从信息化角度探究提升入侵报警系统性能的方法
从信息化角度探究提升入侵报警系统性能的方法
公安部第一研究所安信系统部 邢更力
【摘 要】依据入侵报警系统的工作原理,分析报警信息的识别、处理和显示三个阶段的特征,探究提高入侵报警系统性能的方法。
【关键词】入侵报警系统 报警信息识别 报警信息处理 报警信息显示 入侵报警系统是利用传感器技术和电子信息技术,自动探测并指示非法侵入或试图非法进入设防区域的行为,及时产生报警信息、发出报警信号,并提示保卫值班人员发生报警的区域或部位,指引其采取有效应对措施的电子系统。 入侵报警系统在我国的出现可以追溯到上世纪60年代初,北京故宫博物院安装安防报警系统开始。北京市公安局在故宫博物院安装了声控报警器,成功抓获了盗窃国宝的犯罪分子,这是新中国成立以来首例利用技防手段破获盗窃国宝的案件,也是技术防范手段发挥作用的典型事例。之后的很长一段时间,在我国安防技术应用领域一直是以入侵报警系统为主。时至今日,入侵报警产品虽然在安防系统中并非是投资份额最大的系统,但却是分布最广和最重要的基础子系统。在与视频监控系统和出入口(门禁)控制系统的联动中,入侵报警都担当了前哨的角色。从而在三种主流的系统集成模式中,以报警系统为核心的集成,也是备受重视的系统构建方式。
入侵报警系统防范效能的发挥,主要是通过报警探测器采集报警信息,报警控制器处理并向值班人员传递报警信息,从而实现防盗作用和功能。入侵报警系统的工作过程其实就是报警信息从采集、到处理,再到显示的信息传递和处理分析过程。为此,要提高入侵报警系统的性能,应从信息的采集、处理和显示三个阶段,采取措施改进信息的识别、分析和表述能力,从而实现入侵报警系统防范效能的提高。
一、 提高入侵报警系统的信息采集和识别能力
1、现有报警控制系统的信息识别能力分析
入侵报警系统通常由前端报警探测器、传输系统和控制系统三部分构成。报警探测器是指用来识别面临危险的不正常情况而产生报警状态的装置,即通常所说的前端设备。控制器系统是对探测器输送出的信号进行处理以断定是否应该产生报警状态以及完成某些显示、控制、记录和通信功能的软/硬件装置。两者之
间负责传递信息的有线或无线系统(或装置),称之为传输系统。
报警探测器能够感知被防护区域现场环境的变化,从而分析判别现场是否存在入侵行为,并以开关量(或状态信息)的信息形式将报警信息传递给报警控制系统。报警探测器所能产生的各种状态信号(或称开关量信号)可称之为信息素,报警控制系统的基本功能就是采集识别这些信息素,进行分析处理,并最终向保卫值机人员和其它安防子系统传达现场信息。由此可以看出,报警探测器所产生的状态信息是整个入侵报警系统最基本的信息单元。如下表所示,笔者对一些常用的报警探测器所能产生的信息素进行了简单的总结。
报警控制系统中每个连接报警探测器的端口,负责接收和识别报警探测器发出的各类信息。目前市场上绝大多数报警控制器能够接受并识别的报警状态信息包括报警状态、正常状态、短路状态和断线状态,这样四种状态。短路和断路状态实际上应认定为是传输系统的状态,而不是报警探测器产生的状态信息。也就是说,报警控制器只能识别两种状态信息,即报警和正常,根本无法识别防拆报警装置的状态信息。通过上述分析我们就不难解释目前普遍存在于入侵报警系统
应用中的一个问题,就是在系统撤防时,一旦探测器遭到破坏,系统不能发出任何的异常信息。
此外,近期相继出现的新型报警探测器,如震动光缆、激光雷达,微波雷达等,均不能接入现有的报警控制系统,或是简单接入后不能发挥其应有的防范效能。这些都是由于报警控制器所能接受和识别的状态信息量小于或远小于报警探测器所产生的状态信息量造成的(如下图所示)。 入侵报警系统报警信息产生、传送,接收,处理流程
无源探测器报警状态正常状态报警状态
正常状态
短路状态有源探测器报警状态正常状态防拆正常防拆破坏正常状态
防拆正常防拆破坏
报警状态功能的探测器断路状态
报警控制系统所能接受和识别的信息数量有限,使得入侵报警系统所能处理的信息量受限,这是制约入侵报警系统性能提高,阻碍报警技术进一步发展的根本障碍。
2、采用工程手段,使现有报警控制系统能够全部识别报警探测器的状态信息 所谓工程手段,即将报警探测器的多个状态信息分别输送给报警控制器上不同的端口,使报警探测器的各类状态信息能够全部被控制器接受。简而言之,就是要一个报警探测器接两个或多个报警控制器的端口,控制器不同端口分别拾取不同的状态信息。
以有源报警探测器与报警控制器连接方式为例,在工程上探测器与控制器之间一般采用四芯线连接,其中两芯用于控制器给探测器供电,两芯用于控制器侦测前端探测器的状态。由于报警探测器通常需要连接两个开关量信号(即报警继电器信号和防拆开关继电器信号),因此一般采取两个信号串连,再并、串上不
同阻值的电阻,从而实现报警控制器对前端探测器四种状态的侦测,其常用接线方式如下图所示。
器
对于上述连接电路进行分析如下:
传输线缆短路状态下,控制器侦测到的电阻为:0欧姆;
传输线缆断路状态下,控制器侦测到的电阻为:无穷大;
探测器报警或受破坏状态下,控制器侦测到的电阻值为:电阻2;
探测器正常且防拆正常状态下,控制器侦测到的电阻值为:电阻1∥电阻2。
可以看出报警探测器所能产生的四种状态信息,控制器只能识别两种,即报警和正常,无法识别出探测器遭到破坏的特殊情况。采用工程手段,即一个探测器占用两个控制器端口,该问题则可以得到解决。
A
如上图所示,一个报警探测器占用两个控制器端口,如此一来报警探测器的
信息量为4,两套传输线路信息量为2×2=4,单个端口信息识别信息能力为4,两个端口信息识别能力为
8,这样就能够完全满足要求。具体分析如下:
探测器正常状态下,端口B侦测到的电阻值为:电阻1∥电阻2;
探测器报警状态下,端口B侦测到的电阻值为:电阻2;
探测器防拆正常状态下,端口A侦测到的电阻值为:电阻1∥电阻2; 探测器防拆报警状态下,端口A侦测到的电阻值为:电阻2;
B
报警侦测线路短路时,端口B侦测到的电阻值为:0欧姆;
报警侦测线路短路时,端口B侦测到的电阻值为:无穷大;
防拆侦测线路短路时,端口A侦测到的电阻值为:0欧姆;
防拆侦测线路短路时,端口A侦测到的电阻值为:无穷大。
采用工程手段扩展报警控制器的信息识别能力,不需要对控制器进行任何的改进或升级,仅仅是增加了控制器的数量,使报警控制系统采集的信息量增大。采用这种方法将会引发的问题非常明显,由于占用了更多的报警端口,增加了传输线路,因而使得系统造价必然提高;其次,增加了安装工程量,必然致使维护量和设备节点增多;最后,系统调试和设置工作量将会成倍增加。
3、通过技术升级,提高报警控制系统的信息采集和识别能力
报警控制系统是整个入侵报警系统的核心设备,其作用是接收入侵探测器输出的报警触发电信号,显示报警状态,发出声、光报警并指示出入侵发生的部位并对入侵探测器进行功能控制(如布防、撤防等)。报警控制系统通常由软 …… 此处隐藏:5166字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
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