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Options d'équipement pour les objets de vidéosurveillance. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Sécurité et de sûreté. Surveillance audio et vidéo

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Un grand nombre de locaux et de territoires existant sur l'établissement ne permettent pas toujours de donner des recommandations univoques sur le placement des caméras (TC). Cette section présente les locaux (salle, couloir, escalier) et zones (périmètre, parking) standards que l'on peut trouver dans la plupart des installations et donne des recommandations pour placer le TC dans ces locaux (territoires). Dans tous les cas, les options d'équipement des objets doivent être sélectionnées individuellement pour chaque objet au stade de son étude et convenues avec le client.

Les désignations suivantes sont acceptées:

A, B - longueur et largeur de la zone de contrôle vidéo, m;

V est le champ de vision du TC horizontalement, m ;

H - champ de vision vertical du TC, m;

h est la hauteur de l'installation TC, m ;

n, v - angles de vue horizontalement et verticalement.

chambre

Lors de la protection des locaux à l'aide de SOT, il est possible d'effectuer les tâches suivantes:

- surveillance générale de la situation actuelle dans la salle ;

- contrôle de la porte d'entrée;

- surveillance de toutes les ouvertures (portes, fenêtres) des locaux.

Par exemple, les dimensions spécifiques de la pièce: largeur (A) - 3 m, longueur (B) - 4 m.La première caméra de télévision (TK-1), qui a un grand angle de vision (jusqu'à 100 °), couvre toute la surface de la pièce. Le détail minimum distinguable de l'image à la limite éloignée de la zone de contrôle vidéo est égal à SH - 31 mm. La première caméra (TK-1) effectue uniquement la tâche de détection de cible. Pour contrôler tous ceux qui entrent dans la pièce, une deuxième caméra de télévision (TK-2) est utilisée, qui a un angle de vision plus petit. Lorsque vous choisissez une caméra avec un angle de vue vertical, tenez compte de la hauteur de la porte ou de la taille de la personne (c'est-à-dire que le champ de vision vertical est d'environ 1,8 m).

Le détail minimum distinguable de l'image est égal à SH - 4 mm.

La deuxième caméra (TK-2) est capable d'effectuer la tâche cible de distinguer l'objet de contrôle. Pour identifier l'objet du contrôle, des caméras de télévision haute résolution (R - 600 TVL) sont utilisées.

Pour surveiller l'espace dans les ouvertures de la pièce, une troisième caméra de télévision (TK-3) est utilisée, située au plafond sur un dispositif rotatif et équipée d'un zoom.

Couloirs

Lors de la garde d'un couloir ou d'une pièce à l'aide de systèmes spéciaux, les tâches suivantes sont résolues:

- toutes les personnes entrant dans le couloir depuis les bureaux sont surveillées ;

- toutes les personnes entrant dans le couloir par la porte d'entrée, par exemple depuis la cage d'escalier, sont contrôlées.

Ces actions sont effectuées à l'aide d'une caméra équipée d'un zoom, ou de deux - avec un grand et un petit angle de vue. Si la longueur du couloir est de 10 m, la largeur est de 2,5 m et la première porte est située à une distance de 3 m de la troisième caméra, alors à la limite éloignée de la zone de contrôle S (dri) sera égal à 21 mm et S (ccn) - 6 mm. En d'autres termes, à l'aide de telles caméras, à la fois la tâche de détection et la tâche de distinction d'un objet sont effectuées. Si un zoom est utilisé, son grossissement doit être de 3 avec un angle de vue minimum (a) de 15°. Pour effectuer la tâche d'identification des personnes entrant par la porte d'extrémité, des caméras de télévision haute résolution sont utilisées.

Escaliers et portes d'entrée

Il est recommandé de surveiller les volées d'escaliers des premier et deuxième étages depuis les plates-formes intermédiaires entre les étages (il est déconseillé d'installer des caméras au-dessus du deuxième étage). Sur les plates-formes sous le plafond, il est nécessaire d'installer deux caméras, dirigées respectivement vers le haut et vers le bas des escaliers.

Périmètre

Lors de la protection du territoire le long du périmètre, par exemple le long de la clôture, une zone de rejet (au moins 2 m) est attribuée, dans laquelle les objets étrangers, les arbres, les arbustes, les hautes herbes et autres obstacles ne doivent pas être localisés. L'ensemble du périmètre est divisé en sections et les tailles des zones contrôlées sont définies. Sur chaque site, une caméra de télévision est placée sur un dispositif oscillo-battant et équipée d'un zoom. La distance focale minimale est choisie en tenant compte de la condition de réduction de la zone morte sous la caméra, et la distance maximale est choisie pour fournir un champ de vision égal à la largeur de la zone de rejet (V) à la limite éloignée de la zone de contrôle.

Avec une longueur de périmètre contrôlée (D) de 100 m, une largeur de zone de rejet (V) de 2 m et un objectif zoom avec un grossissement maximum et un angle de vue maximum de 45°, il y a une distance frontière de la zone de contrôle :

- à l'angle de vue maximal S - 218 mm ;

- à un angle de vue minimum S - 32 mm.

Ainsi, à la limite éloignée de la zone de contrôle, une caméra avec les paramètres spécifiés effectue la tâche de détection. Pour plus de détails sur l'objet de contrôle, il est nécessaire d'utiliser des caméras de plus haute résolution et des objectifs avec un grossissement plus élevé.

espaces ouverts

Lors de la protection de zones ouvertes, telles que des parkings, des caméras avec un zoom sur l'objectif, situées sur un dispositif oscillo-battant, sont utilisées. À la distance focale minimale de l'objectif, une vue d'ensemble de toute la zone de stationnement est effectuée. A la distance focale maximale, il est possible de déterminer le nombre d'une voiture dans le parking. De plus, la caméra TV peut être connectée au système de reconnaissance de plaque d'immatriculation. Le choix d'un objectif (avec un zoom) avec un grossissement de 10 et un angle de vue maximum de 45° avec une longueur et une largeur d'une zone ouverte égale à 100 m donne le résultat : S = 13 mm, c'est-à-dire avec un angle de vue minimum de l'objectif, il est possible de distinguer le numéro de la voiture sur l'écran du moniteur. L'utilisation de caméras haute résolution donne le résultat suivant : S (mm) = 9 mm, c'est-à-dire que les caméras haute résolution vous permettent de déterminer le numéro de la voiture à une plus grande distance.

Lors de l'organisation de la surveillance vidéo sur les parkings, il convient de tenir compte du fait que la nuit, la voiture entre dans le parking avec les phares allumés, à la lumière de laquelle le numéro de la voiture peut devenir indiscernable.

Dans ce cas, vous pouvez appliquer ce qui suit:

- à l'entrée du stationnement, utiliser l'éclairage de secours pour pallier l'absence de phares ;

- utiliser des caméras avec fonction d'inversion du blanc.

Auteur : Korshevr N.G.

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Pour créer de nouveaux ordinateurs, dispositifs médicaux et autres technologies de pointe plus efficaces, les chercheurs se tournent vers les nanomatériaux - des matériaux contrôlés à l'échelle des atomes ou des molécules qui ont des propriétés uniques. L'un de ces composés révolutionnaires est le graphène, une forme bidimensionnelle du carbone. Ce mince flocon de carbone a une résistance mécanique et une flexibilité extraordinaires et est capable de conduire facilement l'électricité. Cependant, nous ne pouvons pas encore plier activement le graphène dans la vie de tous les jours : il est très difficile de le produire à grande échelle. Et pas seulement d'un point de vue économique : le graphène obtenu en grande quantité est plus dense et perd ses propriétés uniques.

Le graphène est extrait du graphite, le matériau utilisé dans les crayons ordinaires. Avec exactement un atome d'épaisseur, le graphène est le matériau bidimensionnel le plus fin et le plus résistant connu de la science. En 2010, des scientifiques de l'Université de Manchester ont reçu le prix Nobel de physique pour des expériences révolutionnaires avec le graphène : ils ont réussi à fabriquer du graphène en exfoliant du graphite avec un simple ruban adhésif. Cependant, leur méthode a produit une petite quantité de matériel.

Pour produire plus de matériaux à base de graphène, une équipe de chercheurs dirigée par Anne Meyer, professeure adjointe de biologie à l'Université de Rochester, a commencé avec un flacon de graphite. Ils se sont progressivement écaillés du graphite en oxyde de graphène, qui a ensuite été mélangé avec des bactéries Shewanella. Ils ont laissé le flacon de bactéries et d'oxyde de graphène pendant la nuit, au cours de laquelle les bactéries ont converti le matériau en graphène en éliminant les groupes oxygène.

L'oxyde de graphène lui-même est un mauvais conducteur d'électricité, mais il est facile à produire. Et le graphène dérivé de bactéries n'est pas seulement un bon conducteur, il est également beaucoup plus fin et plus stable que le graphène dérivé chimiquement. De plus, il peut être stocké beaucoup plus longtemps.

Le nanomatériau de graphène a de nombreuses applications. Il peut être utilisé pour produire des biocapteurs à transistors à effet de champ (FET). Les biocapteurs FET sont des dispositifs qui détectent des molécules biologiques et peuvent être utilisés, par exemple, pour la surveillance en temps réel de la glycémie chez les patients diabétiques.

Le graphène dérivé de bactéries pourrait également être la base de l'encre conductrice, qui pourrait à son tour être utilisée pour fabriquer des claviers d'ordinateur, des circuits imprimés ou de petits fils plus rapides et plus efficaces. Selon Meyer, l'utilisation d'encre conductrice est "un moyen plus simple et plus rentable de produire des circuits électriques que les méthodes traditionnelles". L'encre conductrice peut également être utilisée pour créer des circuits électriques sur des matériaux non traditionnels tels que le tissu ou le papier.

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