射频防盗软标签系统受灯干扰,门口正上方射灯干扰

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| 2016&  版权所有 苏ICP备号声明:依据国家《互联网管理规定》,本站禁止发布任何违反中华人民共和国法律、法规的内容。 15.625  报警与监控系统是震慑与侦破犯罪的重要设施,并已成为打造平安城市,构建和谐社会的基础,因此许多城市把此项目列入了政府为民办实事的重点,掀起了建设与应用的热潮。然而在一些监控系统的建设、验收、应用中仍存在不少问题,严重影响了系统效能的发挥,下面介绍常见问题及解决方案。
  一、图像受干扰
  首先应区分是系统内部产生还是外侵干扰,及产生干扰的部位,常用&分割法&、&替代法&区分。
  1.杂波干扰。图像上混有杂乱的&横道&、&波纹&,或飞点、刺状干扰,严重时图像模糊、扭曲、抖动、翻滚。原因多为:(1)视频插头与插座间、视频线接头压接、绞接点接触不良,视频线不好。(2)视频接头与安装支架或立杆有松接触。(3)电磁环境恶劣,如工业厂房、电梯轿箱等,需特殊处理。(4)市电叠加有尖峰、突变、杂波。(5)尾纤未拧到位或对接面受污。
  2.横滚道干扰。是交流市电或帧频干扰。原因多为:(1)最常见的是视频的起点和终点分别接地,两地存在交流电位差,干扰信号Vn与输入信号Vi叠加经传输线到达负载Ro。(2)直流电源不良,常出现两横条干扰(100Hz),如内阻变大、电解电容漏液、过负载、电网电压过低等。市电直接干扰只有一横条(50Hz)。(3)射频传输时,系统交调,其他频道帧逆程干扰形成滚道,常伴有行逆程斜线干扰。当用射频电缆馈送50Hz交流电时,&交流过电扼流圈&过载磁饱和引起50Hz对射频的交调。
  3.网纹干扰。图像上叠加了一张移动的细网,常与杂波干扰相伴。原因多为:(1)无线电波闯入,如中短波广播电台、劣质无绳电话及机、遥控设备、医疗设备、高频注塑机等大功率高频工业设备干扰。引起杂波干扰的缺陷都可引入网纹干扰。(2)射频传输时的互调干扰。估算干扰源频率,有助于排查,网纹跑动不快时,可数出屏幕水平方向干扰线根数&N&;或用尺量,则N=(屏幕水平宽度/干扰线距),因电视行正程时间约52uS,故干扰源T=52/N(uS),f=1/T(MHz)。
  4.不同图像之间串扰。原因多为:(1)视频矩阵通道隔离度下降、插件接触不良。(2)当光端机、视频分配器、矩阵等设备未接公共地或接地不良,不同监视器又相接时,不同路径的视频信号互相串扰,应改善接地,或各路独立&浮空&。(3)射频传输时,系统交调干扰或相邻频道电平差太大。
  二、抑制监控图像干扰的方案
  1.选用优质传输设备及配件。传输线接插头接触不良很普遍,沿海潮湿地区受盐雾侵蚀更为突出,因此要选用优质的传输设备及配件,如视频电缆、BNC接头等,并加强防护。
  2.规范安装工艺。(1)所有接头应焊接。不允许压接、绞接,要严密可靠地包扎,防止与支架或立杆搭接,防止进水。(2)传输电缆中间不要接头。定购长包装的线,短线用在近距传输,应预埋备用线。(3)走线要套管。线头线尾套管较难,如:进出地沟处、进出墙壁处、墙壁至摄象机罩间等,套管很难到达,是进水、断线等故障多发点。(4)传输线尽量埋地,尽量套金属管。
  3.抑制交流地电位差干扰。此干扰常令技术人员很棘手,抑制方法有:(1)一头&浮空&。机、解码器及电缆与云台、支架、立杆之间尽量在电接触上隔离,前端&浮空&,不接地,使干扰源没有通路。同时,&浮空&有一定的防雷效果。当系统须多点接地时需采取下述措施:(2)采用视频光耦合电路。(3)采用视频变压器。Honeywell有几款摄象机自带&地隔离变压器&,上两方案均隔断了地电位差干扰通路,可等效为&浮空&,但需要视频直流分量恢复。(4)差分隔离,即平衡传输。
  4.抑制广播电台等高频干扰。提高传输电平、选用高屏蔽电缆、埋地、金属套管等,若不能解决,改光缆或双绞线平衡传输,离干扰源太近时,用传输。
  5.抑制射频传输时的干扰。多为交调、互调或高频感应干扰,所以设计、安装、调试、选择无干扰频点等环节都不可忽视,远程传输需兼顾不同气象环境下的系统参数。
  6.合理选择传输方案。应在设计时勘测论证,据现场电磁环境和气象环境合理选择传输方案,工程中改变方案,势必提高造价,延误工期。
  7.抗干扰的传输方案。(1)双绞线平衡传输。由于各种干扰多为共模信号,平衡传输可抑制几十分贝,双绞线的双线平衡且空间上等间隔变换,使空中感应干扰得到抵消,在抑制电梯轿箱干扰、重复接地引起的交流电位差干扰等很有效。(2)光缆传输。传输介质是和激光,所以抗干扰、雷击、电浪涌的性能很好,安全稳定,用于工业厂区、交通电视监控的远程传输,造价低效果好。(3)射频传输。是广播电视传输的方案,把基带视频信号频段搬移,避开干扰频谱,可实现高质量远程同轴电缆传输、多路图像共缆传输、双向视频、数字视频、控制信号等传输、可无线发射。(4)数字网络传输。只要能辨别0和1就不会出错,不会象模拟信号有失真积累,抗干扰性能最强,在某广播发射台监控工程中,只有用这个方案,严重的网纹干扰才得以消除。但目前走公共网络的数字监控保密性较弱。
  三、监控图像模糊等问题
  图像模糊的原因多为:
  1.镜头聚焦未调准。尤其是变焦镜头,如果后焦距未调好,聚焦效果随焦距的变化而变,验收时常被混过关。后焦距的调校:即调校镜头的成像面,直至与靶面重合,方法是:(1)摄取约三米景物,光圈调最大,焦距调最长,调准镜头聚焦,(2)再把焦距调最短。(3)松开后焦距调整环的螺钉(常为内六角),调整后焦距调整环使图像清晰,(4)重复以上过程直至整个变焦范围内图象皆清晰。(5)定焦镜头只要一次性调准。
  2.传输太远、视频线老化、传输线及接头进水。表现为图像及彩色暗淡,严重时图像不稳,无彩色。
  3.摄像机罩或镜头受脏污、受遮挡。多因烟尘蒙蔽、污水溅遮、虫筑窝、空抛垃圾袋覆盖等,应常检查清除。冻库里或北方室外摄象机罩及镜头常因结露凝霜而图像模糊,应选用能除霜和水的机罩。
  4.照度不够。尤其地下车库、仓库、走廊,应及时更换损坏的灯。红外射灯补光适用于黑白或彩色/黑白摄像机,彩色摄像机滤光片会滤除红外线,不适用。红外光源功率有限,应尽量接近被照物。
  5.监视器散焦。显像管座受潮、受污、变质使聚焦电压(次高压)偏离,导致图像模糊,应予更换。
  6.射频传输时系统频率特性劣化。射频调制器内有谐振腔、LC、声表滤波器,其参数或射频频率偏离会造成端图像模糊。射频电平太低则满屏噪点。
  7.劣质摄像机、镜头、分割器,分辨率低、清晰度低、灵敏度低等。
  8.图像重影、拖尾。传输系统阻抗失配。射频传输时,射频线芯线接通,屏蔽层断开会导致重影、拖尾。显像管老化会引起图像拖尾、暗淡。
  9.彩色不正常。(1)色调偏:我国PAL制式场频50Hz,多屏幕同时监视闪烁感很强,引起视觉疲劳,有些用户使用NTSC制式场频60Hz,减轻视觉疲劳,但NTSC色调是可调的,且容易跑偏。(2)色调乱:多因显像管磁化,排除监视器近处强磁性材料,对监视器消磁。(3)色淡或无色:传输系统微分相位(DP)指标或频率特性劣。(4)传输系统及摄像机质量差。
  四、图像扭曲、抽动、滚动、晃动等
  1.图像扭曲、抽动、滚动:多因视频电平太低、干扰信号损伤同步信号及以下原因引起的同步头:(1)视频放大器非线性。应选用线性范围大的放大器。(2)视频直流分量恢复(嵌位)电路不良。(3)射频传输系统过调制、欠调制、微分增益(DG)指标差等。
  2.图像晃动:多为摄像机晃动引起,带云台与变焦、长焦镜头尤甚,严重时图像无法监视。应从以下环节入手:(1)基座:水泥基座浇注尺寸要足够。尤其路边重车经过时、海边大浪打来时、开阔地或风口的抗风要考虑。(2)立杆:镀锌管刚性不如铸管或轧焊管,钢塔或土建塔更稳些。交通信号灯、指示牌等较招风,摄象机不宜与之同杆。摄像机尽量挂墙,省去立杆。(3)云台及防护罩:要固定牢靠,长焦镜头要选用自由度很小的慢速云台或液压云台。(4)焦距:使用超长焦镜头要非常谨慎,一个500-1000mm镜头数十万元,监视数公里外场景,镜头细微抖动,图象跑了很远,再加能见度、地面(水面)蒸气干扰等因素,曾使某不合格。只好重新设计。另网络传输有延迟,无法用云台及长焦镜头找目标。
  3.镜头或云台控不动:多因断线、卡死、烧坏、驱动不足、解码器故障或地址被改动、主机设置被改乱等。
  五、监控与报警系统自身防护不到位
  1.室外设备箱。散热不够:室外设备箱夏天阳光下可&发烧&到50-60摄氏度,以至设备工作不稳定直至烧坏,应加装遮阳层、遮阳罩、留散热孔或装散热风机。防虫防鼠。虫鼠筑窝破坏很常见,因此设备箱进线口要封堵,散热孔应加金属筛网。防水:室外设备箱下的水泥台或支架要足够高,防止淹水。散热窗应背离路面防止溅水。防盗:设备箱门应接防拆开关,室外光端机应带报警接口。防破坏:室外设备箱选点应不影响交通、不易被撞、不设在近期拆建地界。
  2.防雷措施不当。最突出的是电源线引雷,因此电源避雷器绝不能省略。再则是避雷接地线与箱体用螺丝锁,测试可过关,时间一长,电阻增大,泄放雷电不畅,击坏设备。应将接地线与被保护体焊牢。
  3.报警系统防拆电阻。俗称线尾电阻,要接在线尾,即报警探头端,才可起到防拆及线路短路、断路就报警的作用,但验收时经常见到图省事将该电阻接在主机端的情况,虽一时运行正常,但有严重隐患,
  4.系统及线路标记不清、资料不齐、移交不规范、保管不善。给使用、维修及改造升级造成困难。
  5.红外对射探头防线漏洞及对策
  一般对射探头由于红外对射的数目较少,且所发红外线没有编码,无法辨真伪,给翻阅、闯过以及替代入侵以可趁之机。对此,增加红外对射的数目,以形成&栅栏&屏障,或探头隐蔽安装,使入侵者无法避开警戒射线。
  六、报警系统防误报的措施
  银行、金库、监所报警系统报警可是特级警报,如果经常演绎&狼来了&,浪费了警力。报警灵敏度与误报常是矛盾,但经精心设计、安装、维护,二者可以兼顾,以下是一些经验。
  1.并联常闭触点、串联常开触点:两个以上触点同时探测被侵,可互相验证警情,防止个别触点误动作引起的误报。
  2.加强维护:探头要定期擦拭清洗,确保探测灵敏度和防止误报。排虫:清除虫筑巢及死虫堆积。及时排除遮挡:如修剪树枝。
  3.精心选择报警探头:(1)探头选择顺序建议:红外栅栏、对射探头、双鉴探头。红外栅栏有3-5束红外线可形成平面屏障以防止穿过,多束红外线互相验证警情以防误报,且有,增强抗干扰及防替代入侵的性能;对射探头一般为一至两束,且无编解码。栅栏与对射均为实物遮挡探测,双鉴探头即为微波多普勒移动探测加被动红外探测,基于反射原理,易因室外目标经金属或镀膜玻璃折射等原因误报。(2)尽量用有线传输探头。无线探头一般由电池供电,且抗干扰性能不如有线探头。(3)连线比触点可靠。如文物、贵重仪器,可直接用连线穿绕比触点可靠且造价低廉。
  4.调准探头灵敏度:如红外栅栏,不同接线适应不同探测距离。调准对射探头:发射端是&枪&,接收端是&靶&,应首先瞄准了&枪&让射线上&靶&,再调&靶&,要两人配合,用数字表测接收电平来调。精心设置主机:如报警时延等参数要据具体情况设定,一些意义不大的报告应予删除。
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原标题:盘点各国路边遥控炸弹干扰器特点及未来发展
泰国《亚洲军事评论》杂志刊登托马斯 威辛顿的文章,简要介绍了世界部分国家制造路边遥控炸弹干扰器的主要产品及其未来发展。
像第二次世界大战期间使用的火箭推进榴弹以及世界各地的许多叛乱分子使用的AK-47卡拉什尼科夫突击步枪一样,路边遥控炸弹仍然是21世纪被广泛使用的武器。
自从2001年阿富汗战争和2003年伊拉克战争开始以来,以美国为首的联军就和路边遥控炸弹打交道了。此类武器带来了巨大的威胁,据美国icasualties.org网站提供的数字,2008年至2014年,阿富汗叛乱分子使用路边遥控炸弹共计造成联军1239人伤亡。
地面部队特别关注遥控炸弹,因为此类炸弹可以预先放置在路边,当部队车队经过时即引爆。由于遥控炸弹能够使用多种遥控装置进行引爆,所以叛乱分子可以与目标区域保持一定的距离观察目标车队,然后启动遥控装置引爆炸弹。实际上这种遥控炸弹成了叛乱分子的远距离武器。当车队在一处基本没有逃脱空间的狭窄地带行进时,遥控炸弹可以用于摧毁最前面的车辆,这是叛乱分子最喜欢采用的一种方法,因为车队停下来以后更容易攻击。另外,遥控炸弹也用于袭击运油车或者轻型防护车等车辆,目的是造成尽可能多的人员伤亡。
路边炸弹的遥控引爆主要利用无线电、手机或红外装置。采用无线电引爆时使用依次连接到电子点火电路的射频接收器,通过射频接收器触发开关,从而使炸弹爆炸。也可以设置一些密码,使射频接收器能够“识别”输入的射频信号,以防止被其它射频源意外引爆炸弹。许多射频设备都可以用于触发这样的炸弹,包括汽车防盗遥控报警器、无线寻呼机和民用超高频(300兆赫至3千兆赫)无线电装置。当手机被连接到爆炸装置的电子点火电路时,也可以用于触发这种炸弹。
对付射频激活路边炸弹的关键是利用射频能量来干扰传入的射频信号,其基本原理是为了防止敌对的射频能量传输到预定的引爆装置。对于军事车队,车载干扰器可以为车队有效地提供一种干扰能量“泡沫”,在车队周围形成一定的安全距离,防止敌对的射频信号到达预定引爆装置。不过,干扰技术是一种极其复杂的技术,简单地发射大量的射频能量来干扰所有传入的信号,将存在干扰自己的通信信号的风险。民用手机的通信在超高频的不同波段工作,军用车辆所使用的车载战术无线电台也在超高频波段工作,因此只是发射电子噪声来干扰所有的超高频信号,存在干扰己方无线电台的风险。相反,必须采用“智能”干扰方式,即在干扰敌对的射频信号引爆爆炸装置的同时,要保证自己的电磁频谱正常使用。
(责编:陈康清、李瑞桥)
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人 民 网 版 权 所 有 ,未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright &
by .cn. all rights reserved射频系统抗干扰性能分析--《第十四届全国电磁兼容学术会议论文集》2004年
射频系统抗干扰性能分析
【摘要】:为了研究通过建模仿真技术对系统抗电磁干扰效能进行分析的可行性,我们搭建了一个射频系统并采用如下研究技术方案对系统的抗电磁干扰效能进行了定量分析。①建立系统行为级模型。②通过实验获取干扰信号。③采用注入法将几种干扰信号注入到系统的行为级模型中,并进行量化分析。该方法可以从频域、时域、基带包络等多个方面输出系统中不同结点处在不同电磁干扰环境下的电磁效能及抗干扰性能的定量结果,并进一步给出定量的分析评估结论。系统分析结果与已有实验结果吻合,表明本文方法的可行性、有效性和正确性。
【作者单位】:
【关键词】:
【分类号】:TN03【正文快照】:
1前言 随着现代电子技术的发展及在各行业的大量应用,电磁环境效能和电磁干扰问题也日趋严重。当各种工作中的无线电设备在频域或时域无法分割时,将不可避免地出现电磁干扰,对系统的精度、安全性、可靠性构成严重的威胁。系统级电磁兼容(Electr伽agneticco呻at ibility,缩写
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