ДЕТЕКТОР-ПЕЛЕНГАТОР ИНФРАКАСНЫХ ИМПУЛЬСОВ ЛС-ИР6 ("КОШАЧИЙ ГЛАЗ") Н А З Н А Ч Е Н И Е П Р И Б О Р А Прибор предназначен для: 1. Использования в международной сети инфракрасной пеленгации "ИНФРАС-КОСМОПОИСК" в стационарных условиях с внешним питанием. 2. Использования в рамках программы "ИНФРАС" при работе в поле с внешним питанием или питанием от внутренней батареи типа "Крона" 3. Использования в качестве ручного пеленгатора инфракрасных сигналов (см. характеристики принимаемых сигналов) Так же может использоваться для других работ с инфракрасными сигналами, например, контроль работы пультов ДУ и т.д. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ Условно "передней", рабочей стороной прибора считается та, где установлены инфракрасные приемники (2 шт.), задней - сторона с разъемом внешнего питания и отверстиями звукового излучателя. В таком положении внешние органы управления расположены с левой стороны, под большим пальцем левой руки. Верхней стороной считается сторона с прозрачной панелью и органами индикации. 1. Выключатель питания. Расположен слева, ближе к задней стороне. Обозначен значком незамкнутого круга с чертой. При передвижении вперед включает устройство, при передвижении назад - выключает. 2. Кнопка Сброс. Расположена в центре левой стороны. Обозначена значком "перевернутое Т". После срабатывании прибора на событие "Захват", позволяет сбросить прибор в первоначальное состояние (ожидания). 3. Переключатель "ЗВУК: Захват / Пеленг". Переключает звуковую часть прибора либо на событие захвата, либо на пеленгацию. Режим захвата обозначен сектором, перечеркнутым прямой линией, режим пеленга - сектором с несколькими дугами окружностей. Если силой удерживать поводок переключателя в среднем, неустойчивом положении, звучит сигнал: тестируется схема звука. Долго удерживать переключатель в таком положении нельзя, иначе ослабнет пружина переключателя. 4. Внутренний джамперный переключатель звука. Позволяет полностью отключать звук. Расположен под прозрачной панелью прибора в левой верхней стороне, доступ к нему возможен только при снятой верхней панели. Джампер должен соединять средний контакт с верхним или нижним. Положение джампера "Звук включен" обозначено значком динамика, положение "Звук отключен" - значком зачеркнутого динамика. 4. Внутренний джамперный переключатель фильтра длительности сигнала. Позволяет отключать фильтр по длительности. Расположен под прозрачной панелью прибора в правой нижней стороне, доступ к нему возможен только при снятой верхней панели. Джампер должен соединять средний контакт с левым или правым. Положение джампера "Фильтр включен" (правое положение) обозначено надписью "Т=9,2 мс, положение "фильтр отключен" (левое положение) - надписью "0,00 мс". При включенном фильтре прибор не будет захватывать сигналы от промышленных и бытовых инфракрасных приборов. Но при этом может не призойти событие Захват при некоторых сигналах, которые мы хотим регистировать. Поэтому при работе, например, в поле, где инфракрасные техногенные сигналы гарантированно отсутствуют, фильт лучше заранее выключить, или внимательно отслеживать возможные помехи. П Е Р В О Е В К Л Ю Ч Е Н И Е 1. Убедиться, что в прибор вставлена рабочая батарея или подключено внешнее питание. 2. Включить прибор. 3. На приборе загорится зеленый светодиод "Питание норма" Прибор работает и готов к работе. П Е Р В А Я П Р О В Е Р К А Наиболее доступные источники инфракрасных сигналов – бытовые пульты дистанционного управления техникой, поэтому их можно использовать для проверки некоторых режимов прибора. 1. Направить на включенный прибор любой типовой инфракрасный пульт дистанционного управления телевизоров, видео и т.д. 2. Нажать на пульте любую кнопку. 3. На приборе загорится светодиод "Пеленг", показывая наличие инфракрасного сигнала. 4. Если переключатель звука на приборе стоит в положении "Пеленг" и внутренний переключатель установлен в положение "Звук включен", вместе со светодиодом "Пеленг" раздастся звуковой сигнал. Прим.1: некоторые команды некоторых моделей пультов ДУ выдаются один раз, например, "включить ТВ". В этом случае светодиод "Пеленг" отобразит сигнал короткой вспышкой. Прим.2: разные команды пультов ДУ выдаются по разному. На приборе можно видеть и слышать, "как разговаривают инфракрасные устройства". Прим.3: некоторые пульты ДУ выдают очень слабый сигнал, еще больше слабеющий при разряде батарей. При отсутствии срабатывания прибора на пульт ДУ можно попробовать поднести его вплотную к датчикам прибора. Прим.4: Некоторые пульты ДУ работают на частотах, отличающихся от 36 кГц. В таком случае надо поднести пульт вплотную к прибору: это позволит сигналу пробиться через полосу пропускания прибора за счет силы сигнала. Прим.5: В зоне прямой видимости инфракрасными приемниками прибора минимальная эффективная дальность от типового пульта ДУ составляет 5 метров. Таким образом, с помощью прибора можно косвенно оценивать силу инфракрасного сигнала. П Р И Н Ц И П Р А Б О Т Ы П Р И Б О Р А Пеленгация. Инфракрасные датчики, установленные в передней части прибора, преобразуют модулированный инфракрасный сигнал в электрический. Наличие инфакрасного сигнала "прямо сейчас" отображается светодиодом "Пеленг" (белого, синего или желтого цвета). Эффективно воспринимается сигнал с телесного угла раствором 120 градусов. Светодиод "Пеленг" предназначен для отображения наличия сигнала в настоящий момент времени и определения направления на источник сигнала. Так как речь может идти о быстро перемещажщихся объектах, состоящмх из одного или нескольких источников инфракрасного сигнала, а фото и видеокамеры, которые предполагается наводить по пеленгу, имеют достаточно широкое поле зрения, необходимость в более точной пеленгации отсутствует. Параллельно со светодиодом "Пеленг" можно включать звуковой сигнал. Таким образом, можно пеленговать источник сигнала "на слух", не отрываясь от видеоискателя камеры. "Захват" сигнала. Инфакрасный сигнал определенной длительности (определяется включением фильтра) вызывает срабатывание логической защелки, зажигающей светодиод "Захват" и включающей звуковой сигнал. Таким образом, можно устанавливать прибор и проверять его чеез определенные помежутки времени. Светодиод "Захват" будет гореть до тех пор, пока его не сбосят кнопокой сброса или не пропадет питание (нап, азр батареи) Внещнее питание Питание от батареи П Р И М Е Н Е Н И Я П Р И Б О Р А УСТАНОВКА В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОЙ СЕТИ ИНФАКРАСНОЙ ПЕЛЕНГАЦИИ ИНФРАС-КОСМОПОИСК (Название 2007 года: МЗИИМ-Захват) Прибор установить на окно (подоконник) помещения, ориентируя его стороной с датчиками в сторону окна. Подключить внешнее питание от сети через адаптер. Сообщить в штаб: 1. место установки (полный адрес здания или географические или ГПС-координаты (для ГПС: не забыть указать датум), 2. Азимут оси прибора (главное направление) 3. Условия видимости открытого неба (ограниченность поля зения зданиями и По возможности П Е Р Е Х О Д В Э К С П Е Р Т Н Ы Й Р Е Ж И М Для перехода в экспертный режим нужно: - снять переднюю панель прибора - перевести DIP-переключатель в положение "ON" - поставить переднюю панель на место и закрепить винтами. С М Е Н А Б А Т А Р Е И Для смены батареи - отвинтить 4 винта, удерживающих прозрачную лицевую панель - отвинчивать винты до конца необходимости нет, главное, чтобы они поднялись над непрозрачной задней панелью (видно сбоку) - снять лицевую панель - извлечь из прибора плату, изоляционную прокладку, батарею - заменить батарею - уложить на место батарею и плату, разместив пластиковую изоляционную прокладку между батареей и платой. ВНИМАНИЕ! При сборке следует соблюдать определенную аккуратность. Плата должна лежать полностью внутри корпуса, желательно ее прижать к противоположному концу от кнопок. Перед завинчиванием винтов сильно придавите верхнюю панель к нижней и проверьте работу выключателя и кнопки, функционирование прибора. При неточной посадке в пределах допусков может заклиниваться кнопка или выключатель. В таком случае применять силу или иным образом глумиться над ними не надо, а следует аккуратно пересобрать устройство. РЕКОМЕНДАЦИЯ В устройстве применены специальные методики по энергосбережению, что делает его экономичным, не смотря на использование светодиодного индикатора. Поэтому время работы с качественными (дорогими) батареями в несколько раз выше, чем с дешевыми "китайскими", что дает явный выигрыш по цене. Так же применение качественных батарей уменьшает вероятность их "протекания", окисления контактов и т.д. К А К И Е С И Г Н А Л Ы О Б Р А Б А Т Ы В А Е Т Д А Т Ч И К Схема прибора состоит из ряда фильтров, убирающих все формы сигналов, которые могут существовать в природе (излучаемые такими источниками, как открытый огонь, солнце, тепловое излучение различных предметов и т.д.). Пропускается фильтрами только сигнал, имеющий длину волны порядка 680 нм ----м и обязательно промодулированный частотой порядка 36 кГц. "Порядка" означает, что близкие по частоте сигналы, например, 35 кГц и 37 кГц, тоже вызовут срабатывание прибора, так как кривая его чувствительности снижается плавно, а не падает ступенькой до нуля. Диаграммы чувствительности приведены в инструкции/паспорте. При включенном фильтре длины сигналов убираются и все сигналы, используемые в промышленности. Что такое инфракрасный свет. Солнце излучает свет всех цветов, от красного до фиолетового, в том числе и инфракрасные и ультрафиолетовые цвета. Смешение всех цветов дает белый. Каждый цвет имеет свою длину волны, собственно именно длина волны и делает цвет - каким-то определенным цветом. Длина волны света измеряется в нм, нанометрах: 1 метр / 1 000 000 000. По своему максимуму, фиолетовый цвет имеет длину волны -------нм, синий: нм, голубой: нм, зеленый: нм, желтый: нм, оранжевый: нм, красный: нм, инфракрасный с которым мы работаем: 860 нм. То есть это красный цвет, только "еще краснее", и поэтому не воспринимаемый нашим глазом. Зато он воспринимается фотопленками, цифровыми фотоаппаратами и инфракрасными фотодатчиками. Все цвета, кроме нужного нам, инфракрасного с длинной волны 680 нм, прибором игнорируются. Но данный цвет испускает много объектов: солнце, пламя костра и т.д. Поэтому следующий фильтр пропускает только сигнал, модулированный частотой 36 кГц. Импульсная модуляция - это когда источник света все время включается и выключается, как если бы мы включали и выключали фонарик, только с частотой 36 000 раз в секунду. Или, иными словами, включали и выключали бы фонарик так быстро, чтобы длительности горения и паузы составляли 14 микросекунд (14 мкс). Промышленные системы инфракрасной связи, такие как пульты ДУ, связи между компьютерами, мобильными телефонами и т.д. работают именно на этих частотах. Нули и единицы они передают разными количествами таких вспышек. К примеру, нолику соответствует 54 вспышки, единичке - 27 вспышек. То есть длительность модулированного инфракрасного сигнала для нуля: 1,5 мс (миллисекунд), а для единицы - 0,6 мс. На передачу любого такого сигнала, или на случайную последовательность инфракрасных вспышек, например, от искр зажигалки, прибор отреагирует при выключенном фильтре длительности. Этот режим можно применять в поле, там, где нет источников промышленных инфракрасных сигналов или не используются пульты ДУ. При включенном фильтре длительности, прибор проигнорирует все последовательности вспышек короче 9,2 мс. Другими словами, сигналы, состоящие менее чем из 330 последовательных вспышек, не вызовут срабатывания прибора. Сигналы такой длительности в промышленности не используются, так как скорость передачи информации такими длинными пачками импульсов будет очень низкой. В принципе, нельзя исключить такие случайные факторы, как испытания инфракрасных лазеров для космической связи и т.п., но вероятность этого крайне мала. Сила сигнала. Обычный инфракрасный светодиод, применяемый в пультах ДУ, не будет виден прибору уже в 20 метрах. По среднестандартным данным, инфакрасная связь для бытовой техники должна гарнтированно осуществляться на расстояние 5-10 метров. Инфракрасная связь между наладонными компьютерами или мобильными телефонами - порядка 50 см, поэтому в них применяются очень слабые излучатели. При в работе в Прибалтике приборов того типа, что и описываемый, исследовательской группой Лаборатории Нектона пеленговались источники сигналов, находящиеся на расстоянии порядка нескольких километров. Визуально объекты никак не наблюдались. При работе в рамках сети инфракрасногго наблюдения регистриовались сигналы на датчиках, вокруг которых на рассточнии сотен метров не было видимых источников сигналов. Природа этих сигналов пока неизвестна, для работ по выявлению этих источников и разрабатывался прибор. Пока срабатывания приборов происходят настолько редко, что не получалось точно снять на фото или видеокамеру источник этих сигналов. Последняя редакция документа: 07.02.2008