Организация канала интерфейса RS-485 при построении систем защиты на базе комплекса ИСО ОРИОН
Внедрение интегрированной системы охраны на промышленном предприятии. Способы передачи информационных сигналов в промышленной автоматике посредством последовательных интерфейсов. Проектирование и исследование комплексных систем безопасности в организации.
Рубрика | Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника |
Вид | дипломная работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 14.06.2021 |
Размер файла | 6,6 M |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова»
Университетский колледж
ДИПЛОМНАЯ РАБОТА
Организация канала интерфейса RS-485 при построении систем защиты на базе комплекса ИСО ОРИОН
Выполнил:
И.И. Щеников
Ярославль 2018
Содержание
Введение
1. Интерфейс RS-485
1.1 Общие сведения о RS-485
1.2 Технические характеристики интерфейса RS-485
1.3 Организация канала интерфейса RS-485
2. Интегрированная система охраны «Орион»
2.1 Общие сведения о каналах связи в ИСО «Орион»
2.2 Охранные системы в ИСО «Орион»
3. Разработка системы ИСО Орион с использованием интерфейса RS-485
3.1 Разработка чертежей для организации канала интерфейса RS-485 при построении систем защиты на базе комплекса ИСО ОРИОН
3.2 Организация канала интерфейса RS-485 при построении систем защиты на базе комплекса ИСО ОРИОН на примере офисного здания
Заключение
Список использованных источников
Приложение
Введение
С незапамятных времен, когда человек осознал себя, начал продумывать свою жизнедеятельность, стал дальновидным, он начал искать средства обезопасить себя, своих близких и свое имущество. На данный момент научно-технологический прогресс позволяет человеку максимально обезопасить себя и свое имущество, используя различные системы защиты. Одной из них является интегрированная система охраны ОРИОН.
Необходимость внедрения интегрированной системы охраны (ИСО) на предприятии, где ежедневно бывает большое количество людей, очевидна. ИСО необходимы также на любом объекте, где хранятся культурно-материальные ценности, уникальные образцы научного и медицинского исследования, на режимных предприятиях. В производстве и промышленности системы охраны позволяют защитить сам объект и людей, предотвратить возможные аварии и сбои в работе предприятия.
Для организации работы ИСО необходимо определиться с типом линии связи. Существуют конфигурации на основе сети стандарта Ethernet, волоконно-оптическая линия связи, возможно построить ИСО на основе беспроводного канала связи. В данном случае необходимо использовать интерфейс RS-485, который относится к конфигурации с использованием локальной вычислительной сети Ethernet.
ИСО (Интегрированная система охраны) ОРИОН была официально представлена ЗАО «Болид», пройдя квалификацию, в 1999 году.
Данная тема является актуальной, так как растет не только число и ценность имущества человека, но и угроза аварии, которая может повлечь не только утерю ценного оборудования, но и может быть опасна для жизни. Кабельная линия связи - интерфейс RS-485 выбран из-за наиболее высокой надежности, простоты монтажа, ремонта, и главное - распространенности применения в сфере информационных систем, что дает множество вариантов применения данного интерфейса.
Объектом исследования является организация канала интерфейсаRS-485при построении систем защиты на базе комплекса ИСО ОРИОН.
Предметом исследования является технология организации канала интерфейса RS-485 при построении систем защиты на базе комплекса ИСО ОРИОН.
Цель работы заключается в изучении структуры и способов организации канала интерфейса RS-485 при построении систем защиты на базе комплекса ИСО ОРИОН.
При организации канала интерфейса RS-485 при построении систем защиты на базе комплекса ИСО ОРИОН были поставлены следующие задачи:
- проанализировать интерфейс RS-485, изучить способы организации канала связи с использованием данного интерфейса;
- изучить особенности ИСО ОРИОН;
- разработать систему с применением канал интерфейса RS-485 при построении систем защиты на базе комплекса ИСО ОРИОН.
Предпосылкой для организации канала интерфейса RS-485 при построении систем защиты на базе комплекса ИСО ОРИОН стала необходимость в надежной, стабильной системе охраны, активные модули которой на 100% совместимы между собой.
Научная новизна заключена в обобщении научных статей и различных ресурсов, в которых говорится об организации канала интерфейса RS-485 при построении систем защиты на базе комплекса ИСО ОРИОН.
Практическая значимость заключается в том, что организован канал интерфейса RS-485 при построении систем охраны на базе комплекса ИСО ОРИОН, который может быть реализован для различных конфигураций охранных систем BOLID.
Теоретическая значимость обусловлена распространением интерфейса RS-485 в сетях связи, что позволяет рассмотреть данную разработку в новых исполнениях.
Работа выполнена на 54 листах машинного текста, состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и шести приложений.
1. Интерфейс RS-485
1.1 Общие сведения о RS-485
Recommended Standard 485 (RS-485), или Electronic Industries Alliance-485 (EIA-485) - стандарт физического уровня для асинхронного интерфейса. Название стандарта: ANSI TIA/EIA-485-A:1998 Electrical Characteristics of Generators and Receivers for Use in Balanced Digital Multipoint Systems. Регламентирует электрические параметры полудуплексной многоточечной дифференциальной линии связи типа «общая шина».
Качественная передача информационных сигналов в таких областях, как: производственная деятельность и военное дело, является основополагающим фактором в принятии важных решений. Поэтому правильный выбор способа передачи данных между совокупностью всевозможных устройств является важной и актуальной задачей.
Стандарт приобрел большую популярность и стал основой для создания целого семейства промышленных сетей, широко используемых в промышленной автоматизации.
Как упоминалось выше, интерфейс RS-485 - это один из наиболее распространенных стандартов физического уровня связи. Физический уровень - это канал связи и способ передачи сигнала (первый уровень модели взаимосвязи открытых систем OSI).
Стандарт RS-485 совместно разработан двумя ассоциациями: Ассоциацией электронной промышленности (EIA - Electronic Industries Association) и Ассоциацией промышленности средств связи (TIA -Telecommunications Industry Association). Ранее EIA маркировала все свои стандарты префиксом «RS» (Recommended Standard- Рекомендованный стандарт). Многие инженеры продолжают использовать это обозначение, однако EIA/TIA официально заменил «RS» на «EIA/TIA» с целью облегчить идентификацию происхождения своих стандартов.
Сеть, организованная при помощи интерфейса RS-485 - приемопередатчики, которые соединяются на основе витой пары. По одному проводу протекает сигнал такой, какой он есть, а по другому тот же сигнал, но перевернутый по фазе. Следовательно, образуется набор «0» и «1». В итоге между двумя проводами образуется разность потенциалов, при «0» она отрицательная, а при «1» она положительная. Таким образом, происходит передача информационного сигнала (Рисунок 1).
Рисунок 1. Пример передачи данных через интерфейс RS-485
Данный вариант передачи сигнала необходим для того, чтобы обеспечить высокую устойчивость к синфазной помехе, которая действует на оба провода одинаково. Тем самым мы даем большую устойчивость от электромагнитных помех, как на коротких, так и на более значимых расстояниях передачи, на которых будет значительно падать разность потенциалов в результате возросшего сопротивления [11].
Интерфейс RS-485 может быть представлен двумя схемами: двухпроводная и четырехпроводная. Двухпроводная применяется для получения полудуплексной передачи, то есть в случае, когда передаваемый сигнал может перемещаться в обоих направлениях, но в различные моменты времени. Четырехпроводная схема используется для получения дуплексной передачи сигнала (применяются все четыре провода связи): по двум проводам информационный сигнал движется в одном направлении, по двум другим - в обратном[27].
Главным достоинством применения четырехпроводной схемы является возможность синхронной передачи и приема информации (Рисунок 2).
Рисунок 2. Двухпроводная (А) и четырехпроводная (Б) схемы интерфейса RS-485
Касаясь качества и помехозащищенности передаваемого информационного сигнала с помощью интерфейса RS-485, относительно описанной его структуры можно сказать, что применение витой пары проводов, а также симметричного кабеля и дифференциальной передачи сигнала позволяет свести к минимуму помехи от внешних источников (силовые провода, сотовая связь), которые одинаково воздействуют на оба провода. При вычитании из положительного сигнала отрицательный, на входе у принимающего устройства, помехи так же учитываются, то есть компенсируются, в результате, практически не влияя на оригинальный сигнал [17].
Таким образом, интерфейс RS-485 может быть представлен двумя схемами: двухпроводная и четырехпроводная. Двухпроводная применяется для получения полудуплексной передачи. Четырехпроводная используется для получения дуплексной передачи сигнала: по двум проводам информационный сигнал движется в одном направлении, по двум другим - в обратном.
1.2 Технические характеристики интерфейса RS-485
В стандарте RS-485 для передачи и приема данных используется витая пара проводов, иногда сопровождаемая экранирующей оплеткой или общим проводом.
Передача данных осуществляется с помощью дифференциальных сигналов. Разница напряжений между проводниками одной полярности означает логическую единицу, разница другой полярности - ноль.
Стандарт RS-485 оговаривает лишь электрические и временные характеристики интерфейса.
Стандарт не оговаривает:
- параметры качества сигнала - уровень допустимых искажений;
- типы кабелей и коннекторов;
- гальваническую развязку на линии связи;
- применяемый протокол обмена информацией.
Электрические и временные характеристики интерфейса RS-485:
- до 32 приемопередатчиков в одном сегменте сети;
- максимальная длина одного сегмента сети - 1200 метров;
- в один момент времени активным может быть только один передатчик;
- максимальное количество узлов в сети - 256.
Характеристика скорости обмена данными и длины линии связи:
- 62,5 кбит/c - 1200 м (одна витая пара);
- 375 кбит/c - 500 м;
- 500 кбит/c;
- 1000 кбит/c;
- 2400 кбит/c - 100 м (две витые пары);
- 9600 кбит/c - 10 м.
На скоростях обмена свыше 500 кбит/с рекомендуется использовать экранированные витые пары.
Используются дифференциальные приемопередатчики. Изменение входных и выходных напряжений на линиях A и B: Ua (Ub) от ?7 В до +12 В (+7 В).
Выходной каскад представляет собой источник напряжения с малым выходным сопротивлением, Uвых=1,5:5,0 В (не <1,5 В и не >6,0 В). Выходной каскад должен выдерживать режим короткого замыкания, иметь максимальный выходной ток 250 мА, скорость нарастания выходного сигнала 1,2 В/мкс и схему ограничения выходной мощности.
Входной каскад представляет собой дифференциальный вход с высоким входным сопротивлением и пороговой характеристикой от ?200 мВ до +200 мВ. Допустимый диапазон входных напряжений Uag (Ubg) относительно земли (GND) от ?7 В до +12 В.
СтандартRS-485 определяет следующие линии для передачи сигнала:
- А - неинвертирующая;
- В - инвертирующая;
- С - необязательная общая линия (ноль).
VA > VB соответствует логическому «0» и называется «активным» (ON) состоянием шины.
VA < VB соответствует логической «1» и называется «неактивным» (OFF) состоянием шины.
Несмотря на недвусмысленное определение, иногда возникает путаница, по поводу того какие обозначения («A» или «B») следует использовать для инвертирующей и неинвертирующей линии. Для того, чтобы избежать этой путаницы часто используются альтернативные обозначения, например: «+»/«-» или «D+»/«D-».
Большинство производителей придерживаются стандарта и используют обозначение «A» для неинвертирующей линии. То есть, высокий уровень сигнала на входе передатчика соответствует состоянию VA > VB на шине RS-485; также VA > VB соответствует высокому уровню сигнала на выходе приемника.
При большой длине линии связи возникают эффекты длинных линий. Причина этому - распределенные индуктивные и емкостные свойства кабеля. Как следствие, сигнал, переданный в линию одним из узлов, начинает искажаться по мере распространения в линии, возникают сложные резонансные явления. Поскольку на практике кабель на всей длине имеет одинаковую конструкцию и, следовательно, одинаковые распределенные параметры погонной емкости и индуктивности, то это свойство кабеля характеризуют специальным параметром - волновым сопротивлением. В кабеле, на приемном конце которого подключен резистор с сопротивлением, равным волновому сопротивлению кабеля, резонансные явления значительно ослабляются. Называется такой резистор терминатором. Для сетей RS-485 они ставятся на каждой оконечности длинной линии (поскольку обе стороны могут быть приемными). Волновое сопротивление наиболее распространенных витых пар CAT5 составляет 100 Ом. Другие типы витой пары могут иметь волновое сопротивление 150 Ом и выше [5].
На практике номинал этого резистора может выбираться и большего номинала, чем волновое сопротивление кабеля, поскольку омическое сопротивление того же кабеля может оказаться настолько велико, что амплитуда сигнала на приемной стороне окажется слишком мала для устойчивого приема. На скоростях 9600 бит/с и ниже волновые, резонансные явления в масштабах, способных ухудшить качество связи, не проявляются, и вопроса согласования линии не возникает.
Еще один источник искажения формы сигналов при передаче через витую пару - разная скорость распространения высокочастотного и низкочастотного сигнала (высокочастотная составляющая распространяется по витой паре несколько быстрее), что приводит к искажению формы сигнала при высоких скоростях передачи.
Помехи в линии связи зависят не только от длины, терминаторов и качества самой витой пары. Важно, чтобы линия связи последовательно обходила все приемопередатчики (топология общей шины). Витая пара не должна иметь длинных отводов - отрезков кабеля для соединения с очередным узлом, кроме случая использования повторителей интерфейса, или при низких скоростях передачи, менее 9600 бит/с [15].
В момент отсутствия активного передатчика на шине уровень сигнала в линиях не определен. Для предотвращения ситуации, когда разница между входами A и B меньше 200мВ (неопределенное состояние), иногда применяется смещение с помощью резисторов или специальной схемы. Если состояние линий не определено, то приемники могут принимать сигнал помехи. Некоторые протоколы предусматривают передачу служебных последовательностей для стабилизации приемников и ровного начала приема.
Таким образом, рассмотрены основные технические характеристики интерфейса RS-485, рассмотрен эффект длинных линий и способ решения данной проблемы - применение терминальных резисторов в начале и на конце линии связи.
1.3 Организация канала интерфейса RS-485
Разберем конфигурацию интерфейса типа «Шина». Интерфейс RS-485 предполагает использование соединения между приборами типа «шина», когда все приборы соединяются по интерфейсу одной парой проводов (линии A и B) (Рисунок 3).
Рисунок 3. Схема подключения приборов к магистральному интерфейсуRS-485
Линия связи должна быть согласована с двух концов оконечными резисторами. Максимально возможная длина линии RS-485 определяется, в основном, характеристиками кабеля и электромагнитной обстановкой на объекте эксплуатации. При использовании кабеля с диаметром жил 0,5 мм (сечение около 0,2 мм2) рекомендуемая длина линии RS-485 - не более 1200 м, при сечении 0,5 мм2- не более 3000 м. Использование кабеля с сечением жил менее 0,2 мм2 нежелательно. Рекомендуется использовать кабель типа «витая пара» для уменьшения восприимчивости линии к электромагнитным помехам, а также уменьшения уровня излучаемых помех. При протяженности линии RS-485 от 100 м использование витой пары обязательно.
Для подключения приборов к интерфейсу RS-485 необходимо контакты «А» и «В» приборов подключить соответственно к линиям A и B интерфейса.
Для согласования используются резисторы сопротивлением 620 Ом, которые устанавливаются на первом и последнем приборах в линии. Большинство приборов имеет встроенное согласующее сопротивление, которое может быть включено в линию установкой перемычки («джампера») на плате прибора. Поскольку в состоянии поставки перемычки установлены, их нужно снять на всех приборах, кроме первого и последнего в линии RS 485. В преобразователях-повторителях «С2000-ПИ» согласующее сопротивление для каждого (изолированного и неизолированного) выхода RS-485 включается переключателями. В приборах «С2000-К» и «С2000-КС» встроенное согласующее сопротивление и перемычка для его подключения отсутствуют. Если прибор такого типа является первым или последним в линии RS-485, необходимо установить между клеммами «А» и «В» резистор сопротивлением 620 Ом. Этот резистор входит в комплект поставки прибора. Пульт «С2000М» («С2000») может быть установлен в любом месте линии RS-485. Если он является первым или последним прибором в линии, между клеммами «А» и «В» устанавливается согласующий резистор 620 Ом.
Для увеличения длины линии связи могут быть использованы повторители-ретрансляторы интерфейса RS-485 с автоматическим переключением направления передачи[30].
Схема увеличения длины линии RS-485 с помощью повторителя интерфейса указана в приложении А.
Преобразователь-повторитель интерфейсов с гальванической изоляцией «С2000-ПИ» позволяет увеличить длину линии максимум на 1500 м, обеспечивает гальваническую изоляцию между сегментами линии и автоматически отключает короткозамкнутые сегменты интерфейса RS-485. Каждый изолированный сегмент линии RS-485 должен быть согласован с двух сторон - в начале и конце. Следует обратить внимание на включение согласующих резисторов в каждом сегменте линии RS-485: они должны быть включены переключателями в повторителях «С2000-ПИ», а не перемычками в приборах, поскольку переключатели не только подключают согласующее сопротивление, но также выдают в линию RS-485 напряжение смещения, которое необходимо для правильной работы этих повторителей[10].
С помощью повторителей «С2000-ПИ» можно делать длинные ответвления от основной магистрали RS-485 для построения топологии «звезда». При этом должен быть согласован и сегмент, от которого делается ответвление, и каждое из ответвлений. Следует обратить особое внимание, что согласующие резисторы на «С2000-ПИ» должны устанавливаться переключателями.
Конфигурация интерфейса типа «Звезда». Ответвления на линии RS-485 нежелательны, так как они увеличивают искажение сигнала в линии, но практически допустимы при небольшой длине ответвлений (не более 50 м). Согласующие резисторы на отдельных ответвлениях не устанавливаются. Ответвления большой длины рекомендуется делать с помощью повторителей «С2000-ПИ».
Построение сети RS-485 c топологией «звезда» при помощи повторителей интерфейса приведены в приложении Б.
В распределенной системе, в которой подключенные к одной линии RS-485 пульт и приборы питаются от разных источников питания, необходимо объединение цепей «0 В» всех приборов и пульта для выравнивания их потенциалов. Несоблюдение этого требования может привести к неустойчивой связи пульта с приборами. При использовании кабеля с несколькими витыми парами проводов для цепи выравнивания потенциалов можно использовать свободную пару.
Допускается использовать для этой цели экран экранированной витой пары при условии, что экран не заземлен. Обычно ток, протекающий по проводу выравнивания потенциалов, очень мал. Но если цепь «0 В» приборов или источников питания будут подключены к различным локальным шинам защитного заземления, то разность потенциалов между цепями «0 В» может достигать нескольких единиц и даже десятков вольт, а протекающий по цепи выравнивания потенциалов ток может быть значительным. Это может быть причиной неустойчивой связи пульта с приборами и даже привести к выходу приборов из строя. Поэтому нужно избегать заземления цепи «0 В» или, в крайнем случае, заземлять эту цепь только в единственной точке. Нужно учитывать возможность связи «0 В» с цепью защитного заземления в оборудовании, используемом в системе охранно-пожарной сигнализации. Так, связь «0 В» пульта с шиной защитного заземления может возникнуть при подключении к пульту принтера или персонального компьютера, цепь «0 В» может быть заземлена в некоторых источниках питания. Причиной протекания паразитных токов может быть замыкание внешних цепей приборов на металлические конструкции здания. С такой проблемой можно столкнуться в больших системах, в которых пульт и приборы расположены в разных зданиях и объединены интерфейсом RS-485. Надежный способ избежать их - развязать сегменты линии RS 485, соединяющие разные здания, с помощью повторителей интерфейса RS-485 с гальванической изоляцией «С2000-ПИ»[25].
Зачастую возникает необходимость передачи информационного протокола системы ОРИОН по локальной вычислительной сети Ethernet. Одним из решений поставленной задачи является использование преобразователей интерфейса «С2000-Ethernet».
При использовании данного преобразователя возможны два режима работы:
- прозрачный режим - осуществляет передачу данных из интерфейса RS-232 или RS-485 в Ethernet и обратно. Предназначен для использования как в составе системы ОРИОН, так и в составе других систем;
- режим с сохранением событий - обеспечивает увеличение скорости обмена между устройствами системы ОРИОН и уменьшение объема информации, передаваемой по локальной сети. Режим используется только в системе с протоколом обмена ОРИОН.
В случае использования топологии типа «точка-многоточие», к одному «С2000-Ethernet» на стороне опросчика допускается подключать до 8 «С2000-Ethernet» на клиентской стороне (Рисунок 4).
Рисунок 4. Структурная схема использования «С2000-Ethernet» с «С2000М»
Организация передачи по локальной сети данных RS-485/RS-232 сторонних систем возможна, если параметры работы интерфейса сторонней системы удовлетворяют настройкам RS-485/RS-232 «С2000-Ethernet».
Компания BOLID поставляет преобразователи интерфейсов ИСО ОРИОН в волоконно-оптическую линию связи (Рисунок 5).
Рисунок 5. Схема использования преобразователей RS-FX с АРМ ОРИОН Про и «С2000М»
Преобразователи могут применяться в том числе в системах охранно-пожарной сигнализации и пожарной автоматики. Максимальная длина передачи данных для преобразователя «RS-FX-MM» составляет 2 км, для преобразователя «RS-FX-SM40» - 40 км. Для подключения удаленных приборов к сетевому контроллеру по волоконно-оптической линии используются два преобразователя «RS-FX-MM» (для многомодовых) или «RS-FX-SM40» (для одномодовыхлиний связи): один - на стороне сетевого контроллера, второй - на стороне удаленных приборов системы ОРИОН[21].
Радиоканальный повторитель интерфейсов «С2000-РПИ» (РПИ) позволяет подключать различное оборудование (с интерфейсом RS-232/RS-485) по радиоканалу и транслировать данные интерфейсов RS-232/RS-485 в диапазоне частот от 2405 до 2483,5 МГц. Предназначен для использования как в составе системы ОРИОН, так и в составе других систем, использующих пакетную передачу данных (Рисунок 6).
Рисунок 6. Схема использования «С2000-РПИ» соединение типа «точка-точка» и «точка-многоточие»
Длина радиоканала между двумя РПИ в пределах прямой видимости на мощности 10 мВт составляет 200 м со штатной антенной и 150 м без антенны, на мощности 100 мВт до 600 м с антенной и 350 без антенны.
В случае использования топологии типа «точка-многоточие», к одному «С2000-РПИ» на серверной стороне допускается подключать до 6 «С2000-РПИ» на клиентской стороне[25].
Система может функционировать в составе с автоматизированным рабочим местом и без него.
Допустима работа РПИ в режиме ретрансляции пакетов по радиоканалу (Рисунок 7).
Рисунок 7. Схема использования «С2000-РПИ» в системе ОРИОН, соединение «точка-многоточие» с ретрансляцией пакетов
Данные, получаемые РПИ №1 по интерфейсу RS-485, передаются по радиоканалу широковещательным пакетом. При приеме пакета по радиоканалу РПИ №2-4 выдают его по интерфейсу RS-485 приборам системы ОРИОН. РПИ №3 находится в режиме «Ретрансляция» и передает принятый пакет по радиоканалу на РПИ №4 и по интерфейсу RS-485 приборам системы ОРИОН[22].
Таким образом, рассмотрено многообразие способов организации канала интерфейса RS-485, трансляция сигналов которого возможна практически во всех цифровых средах передачи. Максимально возможная длина линии RS-485 определяется, в основном, характеристиками кабеля и электромагнитной обстановкой на объекте эксплуатации.
Исходя из вышеперечисленного, рассмотрен интерфейс RS-485: выделены достоинства и недостатки, принцип его работы, основные технические характеристики, рассмотрен эффект длинных линий и способ аннигиляции данного явления. Важно отметить, что RS-485 это всего лишь средство для передачи сигнала, для полноценной работы сети необходимо использовать определенный протокол, который будет задавать характеристики сигнала. Рассмотрены способы организации канала интерфейса RS-485 для ИСО ОРИОН: конфигурации «звезда» и «шина», конфигурации с использованием локальной вычислительной сети, волоконно-оптической линии связи и радиоканальные способы.
2. Интегрированная система охраны Орион
2.1 Общие сведения о каналах связи в ИСО ОРИОН
ИСО ОРИОН BOLID представляет собой совокупность аппаратных и программных средств для организации систем охранно-пожарной сигнализации, контроля доступа, видеонаблюдения, автоматического пожаротушения, а также для создания систем контроля и диспетчеризации объектов.
Рассмотрим виды каналов связи для организации связи между приборами и устройствами в ИСО ОРИОН:
- канал интерфейса RS-232. По каналу интерфейса RS-232 осуществляется обмен данными между компьютером с установленным на нем автоматизированным рабочим местом ОРИОН/ОРИОН Про и пультом контроля и управления «С2000»/«С2000М» (напрямую или через преобразователь «USB-RS232») или приборами системы ОРИОН (через преобразователи интерфейсов «С2000-ПИ», «ПИ-ГР»);
- канал интерфейса RS-485. По каналу интерфейса RS-485 осуществляется обмен данными между приборами системы ОРИОН и пультом «С2000»/«С2000М» или компьютером с автоматизированным рабочим местом ОРИОН/ОРИОН Про (через преобразователь интерфейсов «С2000-ПИ», «ПИ-ГР», «С2000-USB» и «USB-RS485»);
- двухпроводная линия связи. По двухпроводной линии связи осуществляется обмен данными между адресными извещателями, расширителями, сигнально-пусковыми блоками и контроллером «С2000-КДЛ», на основе которого строятся адресно-аналоговые системы охранно-пожарной сигнализации и противопожарной автоматики. Питание адресных устройств также осуществляется от двухпроводной линии связи;
- локальная вычислительная сеть. По локальной вычислительной сети осуществляется обмен данными между приборами системы ОРИОН и компьютером с автоматизированным рабочим местомОРИОН Про (через преобразователь интерфейсов «С2000-Ethernet»). Также локальная вычислительная сеть может использоваться для передачи интерфейсов RS-232 и RS-485 [28];
- волоконно-оптическая линия связи. По волоконно-оптической линии связи осуществляется трансляция сигналов интерфейсов RS-232 и RS-485 между компьютером с автоматизированным рабочим местом ОРИОН Про и удаленными приборами системы ОРИОН;
- радиоканал. По радиоканалу осуществляется трансляция сигналов интерфейса RS-485 между компьютером с автоматизированным рабочим местом ОРИОН Про и удаленными приборами системы ОРИОН;
- цифровой канал связи Е1. По цифровому каналу связи осуществляется обмен данными в потоке Е1 между компьютером с автоматизированным рабочим местом ОРИОН Про или пультом «С2000» / «С2000М» и удаленными приборами системы ОРИОН (через преобразователи интерфейсов «С2000-ПИ» или «ПИ-ГР») [12].
Интерфейс RS-232 - последовательный асинхронный дуплексный интерфейс передачи данных между двумя устройствами на расстоянии до 15 метров. Используется три провода: «прием», «передача» и «земля».
Интерфейс RS-485 - последовательный асинхронный полудуплексный интерфейс, в основе которого лежит принцип дифференциальной (балансной) передачи данных. Для передачи и приема данных используется одна пара проводов, сопровождаемая общим проводом, объединяющим «0В» приборов[29].
Локальная вычислительная сеть - компьютерная сеть, покрывающая обычно относительно небольшую территорию или небольшую группу зданий.
Ethernet - это протокол канального уровня, используемый подавляющим большинством современных локальных вычислительных сетей.
Волоконно-оптическая линия связи - волоконно-оптическая система, состоящая из пассивных и активных элементов, предназначенная для передачи информации в оптическом (как правило - ближнем инфракрасном) диапазоне.
Поток Е1 - цифровой поток передачи данных, включающий 32 канала по 64 кбит/с и имеющий скорость 2,048 Мбит/с. Передача данных осуществляется по отдельной линии, в качестве которой можно использовать как симметричную витую пару сопротивлением 120 Ом, так и коаксиальный кабель сопротивлением 75 Ом.
Таким образом, ИСО ОРИОН - система, поддерживающая множество сетевых интерфейсов и каналов связи.
2.2 Охранные системы в ИСО ОРИОН
Пожарная сигнализация - совокупность технических средств, предназначенных для обнаружения пожара, формирования, сбора, обработки, регистрации и передачи сигналов о пожаре, режимах работы системы, другой информации и, при необходимости, выдачи сигналов на приборы управления автоматическими установками пожаротушения, дымоудаления, системами оповещения и управления эвакуацией, технологическим, электротехническим и другим оборудованием.
Основные задачи функционирования системы пожарной сигнализации в совокупности с организационными мероприятиями - это задачи спасения жизни людей и сохранения имущества. Минимизация ущерба при пожаре напрямую зависит от своевременного обнаружения и локализации очага возгорания[14].
В системах пожарной сигнализации извещатели используются для обнаружения конкретного фактора пожара или комбинаций некоторых факторов. К ним относятся: дым, повышение температуры, открытое пламя, конкретные химические составляющие (например, CO - моноксид углерода).
Существуют различные виды пожарных извещателей: дымовые, тепловые, извещатели пламени, газовые извещатели, ручные извещателии несколько других.
Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М является сетевым контроллером. Предназначен для работы в составе адресной системы охранно-пожарной сигнализации и управления противопожарным оборудованием (Рисунок 8).
Рисунок 8. Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М
Совместно с приборами ИСО ОРИОН он может выполнять функции блочно-модульного прибора приемно-контрольного охранного и пожарного, прибора управления световым, звуковым и речевым оповещением, газовым, порошковым аэрозольным и водяным пожаротушением, противодымной защиты, инженерными системами. Информационное взаимодействие блоков осуществляется по проводной линии связи RS-485[23].
Преобразователь интерфейсов RS-485/RS-232 в Ethernet С2000-ETHERNETпредназначен для трансляции данных интерфейса RS-232/RS-485 в Ethernet и обратно (Рисунок 9).
Рисунок 9. Преобразователь интерфейсов RS-485/RS-232 в Ethernet С2000-ETHERNET
В ИСО ОРИОН используется для организации связи приборов по локальной сети. Между персональным компьютером с автоматизированным рабочим местом и приборами, между персональным компьютером с автоматизированным рабочим местом и пультами контроля С2000(М), между пультами контроля и приборами с интерфейсом Ethernet.
С2000-РПИ предназначены для использования в составе системы ОРИОН и трансляции данных интерфейса RS-232/RS-485 по радиоканалу (Рисунок 10)[25].
Рисунок 10. Радиоповторители интерфейсов С2000-РПИ
Блок индикации С2000-БИ SMDпредназначен для работы в составе ИСО ОРИОН совместно с пультом контроля и управления «С2000» («С2000М») и отображения с помощью встроенных индикаторов и звуковой сигнализации сообщений о событиях в 60 разделах системы (Рисунок 11).
Рисунок 11. Блок индикации С2000-БИ SMD
Отображение на светодиодных индикаторах «Пожар», «Внимание», «Тревога», «Нападение», «Невзятие» и «Неисправность» тревог и неисправностей в прикрепленной к блоку «С2000-БИ» SMD части системы ОРИОН, а также раздельное отображение на 60 двухцветных индикаторах состояний контролируемых разделов: «Взят», «Взятие», «Снят», «Тревога», «Нападение», «Невзятие», «Пожар», «Внимание», «Неисправность», «Нарушение технолог. ШС», «Норма технолог. ШС», «Протечка», «Повышение/Понижение температуры», «Повышение/Понижение уровня», «Дверь Взломана», «Дверь Заблокирована», «Дверь Открыта/закрыта», «Доступ закрыт/открыт/в норме»[18].
Блок приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-10 предназначен для совместного использования с сетевым контроллером пультом контроля и управления «С2000М» либо компьютером с установленным ПО АРМ ОРИОН (Рисунок 12).
Рисунок 12. Блок приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-10
В качестве совмещенного приемно-контрольного прибора и прибора управления в составе комплексов технических средств: охранной и тревожной сигнализации, пожарной сигнализации и автоматики.
В автономном режиме «Сигнал-10» представляет собой однокомпонентный приемно-контрольный охранный прибор и выполняет следующие функции:
- контроль неадресных шлейфов сигнализации;
- управление двумя релейными выходами без контроля подключаемых цепей;
- отображение состояния шлейфов сигнализации и сообщения о неисправности на 11 встроенных индикаторов и многое другое.
Охранная сигнализация - совокупность технических средств для обнаружения появления нарушителя на охраняемом объекте и подачи извещения о тревоге для принятия мер по задержанию нарушителя.
Функции охранной сигнализации:
- обнаружение нарушителя;
- формирование и передача извещения об обнаружении нарушителя;
- обеспечение процедуры постановки объекта на охрану.
Охранная сигнализация выполняет схожие с пожарной сигнализацией функции, но имеются некоторые отличия помимо объекта обнаружения.
В зависимости от требуемой точности обнаружения места проникновения нарушителя применяются неадресные системы и адресные системы охранной сигнализации. В неадресных системах точность обнаружения обеспечивается только до шлейфа сигнализации. В адресных системах место проникновения нарушителя определяется с точностью до места установки конкретного извещателя и его зоны чувствительности.
Для построения неадресной охранной сигнализации в ИСО ОРИОН можно применить следующие приемно-контрольные приборы и блоки с контролем радиальных неадресных шлейфов сигнализации:
- С2000-4;
- Сигнал-10;
- Сигнал-20П;
- Сигнал-20М.
Блок «С2000-4» и приборы «Сигнал-10» и «Сигнал-20М» могут работать в автономном режиме, или объединяться с помощью сетевого контроллера (С2000(М)). Блок «Сигнал-20П» работает только совместно с сетевым контроллером.
Особенностью приборов является возможность программирования параметров шлейфов сигнализации, режимов работы релейных выходов, алгоритмов постановки на охрану снятия с охраны[13].
В зависимости от типа подключаемых извещателей и для удобства управления процедурой постановки/снятия любому шлейфу этих приборов может быть присвоен один из типов: охранный тип, охранный с распознаванием нарушителя блокировочного контакта, охранный входной, тревожный, задержка взятия под охрану, автоперевзятие и несколько других.
Максимальная длина шлейфа сигнализации ограничена только сопротивлением проводов - не более 1кОм при длине 1,5-2км.
Прибор «С2000-4»в автономном режиме используется преимущественно на небольших объектах, состоящих из двух-трех смежных помещений (например, офисы, магазины, отдельные гаражные боксы). Также «С2000-4» удобно применять в случаях, когда на объектах функции постановки/снятия выполняются не одним пользователем, а группой лиц («С2000-4» поддерживает до 4096 ключей пользователей). При этом они могут управлять шлейфами сигнализации независимо друг от друга. Также существует возможность постановки и снятия сразу нескольких шлейфов. Помимо этого, некоторые пользователи могут иметь ограниченные права: только взятие или только снятие, либо же ограничение может быть по времени (Рисунок 13).
Рисунок 13. Схема охранной сигнализации на базе прибора С2000-4
Данный блок имеет 4 шлейфа сигнализации, в которые можно включить любые типы охранных извещателей. Все шлейфы являются свободно программируемыми. 2 релейных выхода типа «сухой контакт» и два выхода с контролем исправности цепей подключения. К релейным выходам прибора можно подключать исполнительные устройства (световые и звуковые оповещатели), а также осуществлять с помощью реле передачу извещений на пункт централизованного наблюдения. Во втором случае релейный выход прибора включается в так называемый шлейф «общей тревоги» прибора передачи извещений. Цепь для подключения считывателя, с помощью которого реализуется удобный способ управления взятием на охрану, снятием с охраны с помощью электронных ключей или карточек. К блоку можно подключать любые считыватели ключей Touch Memory или Proxy-карт, имеющие интерфейс Touch Memory, Wiegand, Aba Track II. 4 индикатора состояния шлейфа сигнализации, а также индикатор режима работы прибора [19].
«Сигнал-10» в автономном режиме используется на небольших и средних объектах, например, в небольших торговых павильонах, складских и производственных помещениях (Рисунок 14).
Рисунок 14. Схема охранной сигнализации на базе прибора Сигнал-10
Блок предназначен для установки внутри закрытых помещений (в том числе неотапливаемых) и рассчитан на круглосуточный режим работы. Конструкция блока не предусматривает его использования в условиях воздействия агрессивных сред, пыли, а также во взрывопожароопасных помещениях. Десять шлейфов сигнализации могут быть использованы для разделения объекта на несколько независимых пользователей. С помощью десяти шлейфов сигнализации так же можно разбить протяженную охраняемую зону на несколько участков, обеспечив тем самым достаточную локализацию тревожного извещения при срабатывании извещателя. На корпусе прибора имеются индикаторы состояния шлейфов, и их можно использовать и как своеобразный блок индикации на небольшом посту охраны объекта.
«Сигнал-20М» используется на малых и средних объектах. Например, для охраны гаражных боксов, складских помещений и тому подобное. Управление шлейфами сигнализации производится непосредственно с клавиатуры, которая находится на корпусе прибора. Любой пользователь может управлять произвольным количеством шлейфов, для каждого шлейфа полномочия взятия и снятия также можно индивидуально настроить (Рисунок 15).
Рисунок 15. Схема охранной сигнализации на базе прибора Сигнал-20М
Двадцать шлейфов сигнализации прибора «Сигнал-20М» обеспечивают достаточную локализацию тревожного извещения на упомянутых объектах при срабатывании какого-либо охранного извещателя в шлейфе [24].
Также в охранно-пожарной сигнализации ИСО ОРИОН используются устройства передачи извещений, такие как С2000-PGE - трехканальное оконечное устройство, предназначенное для передачи событий об изменении состояния 256 шлейфов сигнализации. Поддерживает передачу речевых сообщений по телефонной линии, GSM-каналу, поддерживает SMS-сообщения пользователям или на пункт централизованного наблюдения, а также протоколы Ademco ContactID, DC-09, GPRS, Ethernet. Особенностью является возможность удаленно управлять взятием/снятием шлейфами сигнализации при помощи SMS-сообщений.
Система контроля и управления доступом - это совокупность программных и технических средств, а также организационно-методических мероприятий, с помощью которых решается задача контроля и управления посещением охраняемого объекта.
Основные задачи, которые выполняет системы контроля и управления доступом для предприятия: организация контроля перемещения персонала, организация учета, организация охраны предприятия.
Контроллер доступа - это устройство, предназначенное для управления доступом через контролируемые точки доступа путем анализа считанных с помощью считывателей идентификаторов пользователей (проверки прав). Контроллеры доступа могут сами принимать решения предоставлять или не предоставлять доступ в случае, если идентификаторы пользователей хранятся в памяти контроллера[3].
Идентификаторы - уникальные признаки пользователей системы контроля и управления доступом. Идентификатором может быть электронный ключ Touch Memory, бесконтактная Proxy-карта, радио-брелок, PIN-код, биометрические данные (отпечаток пальца, ладони, рисунок радужной оболочки или сетчатки глаза, геометрические характеристики лица и тому подобное). В системе контроля и управления доступом каждому идентификатору присваиваются определенные полномочия, в соответствие с которыми контроллерами доступа разрешается или запрещается проход.
Считыватели - устройства, предназначенные для считывания кода идентификатора пользователя и передачи его контроллеру доступа.
Точка доступа - логический объект системы контроля и управления доступом, фактически представляет собой физическую преграду, оборудованную контроллером доступа и считывателем. Точкой доступа может являться дверь, калитка, турникет, шлагбаум, шлюз, и тому подобное. Точки доступа, могут работать в двух режимах: с контролем и без контроля направления прохода. Точки доступа с контролем направления прохода могут быть как двунаправленными (оборудованными двумя считывателями), так и однонаправленными (с одним считывателем, без возможности прохода в обратном направлении). Выход через точки доступа без контроля направления прохода чаще всего осуществляется по кнопке[7].
Некоторые режимы работы системы контроля и управления доступом: стандартный режим прохода, запрет повторного прохода (строгий, временный, мягкий), доступ по правилу двух или более лиц, доступ с подтверждением, двойная идентификация, закрытый режим доступа, открытый режим доступа [20].
Контроллер доступа С2000-2 - предназначен для управления доступом через одну или две точки доступа путем считывания кодов предъявляемых идентификаторов, проверки прав и ограничений доступа и замыкания (размыкания) контактов реле, управляющих запорными устройствами (электромеханическими и электромагнитными замками и защелками, турникетом, шлагбаумом) (Рисунок 16)[6].
Рисунок 16. Контроллер доступа С2000-2
С2000-2 поддерживает различные режимы работы:
- дверь на вход/выход;
- две двери на вход;
- турникет;
- шлагбаум;
- шлюз.
Нельзя не отметить возможность организации сложных точек доступа. При организации сложных точек доступа, если во время доступа через считыватель одного контроллера «С2000-2» версии 2.0х необходимо блокировать доступ через считыватели других таких же контроллеров, их работу можно синхронизировать при помощи сигнала «Busy». При предъявлении идентификатора прибор анализирует вход «Busy» и предоставляет доступ, только если вход не активен. С этого момента до регистрации факта прохода контроллер активирует выход «Busy», чтобы заблокировать на это время считыватели других контроллеров. Контакт «Busy» является одновременно и входом и выходом прибора. Для синхронизации нескольких «С2000-2» достаточно соединить их контакты «Busy»[21].
Контроллеры «С2000-BIOAccess-MA300» и «С2000-BIOAccess-F18» могут управлять доступом через одну точку доступа, причем предоставление доступа в одном направлении требует предъявления идентификаторов пользователей, а для предоставления доступа в обратном направлении нажимается кнопка «Выход» (Рисунок 17).
Рисунок 17. Биометрический контроллер доступа С2000-BioAccess-F18
В качестве основных идентификаторов пользователей используются опечатки пальцев. Также контроллеры оснащены встроенным считывателем proximity-карт и клавиатурой для ввода пароля для предоставления доступа по комбинации двух любых идентификаторов (отпечаток пальца, proximity- карточка, пароль)[26].
На базе считывателей бесконтактных клавиатурных «Proxy-Key» различных модификаций можно реализовать максимально бюджетное решение по управлению доступом через одну точку. Причем предоставление доступа в одном направлении требует предъявления идентификаторов пользователей, а для предоставления доступа в обратном направлении нажимается кнопка «Выход». В качестве идентификаторов пользователей используются proximity-карты или пароли (Рисунок 18).
Рисунок 18. Схема СКД на базе бесконтактных клавиатурных считывателей Proxy-Key
Изделия не соединяются с системой по информационным интерфейсам и работают только в автономном режиме. Считыватели поддерживают до 1000 кодов ключей или 8 паролей.
Объединение нескольких контроллеров доступа линией RS-485 интерфейса в единую систему может дать СКУД следующие преимущества и новые функции:
Сетевой и зональный antipassback - при наличии сетевого контроллера (пульта «С2000»/«С2000М» или автоматизированного рабочего места) сообщения о проходах через точки доступа будут автоматически ретранслироваться всем контроллерам доступа. Таким образом, правило antipassback будет срабатывать для всех точек доступа, впускающих идентификатор в рассматриваемую зону доступа. Описанный режим работы системы называется «Сетевым antipassback».
Интеграция к системе охранно-пожарной сигнализации - для разблокировки путей эвакуации при пожаре прибор «С2000-2» и блок «С2000-4» могут быть переведены в режим открытого доступа централизованными командами по RS-485 интерфейсу, поступающими от пультов «С2000М» или АРМа, управляющий пожарной сигнализацией.
Считыватели системы контроля доступа можно задействовать для удаленного централизованного взятия/снятия шлейфов сигнализации других приборов. При этом один и тот же идентификатор и считыватель могут быть использованы как для локального управления доступом, так и для централизованного управления системой охранно-пожарной сигнализации [4].
Система видеонаблюдения предназначена для визуального наблюдения за охраняемым объектом с помощью видеокамер и записи изображений в электронном виде в видеоархив с возможностью поиска и просмотра требуемой информации.
Кодек видеоданных (videocodec) - программный, аппаратный или аппаратно-программный модуль, способный выполнять как компрессию, так и декомпрессию видеоданных[16].
Степень сжатия (compressionratio) - коэффициент сокращения объема оцифрованных видеоданных в результате компрессии.
RTSP (Real Time Streaming Protocol) - потоковый протокол реального времени, предназначенный для систем, работающих с мультимедиа данными и позволяющий удаленно управлять потоком данных с сервера, выполняя такие команды как «Старт», «Стоп», а также предоставляющий доступ ко временным файлам, расположенным на сервере.
ONVIF - это стандарт видеонаблюдения, содержащий протоколы взаимодействия IP камер, IP серверов (кодировщиков), видеорегистраторов, основанный на SOAP.
SDK (Softwaredevelopmentkit) - комплект средств разработки, который позволяет программистам быстро интегрировать сторонние решения или приборы в любое программное обеспечение.
Существует несколько реализаций системы видеонаблюдения с использованием оборудования BOLID.Рассмотрим схемы с использованием видеонаблюдения в ИСО ОРИОН.
Первый вариант - аналоговая видеокамера - коаксиальный кабель или витая пара - видеорегистратор (DVR - аналоговый видеорегистратор) - локальная сеть - компьютер с программным обеспечением АРМ ОРИОН Про (Модулем ОРИОН Видео Про) - монитор, или сетевая видеокамера - локальная сеть - видеорегистратор (NVR - цифровой видеорегистратор) - компьютер с программным обеспечением АРМ ОРИОНПро (Модулем ОРИОН Видео Про) - монитор. Применяется в любых системах видеонаблюдения на объектах, где развернута интегрированная система охраны ОРИОН (Рисунок 19).
Рисунок 19. Схема аналогового или цифрового видеонаблюдения с удаленным АРМ ОРИОН Про
Все функции видеонаблюдения (отображение видеоизображения в реальном времени, запись и воспроизведение видеоархива) помимо выполнения их на видеорегистраторе, дублируются на сервере с установленным программным обеспечением АРМ ОРИОНПро. Позволяет организовать до 63 рабочих мест операторов видеонаблюдения, отдельных или совмещенных с автоматизированным рабочим местом систем безопасности [9].
Второй вариант - сетевая видеокамера - локальная сеть - компьютер с программным обеспечением АРМ ОРИОНПро (модулем ОРИОНВидео Про) - монитор (Рисунок 20).
Рисунок 20. Схема цифрового видеонаблюдения с удаленным АРМ ОРИОН Про
Базовые функции видеонаблюдения -отображение видеоизображения в реальном времени, запись и воспроизведение видеоархива выполняется установленной в компьютер программой ОРИОНВидео Про. Управление осуществляется с использованием стандартной компьютерной клавиатуры и манипулятора «мышь». Позволяет организовать до 63 рабочих мест операторов видеонаблюдения, отдельных или совмещенных с автоматизированным рабочим местом систем безопасности. Сервер обработки видео (модуль Видеосистема ОРИОН Про) осуществляет получение и запись видео в форматах MJPEG, MPEG-4, H.264 напрямую в контейнеры AVI.
В вариантах 1 и 2 возможно использование видеокамеры и регистраторов других производителей. Актуальный список интегрированных сетевых видеокамер и видеорегистраторов в ОРИОН Видео Про можно найти на сайте компании BOLID.При использовании данных вариантов становится доступным интеграция с другими подсистемами ИСО ОРИОН, что позволяет осуществить работу механизмов видеоподсистемы.
Управление видеоподсистемой по событиям охранно-пожарной сигнализации/системы контроля или управления доступом через механизм сценариев управления. Можно создать сценарий и привязать его к тревожному или любому другому событию. По возникновении события сценарий запустится, и камеры начнут запись. Также камеры могут быть повернуты, взяты на охрану, изображение с них может быть выведено в тревожное окно оператора.
Видеокамера может инициировать действия в охранно-пожарной сигнализации/системы контроля или управления доступом. Для события тревоги детектора движения может быть назначен сценарий управления. При возникновении этого события может быть включено оповещение, разблокированы или заблокированы двери и тому подобное. Кроме этого, камера, как объект системы, может быть добавлена в раздел. В случае возникновения тревоги в одном из элементов раздела, весь раздел переходит в состояние тревоги[8].
Таким образом, ИСО ОРИОН - система, поддерживающая множество сетевых интерфейсов и каналов связи. В ИСО ОРИОН входят: охранно-пожарная сигнализация, система контроля и управления доступом, система видеонаблюдения, а также ряд вспомогательных подсистем.
Исходя из вышесказанного, основными компонентами интегрированной системы охраны ОРИОН являются охранно-пожарная сигнализация, модули которой совместимы между собой, система контроля и управления доступом, позволяющая обезопасить предприятие от несанкционированного доступа и организовать удобную систему учета посещения и передвижения персонала по территории предприятия, и видеонаблюдение, которое позволяет фиксировать происходящие на предприятии события и просматривать их запись. Также доступна возможность просмотра ассоциированных записей с любым тревожным событием по данному объекту, а для передачи извещения на большие расстояния используются повторители интерфейсов. Функционал ИСО ОРИОН подразумевает использование большинства сетевых интерфейсов.
...Подобные документы
Тенденции развития радиоканальных систем безопасности. Использование беспроводных каналов в системах охраны. Описание существующей системы защиты предприятия. Исследование скорости передачи данных, способности канала GSM. Анализ помехоустойчивости канала.
дипломная работа [1,1 M], добавлен 05.11.2016Принципы построения систем передачи информации. Характеристики сигналов и каналов связи. Методы и способы реализации амплитудной модуляции. Структура телефонных и телекоммуникационных сетей. Особенности телеграфных, мобильных и цифровых систем связи.
курсовая работа [6,4 M], добавлен 29.06.2010Логическая структура универсального программного контроллера и развитой микропроцессорной системы. Интерфейс микропроцессоров. Информационные магистрали. Формат последовательных информационных сигналов. Локальные системы накопления и обработки информации.
реферат [255,6 K], добавлен 31.05.2012Общая характеристика классификация систем сигнализации, их типы и особенности: абонентская, межстанционная и внутристанционная. Способы передачи линейных и управленческих сигналов. Принципы и основные этапы передачи современных информационных сигналов.
презентация [229,8 K], добавлен 17.12.2013Оценка безопасности информационных систем. Методы и средства построения систем информационной безопасности. Структура системы информационной безопасности. Методы и основные средства обеспечения безопасности информации. Криптографические методы защиты.
курсовая работа [40,3 K], добавлен 18.02.2011Предназначение канала связи для передачи сигналов между удаленными устройствами. Способы защиты передаваемой информации. Нормированная амплитудно-частотная характеристика канала. Технические устройства усилителей электрических сигналов и кодирования.
контрольная работа [337,1 K], добавлен 05.04.2017Выбор дискретизации телефонных сигналов, расчет количества разрядов кодовой комбинации и защищенности от шума квантования. Размещение станций разработка схемы организации связи на базе систем передачи ИКМ-120. Оценка надежности цифровой системы передачи.
курсовая работа [207,3 K], добавлен 25.06.2015Технические данные аппаратуры ИКМ-120 и ИКМ-480. Расчет длины участков регенерации, защищенности сигналов от шумов оконечного оборудования, квантования и незанятого канала. Нормирование качества передачи информации по основному цифровому каналу.
курсовая работа [1,3 M], добавлен 19.04.2012Определение цели проектирования и цели создания информационных систем. Процесс создания ИС как построение и последовательное преобразование ряда согласованных моделей системы, этапы ее создания. Требования к безопасности, доступу, обслуживанию системы.
контрольная работа [12,3 K], добавлен 11.01.2011Понятие цифрового сигнала, его виды и классификация. Понятие интерфейса измерительных систем. Обработка цифровых сигналов. Позиционные системы счисления. Системы передачи данных. Режимы и принципы обмена, способы соединения. Квантование сигнала, его виды.
курсовая работа [1,0 M], добавлен 21.03.2016Исследование технологии построения систем передачи со спектральным уплотнением оптических каналов WDM/DWDM. Характеристика основных принципов работы анализаторов оптического спектра. Организация тестирования параметров линейных сигналов систем WDM/DWDM.
презентация [1,6 M], добавлен 05.02.2011Оценка безопасности информационных систем. Методы и средства построения систем информационной безопасности, их структура и основные элементы, принципы и значение. Криптографические методы защиты информации, виды и основные направления их обеспечения.
курсовая работа [32,9 K], добавлен 12.03.2011Системы охранной и охранно-пожарной сигнализации. Выбор и обоснование комплексной системы защиты объекта. Описание автоматизированной системы охраны "Орион" и ее внедрение на объекте защиты. Расчет расходов на содержание и эксплуатацию оборудования.
курсовая работа [2,0 M], добавлен 29.03.2012Организация передачи информации пользователя и сигналов управления по радиоканалам. Физические и логические каналы, радиоинтерфейс стандарта GSM. Структура эфирного интерфейса системы GSM, слота канала трафика. Пользовательские логические каналы.
реферат [26,9 K], добавлен 16.10.2011Угрозы функционирования беспроводных систем передачи информации с кодовым разделением. Исследование стохастического формирования сигналов и методов защиты информации от радиоэлектронных угроз. Недостатки ансамблей дискретных ортогональных сигналов.
курсовая работа [207,6 K], добавлен 14.11.2014Радиотехнические системы передачи информации: методы передачи, регистрации и хранения двоичных сигналов. Неидентичность характеристик канала, действия помех, виды искажения сигналов. Общие принципы и закономерности построения РТС, техническая реализация.
реферат [92,1 K], добавлен 01.11.2011Разработка и исследование системы многоканального полосового анализа речевых сигналов на основе полосовых фильтров и на базе квадратурной обработки. Принципы организации и программирования цифровых сигнальных процессоров (ЦСП), разработка программ ЦОС.
курсовая работа [3,5 M], добавлен 27.10.2012Тенденции развития систем безопасности с точки зрения использования различных каналов связи. Использование беспроводных каналов в системах охраны. Функции GSM каналов, используемые системами безопасности. Вопросы безопасности при эксплуатации систем.
дипломная работа [1,6 M], добавлен 22.07.2009Обоснование необходимости использования и развития радионавигационных систем. Анализ принципа построения и передачи сигналов радионавигационных систем. Описание движения спутников. Принцип дифференциального режима и методы дифференциальной коррекции.
курсовая работа [654,2 K], добавлен 18.07.2014Изучение средств и систем контроля доступа на объекты охраны. Особенности и виды технических средств охраны. Обзор систем контроля доступа на охраняемую территорию. Контроль и учет материальных ценностей в системе охраны и физической защиты предприятия.
контрольная работа [220,2 K], добавлен 20.05.2010