видеокамеры строятся на основе ПЗС-матриц. Свет, падающий на матрицу, вызывает накопление в каждой ячейке матрицы электрического заряда, пропорционального освещенности этой ячейки, этот электрический заряд периодически последовательно считывается со всех ячеек матрицы и преобразуется в видеосигнал, который и выводится на монитор. Поверхность ПЗС матрицы состоит из множества светочувствительных ячеек пикселей. Чем больше число пикселей, тем изображение более качественное и четкое.

Среди основных параметров видеокамер можно выделить следующие:

    Формат матрицы- это размер диагонали матрицы в дюймах. Формат матрицы стандартизирован и может принимать значения: 1"", 2/3"",1/2"", 1/3"", 1/4"". Матрицы большого формата 1"", 2/3"" на сегодняшний день практически не выпускаются, так как камеры на их основе получаются очень громоздкими и до-

    рогими. Сверхминиатюрные камеры выпускаются на базе матриц формата 1/4"". Наибольшее распространение получили камеры с матрицами формата 1/3"". Размер матрицы важен при определении необходимого угла обзора камеры. С одинаковыми объективами камера на основе матрицы 1/2"" имеет больший угол зрения, чем камера с матрицей 1/3"".

    Разрешение– это способность камеры воспроизводить мелкие детали изображения. Камеры с более высоким разрешением передают видеокартинку более детально, информативно.

    Разрешение измеряется в телевизионных линиях (ТВЛ), а не в пикселях, как, например, у мониторов и регистраторов, поскольку детальность картинки зависит не только от числа пикселей в ПЗС-матрице, но и от параметров электронной схемы камеры. Средним разрешением считается 380-450 ТВЛ, в большинстве случаев этого вполне достаточно для наблюдения. Для реализации функций распознавания используются видеокамеры высокого разрешения (>560 ТВЛ). Разрешение цветных камер несколько хуже, чем разрешение черно-белых. Для цветных камер высоким разрешением считается разрешение более 460 ТВЛ.

    Следует обратить внимание, что параметр «разрешение» имеет отношение не только к ПЗС-матрице в камере, но и ко всем цифровым приборам, как то: мультиплексоры, квадраторы, цифровые синхронизаторы и т.д. Они также ограничивают общее разрешение системы.

    Разрешение может меняться при различных условиях освещенности, при низкой освещенности оно обычно снижается.

    Чувствительностьеще один важный параметр ТВ камеры. Этот параметр определяет качество работы камеры при низкой освещенности. Единица измерения чувствительности люкс. Значения минимальной освещенности на матрице и на объекте отличаются, как правило, больше, чем в 10 раз. По сравнению с человеческим глазом чувствительность монохромных ТВ камер существенно сдвинута в инфракрасную область. Это обстоятельство позволяет при недостаточной освещенности использовать специальные инфракрасные прожекторы. Инфракрасное излучение не видно человеческому глазу, но прекрасно фиксируется ТВ камерами на ПЗС.

    Для цветных ТВ камер характерны значительно меньшая чувствительность по сравнению с монохромными и отсутствие чувствительности в инфракрасной области спектра.

    С чувствительностью тесно связан параметр «отношение сигнал / шум » (S/N =signal to noise ). Эта величина измеряется в децибелахS/N =20log (видеосигнал/шум).

    Например, сигнал/шум, равный 60 дБ, означает, что амплитуда сигнала в 1000 раз больше шума. При параметрах сигнал/шум 50 дБ и более на мониторе будет видна чистая картинка без видимых признаков шума. При 40 дБ иногда заметны мелькающие точки, а при 30 дБ «снег» по всему экрану, 20 дБ изображение практически неприемлемо, хотя крупные контрастные объекты через сплошную «снежную» пелену разглядеть еще можно.

    Фокусное расстояние объективауказывается в миллиметрах и при прочих равных условиях определяет угол зрения. Более широкий угол обеспечивается меньшим фокусным расстоянием. И, наоборот - чем фокусное расстояние больше, тем меньше угол зрения объектива. Нормальный же угол зрения ТВ камеры эквивалентен, углу зрения человека, при этом объектив имеет фокусное расстояние, пропорциональное размеру диагонали матрицы ПЗС.

    Глубина резкостипоказывает, какая часть поля зрения находится в фокусе, т.е. отображается камерой с максимальной четкостью. Большая глубина резкости означает, что большая часть поля зрения находится в фокусе. Малая же глубина резкости позволяет наблюдать в фокусе лишь небольшой фрагмент поля зрения. На глубину резкости влияют определенные факторы. Так, объективы с широким углом зрения обеспечивают, как правило, большую глубину резкости. Наименьшая глубина резкости возможна ночью, когда диафрагма полностью открыта (поэтому объектив, сфокусированный в дневное время, ночью могут оказаться расфокусированным).

В качестве устройств сбора и обработки видеосигналов в современных системах охранного телевидения выступают преимущественно цифровые видеорегистраторы (видеосерверы), которые принимают сигнал от видеокамер и выполняют его обработку и хранение в цифровом виде.

Общая классификация цифровых (DVR –digital video recording ) систем охранного телевидения выглядит следующим образом (рис. 4.27):







Модульные аппаратные видеосистемы – это самостоятельные аппаратные средства со встроенным программным обеспечением, где все компоненты, необходимые для осуществления записи, архивирования и поиска изображений размещены в едином автономном модуле. Несмотря на то, что данные сохра-

няются в цифровом виде на жесткий диск, управление, как правило, осуществляется с кнопочной панели корпуса регистратора.

В основном, данные системы способны только записывать и отображать видеоданные. В таких устройствах отсутствуют дополнительные функции (например, интеллектуальная обработка видеосигнала, программирование реакций на события, распределенная сетевая функциональность, синхронизация баз данных и т.д.), которые иногда могут выполняться внешними системами. В некоторых случаях такие видеорегистраторы могут быть подключены к ПК для дистанционного просмотра видеоизображений и управления.

Стандартные видеосистемы на базе ПК это системы, базирующиеся на архитектуре персонального компьютера и работающие под управлением стандартной либо специализированной операционной системы.

Цифровой видеорегистратор на базе ПК выглядит во многом схожим с любым офисным или домашним ПК, однако такой ПК выполняет специализированные функции системы безопасности, обрабатывает огромные потоки данных и работает 24 часа в сутки. Стабильность работы видеосистемы в целом, ее надежность и многие другие важнейшие параметры напрямую зависят от платформы персонального компьютера, его компонентов и комплектующих. В общем случае в стандартных видеосистемах на ПК устанавливается:

    не менее одной платы видеозахвата,

    программное обеспечение этой платы (драйвера),

    интерфейсная оболочка для работы с системой автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора.

Видеосистемы на базе ПК с аппаратной DSP-компрессией – это системы, базирующиеся на архитектуре персонального компьютера с дополнительными цифровыми сигнальными процессорами (DSP – digital signal processor) для аппаратной компрессии. Для реализации этого решения на персональном компьютере установлены специализированное программное обеспечение и, по крайней мере, одна плата аппаратной DSP-видеокомпрессии. В отличие от стандартных видеосистем на базе ПК, описанных выше, процедура компрессии осуществляется цифровыми сигнальными процессорами, которые имеют необходимую вычислительную мощность для сжатия в реальном масштабе времени поступающих видеопотоков мультиканальной видеосистемы. Центральный процессор самого компьютера остается при этом незагруженным и может выполнять другие сервисные операции и функции управления.

IP-видеосистемы это системы, базирующиеся на сетевой архитектуре, которые состоят из IP-камер и IP-видеосерверов. Основу этого решения составляют IP-камеры. IP-камеры – это интеллектуальные сетевые устройства, которые получают видеоизображение, оцифровывают его, производят компрессию и передают поток цифровых данных по сети. Некоторые модели камер имеют цифровой накопитель для временного хранения (буферизации) видеоданных.

Запись и управление такой системой осуществляется персональным компьютером с установленным соответствующим программным обеспечением для получения уже сжатых видеоданных по сети, управлению системой и записи видеоархива.

Следует отметить, что при всех достоинствах цифровой аппаратуры сами видеокамеры в подавляющем большинстве случаев остаются аналоговыми. Это объясняется тем, что цифровые IP-видеокамеры, способные работать как полноценные сетевые устройства пока еще слишком дороги для их массового внедрения в системы безопасности, но их применение является, несомненно, одним из перспективных направлений развития современных систем охранного телевидения.

Помимо использования цифровых IP камер развитие видеосистем безопасности на современном этапе проходит по двум направлениям:

    видеосистемы с возможностью удаленного мониторинга;

    интеллектуальные системы видеонаблюдения.

Поскольку перспектива самих телевизионных систем это цифровая обработка видеосигнала, то в качестве основных каналов и технологий связи при построении систем безопасности следует рассматривать современные телекоммуникационные технологии, использующиеся для организации вычислительных сетей, в том числе и сети Интернет. Значительное снижение стоимости услуг доступа к ресурсам Интернет и развитие сетей мобильной связи позволяют говорить о переходе систем безопасности в новую эру распределенных решений.


Традиционно под интеллектуальными системами принято понимать системы, в основе которых заложен математический аппарат искусственного интеллекта, обладающий способностью обнаруживать свойства, ассоциируемые с разумным поведением человека. Другими словами, такие системы, которые способны к самообучению в той или иной степени. Однако, применительно к системам видеонаблюдения термин – «интеллектуальное видео» рассматривается несколько шире. К «интеллектуальным» функциям систем охранного телевидения относятся такие, в которых телевидение берет на себя функцию автоматической оценки обстановки или же выступает в роли технического средства обнаружения. В их числе:

    Обнаружение перемещения в зоне наблюдения (видеодетекция). Эту функцию поддерживают практически все регистраторы. При этом оператор может задавать зону на экране монитора, движение в которой вызывает сигнал тревоги.

    Распознавание (классификация) объектов. Более сложная функция. Система должна не только обнаружить динамический объект, но и правильно отнести его к какому-либо классу, отличить человека от животного и от качания веток деревьев. Это позволяет резко повысить помехоустойчивость видеодетектора, действующего в сложной помеховой обстановке, например на открытом воздухе. Основными параметрами, по которым производится распознавание образов, являются пространственные характеристики объектов: габаритные размеры, периметр, площадь и т.д.

    Динамическое слежение за нарушителем. Системы динамического целеуказания анализируют изменения координат характерных точек объекта, например центра тяжести, цвета.

В интеллектуальной системе видеонаблюдения сочетается целый комплекс современных технологий, включающих:

новые алгоритмы сжатия видеоизображения, разрабатываемые в отличии от стандартных специально для потребностей охранного телевиденья;

различные технологии для обработки изображений от нескольких видеокамер, например – получение панорамного вида, осуществление логических операций (пересечение, вычитание, сложение);

технологии организации видеоархивов и осуществления поиска в них. В настоящее время существуют разработки, которые отходят от традиционного принципа поиска в видеоархиве – по временному признаку, и используют в своей работе совершенно новые алгоритмы, позволяющие осуществлять поиск не по времени, а по содержанию кадра. Такой подход позволяет в несколько раз повысить эффективность анализа архива;

специализированные файловые и операционные системы, специально разрабатываемые в качестве платформ на которых строятся остальные технологии;

использование интеллектуальных детекторов.

Именно интеллектуальные детекторы позволяют строить действительно сложные системы, способные не просто передавать, хранить и преобразовывать видеоданные, а например, самостоятельно оценивать ситуацию на объекте, выявлять внештатные ситуации и переводить систему безопасности в режим

«Тревога» фактически без участия оператора.

К интеллектуальным детекторам, использующимся в современных системах можно отнести:

    детектор движения и направления является фундаментальным детектором. Он срабатывает на появление движения в кадре, обнаруживает движущиеся объекты и определяет направление их движения;

    детектор лиц оповещает о появлении в кадре лица;

    детектор оставленных предметов оповещает о появлении или исчезновении в кадре предмета;

    аудиодетекторы детектор звука и человеческой речи;

    детекторы закрытия и засветки камеры;

    детекторы фокусировки камер и другие сервисные детекторы.

Контрольные вопросы‌
Дайте определение извещателя, приемно-контрольного прибора, системы передачи извещений.
Перечислите основные задачи, решаемые с использованием СКУД.
В чем состоит простейший алгоритм работы СКУД?
Каким образом классифицируются устройства преграждающие управляемые?
Какие устройства входят в состав устройств исполнительных?
Каким образом классифицируются идентификаторы?
Перечислите типы идентификаторов по виду идентификационных признаков.
Что такое многорубежная охрана?
Какие бывают охранные извещатели?
Какие основные функции выполняют программные комплексы?
По каким признакам классифицируются СКУД?
В чем отличие автономных СКУД от централизованных?
Перечислите и расшифруйте основные функции систем охранного телевидения.
Как принято классифицировать СОТ в зависимости от целевых задач видеоконтроля?
Как принято классифицировать СОТ в зависимости от вида наблюдения?
Перечислите основные и дополнительные компоненты СОТ.
Какие типы видеокамер используются в СОТ?
Опишите основные характеристики видеокамер.
Опишите типы цифровых устройств приема и обработки видеоинформации.
Что представляют собой системы удаленного видеомониторинга объектов?
Перечислите, какие бывают приемно-контрольные приборы.

Литература‌
«Безопасный город» это современный уровень и обратная связь. // Охрана. 2007. № 4. – С.4-8.
http://www.armosystems.ru/system/elm-locks.ahtm.
http://www.kronwerk.ru/solution/start.php.
Security Sales & Integration («Продажа и интеграция систем безопасности») [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.secnews.ru, свободный. – Загл. с экрана: Цифровые видеорегистраторы - изучение основ. – Яз. рус.
Гинце А.А. Эволюция автономных СКУД / А.А. Гинце // Системы безопасности. 2008. №2. – С. 210-214.
ГОСТ Р 50755-95 (МЭК 839-1-1-88) Системы тревожной сигнализации Часть 1. Общие требования. Раздел 1. Общие положение.
ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 839-1-4-89).Системы тревожной сигнализации Часть 1. Системы охранной сигнализации. Общие требования.
ГОСТ Р 50777-95 (МЭК 839-1-б-90) Системы тревожной сигнализации Часть 2. Требования к системам охранной сигнализации.
ГОСТ Р 51241-2008 «Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний».
Дамьяновски В.Д. CCTV. Библия охранного телевидения / В. Дамьяновски. – М.: ООО «ИСС», 2002. – 340 с.

Демьяновски В. Д. Технологии создают преимущества // INNOVA. 2007 №1.-С. 24-26.
Зарубин В.С. Технические системы антитеррористической и противокриминальной защиты объектов: учебное пособие Воронеж: Воронежский институт МВД России, 2009 – 192 с.
Защищенные системы связи: учебное пособие / В.С. Зарубин, С.Н. Хаустов, А.Н. Бабкин Воронеж: Воронежский институт МВД России, 2009. – 60 с.
Лукьяница А.А. Цифровая обработка видеоизображений./ А.А. Лукьяница, А.Г. Шишкин. – М.: «Ай-Эс-Эс Пресс», 2009. – 518 с.
Малков А. Перспективы развития сетевого видеонаблюдения / А. Малков // Алгоритм Безопасности. – 2005. № 4. С. 66-67.
Об одобрении концепции федеральной системы мониторинга критически важных объектов и (или) потенциально опасных объектов инфраструктуры Российской Федерации и опасных грузов: Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 августа 2005 №1314-р.
Охранно-пожарный комплекс централизованного наблюдения «Альтаир»: учебное пособие / В.С. Зарубин, М.А. Ильичев – Воронеж: Воронежский институт МВД России, 2007. – 70 с.
Путятин А. Современные виды цифровых видеосистем и их развитие / А. Путятин // Алгоритм Безопасности. 2006.№ 6. – С. 64-68.
РД 78.36.006-2005 «Рекомендации по выбору и применению технических средств охранно-пожарной сигнализации и средств инженернотехнической укрепленности для оборудования объектов.
Рекомендации: Выбор и применение систем охранных телевизионных. – М.: ФГУ НИЦ «Охрана» МВД России, 2010, 183 с.
Системы мобильной связи: учебное пособие / В.С. Зарубин, С.Н. Хаустов, А.Н. Бабкин Воронеж: Воронежский институт МВД России, 2007. 150 с.
Системы охранного телевидения: методическое пособие / Н.В.Будзинский [и др.]. – М.: НИЦ «Охрана», 2008. – 222 с.
Федеральный закон от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму».

Охрана разных объектов была востребована во все времена. Но если ранее ее осуществляли люди, которых нанимали для выполнения функции сторожа или часового, то сейчас времена поменялись.

Охранные предприятия в Москве и любом другом городе сейчас используют специальные технические средства охраны. Это позволило избежать пресловутого «человеческого фактора» и усилить безопасность объектов, особенно крупных, площадь и протяженность которых достаточно велика.

Системы охраны

Технические средства охраны подразумевают под собой такие системы:

  • ограничения доступа;
  • видеонаблюдения;
  • разные виды сигнализации.

Все эти средства работают по отдельности или составляют целый комплекс, управляемый компьютером.

Какой бы сложности они не были, но приборы в них всех используются одинаковые:

  • пульт-концентратор;
  • чувствительные датчики;
  • исполнительные устройства.

Нужно отметить, что охранная система бывает как проводной, так и беспроводной. Первая примечательна тем, что связь между составляющими ее устройствами осуществляется по кабелю. Во втором варианте датчики оснащены передатчиками, сигнал от которых поступает на приемник — пульт. Такая система охраны, не имеющая проводов, намного удобнее, проще монтируется, потому и пользуется большим спросом.

Безопасность — это не только защита от посягательств злоумышленников, но и обеспечение предупредительных мер при чрезвычайных происшествиях, таких как взрыв, пожар и т.д.

Некоторые виды систем

В список мер, которые призвана осуществлять охранная система, входит и ограничение доступа в определенные помещения. Для этого используется кодовый замок или особая карточка.

Существуют магнитные карточки, но защита у них не слишком надежная. Имеются также вигад-карточки с намагниченными проволочками, и проксимити-карточка с чипом.

Самой надежной считается электронная карточка. С нее снимает информацию считыватель, данные фиксируются компьютером, а контролер дает разрешение на вход.

Особенно широко в охране используется видеонаблюдение. Оператор может одновременно видеть насколько помещений или мест, которые могут быть значительно удалены друг от друга.

Такие системы состоят из камер и мониторов, управление которыми достаточно легкое. Они дают возможность всего одному человеку контролировать несколько объектов, что очень удобно.

Оператор всегда вовремя среагирует на нестандартную ситуацию и даст сигнал остальным охранникам.

Многоуровневая система охраны объектов энергетики:

Применение технических средств охраны (ТСО), в сочетании с традиционной системой физической охраны объекта, несет в себе ряд преимуществ для клиента – начиная с повышения уровня защищенности объекта, заканчивая существенной экономией затрат на обеспечение безопасности уже в среднесрочной перспективе, за счет более эффективного использования ресурсов.

Специалисты ГК «Ангел» готовы предложить вам услуги по проектированию, монтажу, пуско-наладке и техническому обслуживанию полного арсенала систем ТСО. К числу наиболее популярных систем можно отнести:

  • Систему охранного телевидения (СОТ),
  • Систему контроля и управления доступом (СКД или СКУД),
  • Системы охранной и пожарной сигнализаций.

Услуги оказывает – системный интегратор для решения сложных задач крупным клиентам. Опираясь на знание Главной операционной технологии ГК «Ангел», iSES является архитектором интегрированных решений безопасности, учитывающих максимальное количество рисковых ситуаций.

Система охранного телевидения (СОТ) или видеонаблюдение

Стандартный состав системы видеонаблюдения состоит из видеокамер, устанавливаемых на внешнем и внутреннем периметре объекта (в местах, требующих особого внимания), видеорегистратора (видеосервера) и автоматизированного рабочего места (АРМ) оператора видеонаблюдения.

Сигнал с видеокамер передается на видеорегистратор, который, хранит записи с камер. Срок хранения этих данных зависит от объема памяти регистратора и количества обрабатываемой информации. Для наиболее эффективного ведения видеоархива в местах с низким потоком посетителей, рекомендуется использовать камеры видеонаблюдения с функцией записи по детекции движения. В этом случае запись изображения с камеры будет вестись только в случае фиксации движения в непосредственной близости от неё. Конфигурация АРМ оператора видеонаблюдения различается в зависимости от объёма системы и стоящих перед ней задач. Если система включает небольшое количество камер, рабочим местом оператора может персональный компьютер. Когда число камер, установленных на объекте, исчисляется десятками, оборудуют отдельную мониторную комнату со специальным оборудованием (видеостена, пульт управления и так далее).

Современные системы IP-видеонаблюдения позволяют организовывать удаленное рабочее место из любой точки мира, где присутствует возможность подключения к интернету). Данная услуга весьма востребована в жилых домах и квартирах для контроля за персоналом (няни и домработницы).

Применение системы СОТ позволяет:

  • Вести круглосуточный визуальный контроль за всей территорией объекта, на которой оборудована система, с применением минимальных людских ресурсов (как правило, силами одного оператора видеонаблюдения).
  • Выявлять признаки чрезвычайных и нештатных ситуаций, признаки подготовки к совершению противоправных действий, и оперативно реагировать на них.
  • Осуществлять запись событий, происходящих на объекте.
  • Восстанавливать хронологию событий при проведении служебных расследований и разбирательств.

Кроме того, оборудование объекта системой видеонаблюдения является весьма эффективной мерой профилактики различных правонарушений. Наличие видеокамер побуждает потенциальных нарушителей действовать в рамках законодательства, соблюдать внутриобъектовый режим, и правила, так как видеозапись является неопровержимым доказательством.

Система контроля и управления доступом (СКУД)

Применение СКУД направлено на эффективное снижение угроз безопасности объекта, связанных как с сохранностью имущества, так и с репутациоными рисками (сохранность технологий и иной конфиденциальной информации). Конкретная конфигурация и состав оборудования определяется исходя из конкретных задач системы на объекте, с учетом выявленных рисков.

Среди элементов системы, наиболее часто используемых на объектах промышленного и коммерческого назначения, можно выделить следующие компоненты:

  • шлагбаумы (в том числе оборудованные функцией дистанционного открытия),
  • магнитные запирающие устройства на дверях,
  • бесконтактные персональные карты доступа (проксимити карты),
  • одиночные турникеты и турникетные линии,
  • картоприёмники (контроль за изъятием временных пропусков у посетителей объекта).

Использование оборудования СКУД на объекте в составе пропускной системы позволяет решать задачи:

  • контроля доступа людей в служебные помещения и специальные зоны объекта (в том числе установка ограничений по времени суток, по дням недели и так далее);
  • контроля доступа автотранспорта на территорию объекта;
  • формирования и ведение баз данных со статистикой по каждому работнику или посетителю (в том числе учет рабочего времени);
  • отслеживания процесса прохождения сотрудниками точек контроля.

Охранная и пожарная сигнализация

Охранная сигнализация – одна из важнейших систем контроля за состоянием объекта и мер превентивной защиты. Данную систему принято подразделять на внутреннюю, отвечающую за сохранность имущества и материальных ценностей внутри помещений, и внешнюю, обеспечивающую контроль за несанкционированным проникновением на территорию объекта через ограждение периметра. Громкий звуковой сигнал, сопровождаемый сработку сигнализации, отпугивает злоумышленников за счет привлечения внимания к происходящему. А сигнал, поступающий на пульт централизованной охраны, позволяет сотрудникам охраны оперативно принять необходимые меры реагирования, в соответствии с Инструкцией по охране объекта.

Предназначением пожарной сигнализации является своевременное обнаружение факта возгорания или задымления на объекте, с точной локализацией его источника. Оперативное реагирование на подобные нештатные ситуации позволяет свести к минимуму возможный ущерб.

Часто данные сигнализации объединяют в единый комплекс, функционирование которого осуществляется за счет использования таких извещателей, как:

  • датчиков разбития стекол,
  • объемных датчиков,
  • датчиков протечки,
  • газоанализаторов,
  • пожарных датчиков (температурных, лучевых, датчиков задымления и др.),
  • тревожных кнопок и так далее.

На объектах, требующих особого внимания в вопросах сохранности имущества, специалисты ГК «Ангел» также могут предложить вам установку систем автоматического пожаротушения.

Мы применяем комплексный всесторонний подход в своей работе. Это позволяет нам находить оптимальное решение, наиболее полно отвечающее каждому конкретному запросу. Успешный многолетний опыт реализации проектов различной сложности, регулярное повышение квалификации специалистов отдела ТСО и мониторинг рынка технологических новинок, делает сотрудничество с нами лучшим выбором для комплексной защиты вашего бизнеса.

Став нашим клиентом, Вы можете воспользоваться
расширенным перечнем услуг:

Аудит и консалтинг в сфере безопасности

Как правило, комплексный аудит безопасности объекта проводится ради ответа на конкретный вопрос клиента и включает проверку по всем направлениям:

  • надежность системы физической охраны;
  • состояние технических средств охраны, средств инженерной защиты;
  • соблюдение требований корпоративной безопасности сотрудниками;
  • обследование помещений на предмет наличия устройств, ведущих несанкционированный съем информации (аудио- и/или видеозапись);
  • выявление наиболее вероятных рисков и угроз.

На основании проведенного аудита разрабатывается концепция безопасности объекта, в которой подробно описываются основные подходы к ее организации, анализируются вероятностные модели ситуаций угроз и рисков, и предлагаются обоснованные решения применения тех или иных средств охраны.

Личная охрана

Услуга личной охраны (телохранителей) направлена на защиту жизни и здоровья наших Клиентов. К оказанию данной услуги допускаются только те сотрудники, которые помимо профессиональных качеств, знаний и навыков, обладают такими чертами характера как деликатность, ответственный подход к любым задачам и строгое соблюдение конфиденциальности. Основные функции группы сопровождения можно условно разделить на четыре направления, связанные между собой:

  • защита охраняемого лица и имущества, находящегося при нем;
  • обеспечение безопасного передвижения Клиента, в том числе проверка обычных маршрутов передвижения, разработка наилучшего маршрута;
  • проверка мест постоянного пребывания Клиента;
  • разрешение конфликтных ситуаций, принятие оперативных решений на месте.

Комплектование группы сопровождения из числа сотрудников отдела личной охраны осуществляется с учетом психологической совместимости и пожеланий Клиента, на основании предварительного кастинга кандидатур.

Сотрудники данного отдела проходят обучение и специальную (в том числе специальную физическую, тактическую, огневую, правовую) подготовку по программе ФСО РФ, адаптированной к условиям негосударственных структур безопасности. Как минимум два раза в год, все сотрудники проходят аттестацию на соответствие занимаемой должности и предъявляемым требованиям, подтверждая свою квалификацию.

Информационно-аналитические и детективные услуги

Применяя комплексный подход в вопросах обеспечения безопасности и защиты бизнеса, Группа компаний «Ангел» предлагает своим клиентам оказание Информационно-аналитической поддержки. В зависимости от конкретного запроса, поступившего от клиента, данный вид услуг может быть направлен на достижение следующих целей:

  • установление деловой репутации и надежности партнеров;
  • сбор и анализа информации для подготовки бизнес-переговоров;
  • сбор и анализа информации о конкурентах;
  • определение и оценка степени коммерческих, финансовых и иных рисков;
  • подготовка выводов и рекомендаций по снижению выявленных рисков;
  • и так далее.

Услуга предоставляется действующим клиентам ГК «Ангел», на основании договора. Стоимость конкретного запроса рассчитывается индивидуально, исходя из сложности, специфики и региона сбора запрашиваемой информации (г. Москва и область, другие города РФ, страны СНГ).

· система постовой связи;

· тревожная сигнализация;

· программное обеспечение;



Теоретический вопрос. Билет 15.

Система комплекса ИТСО (Инженерно-технические средства охраны)

Средства и системы, входящие в состав комплекса ИТСО, обеспечивают автоматическое обнаружение попыток несанкционированного проникновения на территорию военного объекта и выдают тревожный сигнал на пункт центрального наблюдения (ПЦН), протоколируя это событие.

Комплекс инженерно-технических средств охраны (КИТСО) может включать в себя следующие подсистемы:

· объектовая охранная сигнализация;

· периметральная охранная сигнализация;

· система охранная телевизионная (СОТ);

· система контроля и управления доступом (СКУД);

· система постовой связи;

· тревожная сигнализация;

· система охранного освещения;

· система электропитания ТСО и САЗ;

· система контроля действий личного состава;

· система сбора, обработки и отображения информации;

· программное обеспечение;

· средства антитеррористической защиты

Основные назначения комплекса инженерно-технических средств охраны:

· противодействие несанкционированному пересечению посторонними лицами зон безопасности объектов;

· фиксация факта проникновения нарушителя на территорию объекта, охраняемой зоны, охраняемого помещения;

· оповещение уполномоченного персонала о проникновении (о попытках проникновения) физических лиц на территорию и в помещения;

· выдача сигнала «тревога» в систему сбора и обработки информации на пульт оператора охраны;

· дистанционное наблюдение оператора за обстановкой в различных зонах безопасности с помощью системы охранного телевидения;

· централизованный (или децентрализованный) прием на контроль и снятие с контроля различных объектов охраны;

· формирование, документирование, регистрация и отображение на АРМ сигналов: оповещения о нарушении зон безопасности объекта от средств охранной сигнализациипомещений зданий, видеоинформации из зон, контролируемых средствами охранного телевиденья (СОТ);

· автоматический и ручной контроль работоспособности охранных извещателей и целосности сигнальных цепей (шлейфов);

· регистрация и документирование времени и количества сигналов тревоги, фактов осуществления дистанционного контроля, отключения электропитания;

· обеспечение охранного освещения территории объекта;

· обеспечение автономного функционирования ТСО при нарушении электроснабжения от основных источников электроснабжения 220В, 50Гц.

Теоретический вопрос. Билеты 16,17.

Возимые комплекты противопехотных мин ВКПМ–1, ВКПМ-2.

Основные тактико – технические характеристики

Наименование комплекта ВКПМ – 1 ВКПМ – 2
Тип применяемых мин. ОЗМ – 72 МОН – 50
Протяженность МВЗ (м) до 200
Количество линий управления (шт)
Расчет (чел)
Время установки (мин)
Время снятия (мин)
Время перевода в боевое положение (сек)
Время перевода в безопасное положение (сек)
Кратность применения (раз) не менее 10
Способ установки вручную
Диапазон применения (о С) от – 40 до + 50
Масса комплекта (кг)
Габаритные размеры упаковки (мм) 772Х472Х250
Гарантийный срок хранения (лет)

Состав комплекта ВКПМ – 1, ВКПМ – 2

Наименование ВКПМ-1 ВКПМ-2
Мина ОЗМ – 72 (шт) -
Мина МОН – 50 (шт) -
Сигнальная мина СМ (шт)
Пульт управления с ПМ – 4 (шт)
Катушка с линией управления (100м) (шт)
Накольный механизм (шт)
КД № 8А (шт)
Электродетонатор ЭДП, ЭДП – р (шт) -
Взрыватель МУВ – 4 (шт)
Растяжка проволочная на катушке (комп)
Стальной канат с карабинами (комп)
Колышек (шт)
Пробойник (шт)
Футляр для НМ и МУВ – 4 (шт)
Коробка для КД № 8А и ЭДП – р (шт)
Струбцина (шт) -
Прицел (шт) -
Втулка (шт) -
Лента изоляционная ПВХ (рулон)
Лента капроновая ЛТК (шт) -
Нож саперный (шт)
Сумка (шт)
Упаковка (шт)

Комплекты ВКПМ – 1,2 предназначены для устройства МВЗ из мин ОЗМ – 72 и МОН – 50 в целях прикрытия позиций войск и охраны войсковых объектов. Они упаковываются в деревянные ящики, на внутренних сторонах крышек которых имеются схемы упаковки и упаковочные листы.

Комплекты ВКПМ – 1 и ВКПМ – 2 состоят из постоянных и пополняемых изделий.

К постоянным изделиям относятся: ПУ с ПМ – 4, катушки с линиями управления, коробки для ЭДП и КД, футляры для НМ – 71 и МУВ – 4, пробойники, саперные ножи, сумки для переноски элементов комплекта, упаковки для хранения и транспортировки комплекта.

К пополняемым расходным изделиям относятся осколочные и сигнальные мины, ЭДП и КД, НМ – 71, растяжки с катушками, саперный провод, колышки, изоляционная лента.

Использование комплектов основано на совместном применении управляемых по проводам ПОМ – ОЗМ – 72 (МОН – 50) и сигнальных мин СМ, устанавливаемых в зонах сплошного поражения осколочных мин.

Минно – взрывные заграждения, развернутые из комплектов ВКПМ – 1,2 состоят из пульта управления, к выходным клеммам которого подключены четыре линии управления с осколочными минами, автономно установленных сигнальных мин с натяжными датчиками цели, подрывной машинки, подключенной к пульту управления с помощью проводов.

Рис. 4.11

Использование комплектов ВКПМ – 1, ВКПМ – 2


1 – подрывная машинка; 2 – провода; 3 – переключатель; 4 – пульт управления; 5 – выходные клемма; 6 – линии управления; 7 – осколочная мина МОН – 50; 8 – сигнальная мина СМ; 9 – натяжной датчик цели.

Возбуждение взрыва осколочной мины, осуществляется электрическим импульсом от подрывной машинки, который по проводам, через пульт управления, выходные клеммы и далее по одной линии управленияпоступает к соответствующей осколочной мине. Выбор той или иной мины осуществляется с помощью переключателя пульта управления. Срабатывание СМ происходит автоматически при воздействии на датчик цели.

Комплект ВКПМ – 1,2 позволяет устраивать МВЗ, состоящие из четырех групп мин, которые располагаются на подступах к позициям (районам расположения) подразделений или к отдельным объектам. Протяженность МВЗ по фронту может составлять до 200 метров, а дальность управления до 100 метров.

Группа мин включает одну управляемою по проводам осколочную мину ОЗМ – 72 или МОН – 50 и две – три сигнальные мины СМ, которые устанавливаются в зоне сплошного поражения осколочной мины, так, чтобы их датчики цели перекрывали наиболее вероятные направления движения противника. На установку, содержание и снятие МВЗ из одного комплекта назначается расчет в составе двух человек. Первый номер командир расчета, второй номер – оператор.

При подготовке к минированию первый номер расчета укладывает в сумку подрывную машинку ПМ – 4, коробку с электродетонаторами или футляр с НМ и коробку с КД, футляр с МУВ – 4, пакет со стальными канатами с карабинами, изоляционную ленту и саперный нож, а при необходимости струбцину, переходные втулки и прицел для МОН – 50.

Второй номер расчета укладывает в сумку одну осколочную и две – три сигнальные мины, четыре катушки и пробойник с рукояткой, кроме того, он берет с собой одну катушку с линией управления, шанцевый инструмент и три – пять вешек (флажков) для обозначения мест установки мин и границ их зон сплошного поражения.

Заграждения снимаются по приказу командира подразделения, как правило, по участкам в последовательности обратной их установке. К снятию заграждений целесообразно привлекать расчеты, которые их устанавливали.

Порядок снятия ВКПМ – 1,2:

Отключить подрывную машинку ПМ – 4 и заизолировать концы проводов пульта управления;

Отсоединить средства взрывания от осколочных мин и линии управления;

Снять осколочные мины;

Снять сигнальные мины;

Свернуть растяжки и линии управления на катушки;

Уложить элементы комплекта в упаковочный ящик;

Доложить командиру подразделения о снятии заграждения.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

● подключать подрывную машинку к электровзрывным цепям без разрешения командира подразделения;

● применять КД, ЭДП, накольные механизмы и осколочные мины, имеющие повреждения;

● проверять исправность электровзрывных цепей при длине линии управления менее 60 метров;

● наклоняться над сигнальными минами при их установке и снятии;

● снимать и хранить мины с повреждениями, не позволяющими вывинтить ЭДП, накольный механизм и извлечь КД;

● повторно применять взрыватели МУВ – 4;

● транспортировать комплекты у которых наблюдается свободное перемещение элементов в ячейках упаковочного ящика.

18. Возимый комплект противопехотных мин УВКМ и способы его боевого применения (схема)

Предназначен для прикрытия МВЗ позиций, районов расположения подразделений, пунктов управления и других важных объектов РВСН от действий ДРФ.

Действие УВКМ основано на совместном применении противопехотных мин МОН-50, сигнальных мин и ТСО «Кристалл-М». Мины МОН-50 устанавливаются в режимах дистанционного управляемого подрыва от подрывной машинки ПМ-4 и автоматического подрыва от индукционного минного взрывателя ИМВ-М.

УВКМ обеспечивает установку минного поля протяженностью до 300м расчетом из 2-х человек за 2 часа (время свертывания 1.5 часа).

В состав комплекта входят:

  • ППМ МОН-50 – 6 комплектов
  • Сигнальные мины СМ – 12 комплектов
  • Индукционные минные взрыватели ИМВ-М – 6 комплектов
  • Пульт управления взрывом ПУВ-6 – 1шт.
  • Подрывная машинка ПМ-4 – 1шт.
  • Техническое средство сигнализации «Кристалл-М» - 1 комплект
  • Кабельные линии управления – 6шт.
  • (две по 105м, две по 145м, две по 18-м)
  • Предупредительное ограждение 1 комплект
  • Размещается в 3-х ящиках (25, 57, 42 кг)

Развертывания комплекта:

УВКМ развертывается на местности по типовым схемам. В зависимости от требуемой протяженности рубежа прикрытия может устанавливаться от 1 до 6 мин МОН-50. Каждая мина прикрывает сектор шириной до 50м. В этом секторе устанавливается 2 сигнальные мины и 1 взрыватель ИМВ-М.

19. Переносной комплект минирования ПКМ и способы его боевого применения (схемы)

Переносной комплект минирования ПКМ-1 является простейшим общевойсковым средством дистанционной установки противотанковых и противопехотных минных полей.

С помощью комплекта личный состав мотострелковых и танковых подразделений может устанавливать противопехотные и противотанковые минные поля перед своим передним краем, в том числе и в условиях непосредственного соприкосновения с противником.

Комплект состоит из примитивного пускового станка, подрывной машинки ПМ-4, 2 катушек с кабелем (2x50м.) и сумки для переноски комплекта. Вес комплекта 2.6 кг. Станок представляет собой небольшой металлический лист с прикрепленным к нему под углом 45 градусов поддоном с электрическим контактом. Этот станок используется для размещения на нем кассет, внутри которых находятся противопехотные или противотанковые мины и для выстреливания мин из кассет. Принцип работы предельно прост - при присоединении касеты к станку, контакты кассеты и станка замыкаются между собой. При подаче электроимпульса от подрывной машинки или любого иного источника тока воспламеняется вышибной пороховой заряд в кассете, который выбрасывает мины на дальность 30-35 метров.

20. Противопехотная мина ПОМ-2, ее назначение, характеристики, порядок установки и уничтожения

Мина ПОМ-2 предназначена для выведения из строя пехоты противника.

Поражение человеку или нескольким наносится за счет поражения осколками корпуса и готовыми убойными элементами (шарики или ролики).

Тип мины - дистанционно устанавливаемая противопехотная осколочная кругового поражения

  • Масса.....1.6кг.
  • Масса взрывчатого вещества (ПВВ-4).......140 гр.
  • Чувствительность......350-450гр.
  • Время боевой работы.......................................4-100 часов
  • Радиус поражения.............................................до 16м.

Температурный диапазон применения....-20 --+40 град.

Мина может устанавливаться только на грунт и только средствами дистанционного минирования. Возможность установки мин вручную не предусматривается. Мина неизвлекаемая и необезвреживаемая.

Мина имеет устройство самоликвидации, которое обеспечивает самоликвидацию мины подрывом по истечении 4-100 часов (в среднем 23 часа) с момента установки (время самоликвидации зависит от температуры окружающего воздуха).