14. 4 Современные технические средства аудио и визуального контроля и их использование в органах внутренних дел российской федерации по программе профессионального обучения (профессиональной подготовки)
Скачать 94.25 Kb.
|
1 2 Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Белгородский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации имени И.Д. Путилина» Кафедра оперативно-разыскной деятельности Раздел 14: Специальная техника органов внутренних дел ЛЕКЦИЯ по теме № 14.4 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА АУДИО- И ВИЗУАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ (ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ) профессионального обучения (профессиональной подготовки) лиц среднего и старшего начальствующего состава, впервые принятых на службу в органы внутренних дел Российской Федерации и имеющих высшее или среднее профессиональное (неюридическое) образование, по должности служащего «Полицейский» Время: 2 часа Подготовил: старший преподаватель кафедры ОРД полковник полиции Н.Г. Новоселов Обсуждена и одобрена на заседании предметно- методической секции «ОРД и СТ ОВД» « 29 » марта 2019 г. Протокол № 7 Белгород - 2019 Цели лекции: Учебная: рассмотреть понятие и виды охранно-пожарной сигнализации, системы ауди-видеоконтроля и основные направления их применения в органах внутренних дел. Воспитательная: выработать у слушателей повышенное чувство ответственности при эксплуатации охранно-пожарной сигнализации, системы ауди-видеоконтроля в органах внутренних дел при осуществлении оперативно-служебной деятельности. Развивающая: формировать у слушателей установку на самостоятельное изучение охранно-пожарной сигнализации, системы ауди-видеоконтроля в органах внутренних дел. Методы проведения занятия: метод проблемного изложения материала, объяснение с иллюстрациями, элементы лекции-беседы и эвристического метода обучения. Материально-техническое обеспечение: оборудования для демонстрации презентации и видео (проектор, ноутбук). Место проведения занятия: учебная аудитория в соответствии с расписанием занятий. Примерное распределение учебного времени:
Литература: Основная: «О полиции»: Федеральный закон Российской Федерации от 07.02.2011 № 3-ФЗ. Консультант плюс: [Электронный ресурс]. http//www.consultant.ru. Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон Российской Федерации от 12.08.1995 № 144-ФЗ с изм. и доп. Консультант плюс: [Элетронный ресурс]. http//www.consultant.ru. Указ Президента Российской Федерации от 12.05.2009 №537«О стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.». Консультант плюс: [Электронный ресурс]. http//www.consultant.ru. Указ Президента Российской Федерации от 01.09.1995 № 891«Об упорядочении организации и проведения оперативно-розыскных мероприятий с использованием технических средств». Консультант плюс: [Электронный ресурс]. http//www.consultant.ru. Приказ МВД РФ от 17 января 2004 года № 34 «О видах принятия на снабжение специальной техники» // Справочно-правовая система СТРАС «Юрист». Дополнительная: Специальная техника в ОВД: учебно-методические рекомендации / М. К. Абрамов, А. Г. Прокопов. - Белгород: Бел ЮИ МВД России, 2015. - 176 с. Системы безопасности, связи и телекоммуникации. Специальное периодическое издание. - М.:2011-2012. Специальная техника ОВД: учебное пособие/ Вагапов Ж.А., Матижев П.В. – Чебоксары: Чебоксарский филиал Нижегородской академии МВД России, 2007. – 164 Специальная техника органов внутренних дел: Часть 1. Учебник / под общ. Ред. Ю.А. Агафонова. – Краснодар: КрУ МВД России, 2011. — 245 с. Жалкиев В.Т. Средства и системы связи органов внутренних дел: Учебно-методическое пособие. - Краснодар: Краснодарская академия МВД России, 2007. ВВЕДЕНИЕ Повышение эффективности борьбы с преступностью связано с внедрением современных достижений научно-технического прогресса. Теория и практика свидетельствуют, что рост преступности, снижение раскрываемости большинства видов преступлений, повышение организованности и скрытности их совершения требует адекватных мер противодействия. Действенными мерами решения этой задачи является совокупность целенаправленного агентурного и оперативно-технического проникновения в преступную среду. Приоритетное место в решении проблем повышения эффективности оперативно-технического проникновения занимает совершенствование правовых, организационных и технических аспектов использования специальной техники. В арсенале специальной техники, который представлен различными техническими устройствами, сложной электронной и иной аппаратурой важнейшее место занимают средства и системы негласного визуального контроля, включающие аппаратуру наблюдения. В настоящее время применение такой техники достигло высокого уровня и стало привычным явлением в работе ОВД. Техника наблюдения уже давно применяется при решении различных практических задач в службах уголовного розыска и ЭБ и ПК, а также в специализированных оперативных службах. В данной лекции рассматриваются правовые основы применения и классификация технических средств и систем наблюдения, тактика их применения. § 1. Технические средства визуального контроля Известно, что более 90 % сведений об окружающем мире человек получает через органы зрения, а дополнительное использование специальных технических средств способствует расширению возможностей выявления и фиксации визуальной информации. Поэтому в практике деятельности органов внутренних дел рассматриваемая группа приборов активно используется при организации наблюдения за встречей подозреваемых лиц, фактами передачи предметов, а также погрузки, выгрузки, выноса похищенных товаров или предметов. По принципу действия приборы наблюдения можно разделить на четыре класса: - оптико-механические; - оптические эндоскопы; - электронно-оптические; - телевизионные системы. Оптико-механические приборы предназначены для наблюдения за объектом на расстоянии или из-за укрытий в дневное и вечернее время суток. Функциональные возможности различных приборов, относящихся к данному классу, позволяют объединить их в следующие группы: - бинокли, монокуляры, зрительные трубы, телескопы, оптические прицелы. Главным достоинством этих приборов является увеличение масштаба изображения контролируемого объекта, что позволяет в процессе наблюдения эффективно использовать их удаленность в качестве основного фактора маскировки; - устройства, выполненные по перископической схеме, позволяющие полностью замаскировать наблюдателя в укрытии; - инверторы дверного глазка, дополняющие стандартный глазок и дающие возможность осмотра внутреннего помещения; - полупрозрачные зеркала, предназначенные для одностороннего наблюдения за объектом; - объективы, представляющие собой систему оптических линз, заключенных в специальную оправу и собирающую свет, идущий от рассматриваемого через окуляр объекта; - досмотровые комплекты зеркал, обеспечивающие возможность осмотра труднодоступных мест (межмебельных проемов, дымоходов, вентиляционных отверстий, строительных конструкций, автомобилей и т.п.). Большинство указанных выше устройств довольно полно описана в обычной и специальной литературе, а сфера их применения в основном ограничена спецификой и тактически определена. В качестве критериев выбора того или иного вида оптико-механического прибора выступают такие тактико-технические характеристики, как фокусное расстояние, светосила объектива, угол поля зрения и другие параметры. Фокусное расстояние определяется расстоянием от фокуса линзы до ее оптического центра, а фокус – это точка, в которой собирается пучок параллельных лучей после прохождения через преломляющую систему (или отражение от отражающей системы). Светосила объектива характеризуется долей световой энергии, пропускаемой объективом, и вычисляется как квадрат относительного отверстия, помноженный на коэффициент пропускания. Относительное отверстие объектива определяется как отношение диаметра входного зрачка к заднему фокусному расстоянию. Обычно в характеристиках объективов указываются два значения: первое соответствует состоянию, когда диафрагма полностью открыта, второе – когда диафрагма полностью закрыта. Угол поля зрения в значительной мере зависит от фокусного расстояния. Чем меньше фокусное расстояние, тем больше угол обзора объектива, и наоборот. К данной группе приборов можно отнести бинокль дневной призменный (с сеткой). Он предназначен для наблюдения, отыскания целей, измерения горизонтальных и вертикальных углов. Определенный интерес представляет бинокль со стабилизацией изображения – наблюдательный прибор с большим увеличением, который эффективно работает как при наблюдении с рук, так и подвижного основания. Механизм стабилизации обеспечивает увеличение дальности распознавания объектов более, чем в 5 раз. Прибор не требует электрического питания, не создает акустических шумов, имеет практически неограниченный срок службы. Бинокль герметизирован и полностью влагоустойчив. Прибор работоспособен при температуре окружающей среды от -30ºС до +40ºС. В процессе наблюдения за объектами используются различные типы объективов, от правильности выбора которых в немалой степени зависит успех проводимого мероприятия. Так, длиннофокусные объективы обеспечивают качественное наблюдение объектов, находящихся на значительном удалении. При их применении следует учитывать то, что увеличение кратности объектива приводит к уменьшению угла поля зрения и, следовательно, к необходимости закрепления прибора на штативе при ведении наблюдения. Как правило, в системах теленаблюдения используются объективы с переменным фокусным расстоянием – трансфокаторы, которые позволяют увеличить изображение в 6-20 раз, изменять угол обзора, что обеспечивает возможность более детального рассмотрения какого-то объекта, находящегося на достаточно большом расстоянии. Оптические эндоскопы являются средством визуального контроля объектов окружающего пространства и труднодоступных мест (полостей и коммуникаций, внутренних поверхностей корпусов и различных блоков), где невозможен прямой обзор. Как правило, эндоскоп представляет собой оптическую систему, состоящую из объектива, формирующего изображение, системы переноса изображения и окуляра. Рабочей частью устройства являются объектив (совокупность линз) и система переноса изображения (стекловолоконный световод или система зеркал и призм), заключенные в гибкую или жесткую оболочку. Кроме рабочей части и окуляра в состав эндоскопа входят: наглазник, дистальный (наиболее удаленный) конец световода и ручки управления дистальным концом. В некоторых устройствах предусматривается наличие блока подсветки, что дополнительно расширяет его тактические возможности. Многие образцы оптических эндоскопов имеют расширенные возможности стыковки с прибором ночного видения, фотоаппаратом или видеокамерой, что позволяет вести не только наблюдение за складывающейся ситуацией, но и ее регистрацию в статике или динамике. Эндоскопы положительно зарекомендовали себя при организации визуального контроля скрытых полостей различных транспортных средств (бензобак, двери, лонжероны и т. д.). Электронно-оптические приборы применяются для наблюдения в помещениях или на местности в ночное и вечернее время. В условиях темноты эти приборы позволяют различать силуэты человека, проводить опознание лица по внешним признакам (рост, особенности походки, телосложение), установить номерной знак автомобиля. Это стало возможным благодаря появлению нового класса приборов – приборов видения в темноте (ПВТ), основным элементом которых является наличие встроенного электронно-оптического преобразователя (ЭОП). Действие такого ЭОП основано на использование отраженного от объекта наблюдения изображения в инфракрасном (ИК) диапазоне частот и преобразовании его сначала в электрический ток с последующим усилением и затем в видимое изображение на экране. В результате такого двойного преобразования картинка получается несколько размытой и это надо учитывать при выборе прибора в каждой конкретной ситуации Поэтому проблема ночного зрения как раз и состоит в том, чтобы перенести в видимую часть то незримое инфракрасное изображение, которое непременно существует и в темное время суток. Именно такая задача и решается с помощью электронно-оптических преобразователей. В начале 70-х годов появились малогабаритные ИК-приборы видения в темноте. Эти системы имели малую дальность, слабую контрастность, была непригодна при облачности и полностью выходила из строя при внезапном воздействии источника яркого света. Процесс совершенствования электронно-оптического преобразователя как основного элемента приборов видения в темноте проходил в несколько этапов. Сначала появились многокамерные преобразователи. В них электроны последовательно усиливались линзами, разделенными фосфорными экранами (экранами с длительным послесвечением), на которых преобразовывались в видимое изображение, рассматриваемое через окуляр. Эти системы получили наименование «системы с усилителем первого поколения». Такие приборы усиливают свет примерно в 75-85 тыс. раз, обладают высоким разрешением и четкостью изображения. Но при попадании в поле зрения таких приборов источников яркого света происходит «расплывание» изображения, а при сильном освещении – выключение прибора. Еще одним недостатком является наличие определенных искажений по краям экрана. Приборы первого поколения (НСП-2, ППН-1, ППН-2) могли работать только с подсветочными приспособлениями, служившими для усиления яркости. Эти громоздкие устройства, снабженные инфракрасным прожектором, имели существенный недостаток: стоило наблюдаемой стороне ввести в свою технику люминесцентные пластинки, как все преимущества ночной оптики сходили на нет. В приборах второго поколения применяется однокаскадный усилитель яркости изображения, в котором используется микроканальная пластина (МКП), выполняющая функцию ограничителя тока и уменьшающая «расплывание» изображения. С помощью прибора можно обнаруживать предметы небольшой величины на расстоянии до 400-500 м даже в безлунную пасмурную ночь. МКП позволяет повысить яркость изображения на экране в сотни раз. Кроме того, ночная оптика с МКП локализует засветку. IIриборы второго поколения имеют значительно меньшие массу и размеры. Однако усиление света, создаваемое усилителем изображения, примерно на треть меньше, чем у усилителя первого поколения. Кроме того, разрешение и яркость выходного экрана несколько хуже, чем у приборов первого поколения. По мнению экспертов, приборы второго поколения наиболее пригодны для применения в процессе осуществления ночных операций в городских и полевых условиях, где меняется уровень освещенности. В настоящее время для создания приборов видения в темноте используются усилители изображения третьего поколения, в которых применяется фотокатод из арсенида галлия, в отличие от двуокиси кремния в усилителях изображения второго поколения. Такой фотокатод, обладая высоким коэффициентом полезного действия, имеет большую разрешающую способность, чувствителен не только к видимому свету, но и к ИК-излучению в широком диапазоне. Кроме этого, обеспечиваются значительно более высокие характеристики и контрастность получаемого изображения. Техника данного класса предназначена для наблюдения при крайне низких уровнях освещенности (менее 1 люкса). Согласно принятой классификации все приборы видения в темноте делятся на два вида: активные и пассивные. Основным элементом в тех и других приборах является электронно-оптический преобразователь. Разница заключается только в том, что в пассивных приборах источником ИК-излучения является естественное освещение (звезды, луна и т. п.), а активный прибор имеет собственный источник ИК-подсветки. Это увеличивает мощность падающего на фотокатод светового потока, отраженного от объекта, увеличивает четкость изображения, а значит, появляется возможность наблюдения за удаленными объектами как в вечернее время, так и в условиях полной темноты. ИК-осветители, используемые в активных приборах видения в темноте, бывают следующих видов: - электрические лампы накаливания с ИК-светофильтром; - ИК – светодиоды; - полупроводниковые ИК – лазеры. При всей своей привлекательности (работа в условиях полной темноты и низкой освещенности) активные приборы имеют существенный недостаток – возможность его обнаружения наблюдаемой стороной. Пассивный прибор видения в темноте лишен такого недостатка. Не имея собственного источника света, он усиливает с помощью электроники свет Луны, звездный свет или свечение ночного неба до такого уровня, при котором наблюдаемая через смотровой прибор картинка получается достаточно четкой и яркой. Эффективная дальность наблюдения, обеспечиваемая приборами видения в темноте, зависит от ряда факторов. Поскольку прибор функционирует по принципу прожектора, на ИК-лучи влияют те же факторы, что и на лучи видимого света. Так, растительность, находящаяся между наблюдателем и объектом наблюдения, затрудняет видение объекта за ней. Существенное влияние имеет также уровень естественной освещенности. Чем выше освещенность окружающей среды, тем меньше эффективность из-за так называемой паразитной засветки. Большое влияние на качество видимости оказывают метеорологические факторы: туман, осадки в виде снега и дождя. Продолжением технологии приборов ночного видения в настоящее время является разработка так называемых тепловизоров, основанных на пассивном тепловидении. Тепловизионные методы и разработанные на их основе приборы находят все более широкое применение, как для решения проблем «ночного видения», так и для решения поисковых задач и дистанционной диагностики зданий, сооружений, конструкций. В основе их работы – перевод теплового излучения людей и техники в видимое изображение. В этом случае осуществляется прием собственного электромагнитного теплового излучения объектов живой и неживой природы и его дальнейшее преобразование в видимое изображение. Поэтому необходимость использования ИК-освещения объектов отпадает. Собственное инфракрасное тепловое излучение собирается линзой и через сложную систему сканирующих зеркал, детекторов и прочих полупроводниковых материалов, усилителей и логических схем преобразуется в видеосигнал, который поступает на своеобразный мини-кинескоп и дальше – в окуляр. Тепловизор обеспечивает обнаружение на большом удалении самых разнообразных целей, в частности, людей, транспортных средств и летательных аппаратов в условиях плохой видимости или в полной темноте. Он позволяет четко наблюдать самые затемненные объекты и совершенно не подвержен воздействию ярких источников света, даже если они направлены прямо в объектив. Основным тактическим достоинством этого типа приборов является возможность ведения наблюдения за объектами в условиях слабой прозрачности атмосферы (высокая запыленность, туман, испарения и т. д.) и при этом он обладает дальностью, превосходящей возможности обычного телевидения. Тепловизор может оснащаться телескопическими объективами, что позволяет осуществить максимальное общее увеличение от 12 до 75 крат. Используя для формирования изображения тепловое излучение в районе нахождения цели, тепловизоры обладают большими преимуществами перед усилителями изображения обычных приборов ночного видения в плане дальности действия, разрешения, а также возможности видения через растительность, маскировочные средства и дым. Телевизионные системы в настоящее время являются наиболее мощным тактическим средством оперативного наблюдения. Наибольшее применение в органах внутренних дел находят «замкнутые телевизионные системы». Основными элементами таких систем являются: - телевизионная передающая камера; - коммутационные устройства; - устройство отображения (телевизионный монитор); - устройство документирования; - линии передачи телевизионного сигнала. В настоящее время все современные телевизионные камеры строятся на основе полупроводниковых ПЗС-матриц. Свет, падающий на матрицу, преобразуется в электрический сигнал, который затем обрабатывается и выводится на монитор. Трубки на ПЗС по сравнению с электронно-лучевыми трубками обладают значительными преимуществами, а именно: высокой надежностью, малыми габаритами, могут работать в условиях низкой освещенности, имеют незначительное потребление электроэнергии, не восприимчивы к магнитным и электрическим полям, не имеют геометрических искажений. По сравнению с человеческим глазом чувствительность черно-белых телекамер существенно сдвинута в инфракрасную область, что дает возможность при недостаточной освещенности использовать специальные инфракрасные прожекторы. Уникальными свойствами обладают сверхвысокочувствительные камеры, представляющие собой сочетание обычной камеры и прибора ночного видения, их чувствительность в 100-10 000 раз выше обычных. Следует отметить, что такую камеру не следует включать днем во избежание выгорания катода ЭОП, а во время работы ее необходимо регулярно чуть-чуть поворачивать, чтобы исключить «вжигания» изображения. С этой целью применяются специальные двухкоординатные устройства управления, которые обеспечивают постоянное перемещение камеры вверх-вниз/влево-вправо. Как правило, освещенность на контролируемом объекте в течение суток претерпевает существенные изменения. Поэтому современные камеры имеют автоматический электронный затвор или автоматическую регулировку диафрагмы объектива, позволяющие ей работать в широком диапазоне освещенности от 0,2 до 100 тыс. лк. Автоматический электронный затвор является аналогом выдержки фотоаппарата, при этом скорость переключения затвора может достигать 1/100 000 с. При необходимости проведения контроля за объектом применяется специальный объектив с маленьким вынесенным входным зрачком типа Pin-hole (диаметр от нескольких долей мм до 4 мм). Коммутационные устройства телевизионных систем наблюдения включают в себя ряд приборов: видеокоммутаторы, квадраторы, мультиплексоры, матричные коммутаторы. В небольших (на 2-3 камеры) системах, где не нужно постоянно следить за всеми камерами, применяют видеокоммутаторы, которые обеспечивают управление выводом изображений от разных камер на один монитор. Они просты в обращении, надежны, дешевы и не ухудшают качество изображения. Ранее процесс переключения камер на монитор осуществлялся оператором вручную, а сейчас он автоматизирован. Через заданные промежутки времени (от 1 до 90 секунд) все камеры поочередно автоматически подключаются к монитору, и оператор последовательно просматривает передаваемое с них изображение. Современные видеокоммутаторы имеют «Alarm» («Тревога») – входы, к которым подключаются датчики сигнализации, подающие при срабатывании сигнал тревоги. При поступлении такого сигнала на видеокоммутатор он автоматически переключает «тревожную» камеру на монитор. Квадраторы служат для одновременного просмотра оператором изображений, поступающих с четырех телекамер, на одном мониторе. При этом экран делится на 4 части и в каждую часть выдается изображение в режиме реального времени с камеры, подключенной к соответствующему видеовходу. Мультиплексоры – это устройства, позволяющие обеспечить качественную запись изображения на физический носитель с нескольких телевизионных камер (до 16), расположенных в различных местах наблюдаемого объекта. Это достигается благодаря последовательной записи каждого кадра со всех телекамер (например, записывается кадр первой камеры, второй камеры и т. д.; затем снова кадр первой камеры, кадр второй и т. д.). При записи кадры пишутся на физический носитель целиком без ухудшения разрешения. Поэтому мультиплексор незаменим при записи большого количества камер на одно устройство. Для наблюдения в режиме реального времени лучше использовать матричный коммутатор. Матричные коммутаторы предназначены для управления сложной телевизионной системой наблюдения, включающей в себя большое количество разнообразного оборудования. Они позволяют избавить пульт управления от излишнего количества аппаратуры и упростить работу с большим объемом видеоинформации. С помощью матричных коммутаторов можно построить гибкую и легко наращиваемую систему охраны, в которую входят не только системы теленаблюдения, но и системы сигнализации и контроля доступа. Устройство отображения (телевизионный монитор) является основным элементом системы и именно от него зависит, в каких условиях оператор будет работать, какие детали изображения на экране он увидит, каких трудностей, связанных с восприятием информации, он сможет избежать. В качестве устройства документирования информации, поступающей от телевизионных камер, применяется устройство регистрации видеосигналов, которое позволяет вести запись изображений событий (до 40 суток). Такая длительность записи становится возможной благодаря тому, что устройство пишет не все кадры, а, например, в режиме 48-часовой записи пишется только каждый 16 кадр. Причем при воспроизведении записи дискретность практически не заметна, а информация не теряется. Обязательным дополнительным устройством к видеозаписывающей аппаратуре является генератор времени события, при помощи которого на каждом кадре отображаются текущая дата и время суток. Для передачи информации от телевизионной камеры к монитору могут использоваться различные линии передачи телевизионного сигнала: проводные, волоконнооптические, радио. Организация и тактика негласного применения технических средств визуального контроля осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности» и ведомственными нормативными актами МВД России. Мероприятия по визуальному контролю, подготовка и проведение которых затрагивает конституционные права, проводятся только на основании судебного решения. 1 2 |