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传统围界技术与智能雷达报警技术对比

 传统围界技术与智能雷达报警技术对比

周界报警技术已经存在了40多年,不同的报警传感器具有不同的探测特性。总体来说主要分为围界型传感器、空间探测传感器。
围界型传感器一般需要安装在围墙、围栏上,完全依赖于围界的天然阻挡能力,当目标试图攀爬围墙时,因为无法凭空跳跃,从而触碰围界传感器导致报警。采用这种技术的传感器包括红外对射、激光对射、张力围栏、振动传感器、电子围栏等
空间探测传感器一般安装在地面或地下,能够构建一个立体的探测区域,当目标试图穿越时,影响立体空间探测区域的电磁场、能量场、光学变化,从而导致报警。采用这种技术的传感器一般有泄漏电缆、静电场电缆、微波对射等。
除了以上两种主要的传感器外,还有地面震动、压力传感器,一般埋在地下,当目标试图穿越该区域时,由于人的重量导致地面发生形变,从而触发报警。采用这类技术的传感器一般有震动传感器、地埋震动光缆等。
一般来讲,任何高安全要求项目都至少需要2种以上的传感器,实现传感器数据与/或组合,从而获得高识别率、低误报率。物联网防入侵技术将传统的周界报警技术做了质的飞跃,首次实现了传感器报警探测、目标定位、目标跟踪、多传感器数据融合等技术,对于这种高安全要求的项目而言,向着零误报、零漏报的目标大大的迈进了一步。
根据权威部门多年的防入侵技术研究和现场测试经验,不同的项目有不同级别的防入侵探测要求,但在技术选型时一般评比以下4个主要参数,才能真正确定哪种产品是最适合我们的项目。
 识别率(Probability of Detection):一般来说,就是要求识别到可疑的入侵目标(人),在禁止停留的区域滞留、禁止进入的区域闯入、禁止跨越的区域翻越。
 误报率(False Alarm Rate):对于所有的传感器技术来讲,高误报率是最无法忍受的,尤其是对于天气如日照、温度变化、刮风、下雨、下雪、沙尘、大雾、这种日常无法回避的干扰。另外其他的干扰源包括电磁波、人工光源(车灯、路灯、城市美化用灯)、各种阴影等。
 虚警率/伪报率(Nuisance Alarm Rate):对于爬行动物、小鸟等生物体产生的报警,原则上需要尽可能的判别出来。
 目标定位精度:由于入侵目标的运动速度是很快的,目标可能会在几秒钟之内快速的移动到遮挡处,值班人员无法观察到目标,可能会被判断为误报。所以米级的定位精度在某些环境中是必须的。
以下是市场上常见的3种周界报警技术的主要技术特点分析和智能相控阵雷达和激光雷达进行比较:

1、室外环境的识别功能

室外环境下的误报率

          另外,对于当前比较常用的泄漏电缆的安装和应用上还有特殊要求,这会增加安装难度和工程预算,否则会降低识别率:
- 泄漏电缆需要低、稳定的导电介质,一般要求200毫欧/米。所以在掩埋泄漏电缆时,必须保证覆盖的泥土具有大致相等的低导电性,最好是用沙土覆盖
- 随着季节、温度不同,泥土的导电性也不同,比如冬季冰冻的土地导电性很差,这有可能导致很高的误报率,所以一般需要换季重新调校系统
- 因为对导电介质的稳定性要求很高,所以泄漏电缆对流水、大雨、大风吹拂积水水面会产生很高的误报,所以在泄漏电缆安装上,一般要求地面进行特殊处理,下大雨时,水会迅速排走,雨后没有积水
- 安装泄漏电缆必须距离现有铁质围栏/围网2-3米的距离,否则泄漏电缆形成的电磁场会发生形变,导致误报。另外围栏在大风中震动,会导致电磁场发生变化,导致误报。
- 安装泄漏电缆时,要保证泄漏电缆上方地面没有金属管道设施,否则影响泄漏电缆生成电磁场。泄漏电缆对于其下方的水处理管道也有要求,必须保证其间的垂直距离大于
- 由于泄漏电缆生成的电磁场高度为左右,所以大雪/积雪(导电系数高)会对其识别率造成很大的影响;
- 由于泄漏电缆很容易受到电磁干扰,所以无法安装在有高电磁场的区域(高压电网、变电站等)
- 泄漏电缆的探测原理是检测电磁场的变化,如果一个瘦弱的人缩成一团,就很容欺骗系统,造成漏报

针对于现在一些安装的微波对射系统,也需要很高的安装要求。
- 微波对射采用多普勒效应,其主要频移探测范围一般为20HZ~120Hz,对应人体运动速度一般为0.6~4.5米/秒(以美国西南微波为例),所以快速穿越的目标有可能遗漏。
- 微波对射的电磁场宽度一般6米左右(100米探测距离),所以安装在空旷区域比较适合,隔离区一般装有金属围栏,大风容易产生误报
-  由于微波对射对电磁干扰敏感,有时候围墙外的大型工程车辆很容易对微波对射产生影响,造成误报。
- 由于微波具有穿透性,有时候能够穿透围墙,对围墙外的车辆产生误报
- 微波对射设备安装高度一般30厘米左右,太高会造成很大的盲区。多个收尾相接的微波对射防区需要重叠,同时还需要防止犯人无法从微波设备上跳过,所以需要很宽的区域才能保证微波设备彼此保护,不被入侵者欺骗。

 

脚注信息
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