无线报警系统的核心产品是主机与探测器。主机在接收到报警信号后,会产生高分贝的警号声,同时会借助电信网络向外拨打多组由主人自己设置的电话完成报警。但是无线报警产品在实际的使用和操作中往往因为产品的自身缺陷而存在很大的安全隐患。所以,使用者对无线报警产品的核心要求是,稳定、安全、可靠。据了解,影响无线报警系统产品核心要求的问题,主要集中表现在以下几个方面。
信号干扰与强弱问题
无线报警系统的优点虽然突出,但是缺点同样十分明显。在信号的传输过程中,它往往会遇到信号干扰和信号强弱的问题。无线报警系统是由探测器将信号以无线电波的方式发送出去,到报警主机接收而完成报警的一种工作原理。然而,报警主机和探测器之间的信号传输,经常会受到外界各种情况干扰的影响,因此而产生的不稳定情况时有发生。具体主要集中表现在,信号受同频或其它无线电波干扰、信道阻塞、信号强弱等问题上。
迪卫智能中国区总经理张英勇表示,目前市场上相当数量的无线探测器本身除报警信息外,无任何其它状态信息报告。当探测器出现断电、被拆除、死机等影响系统安全的故障时,主机不能发现,用户仍可以正常布撤防,但探测器可能早已不工作或丢失;此外,广州市骏凯电子科技有限公司探测器到主机间的无线信号强度也没有保障,信号时有时无,在安装时报警测试正常,使用一段时间后信号减弱甚至完全没有了。显然,使用这样的系统,其危险性是不言而喻的。
如以色列VISONIC公司的无线产品,每种探测器均有电池低压、防拆、周期自检等信号,主机也有相应的识别处理功能,可及时发现低压、防拆和干扰阻塞等并发出警示信息;同时,每款主机均具有无线信号强度测试功能,安装人员可立即知道某探测器(包括多级中继器)到主机间的信号强度,并以此调整安装位置或考虑增加一个或多个无线信号中继设备。
针对传输信号的不稳定因素,骏凯电子认为信号干扰的问题是可以避免的,因为可在报警主机上加入一套自动检测功能,但凡信号传输过程中产生类似问题的时候,主机的自动检测装置就会发生反应从而报警,尤其是恶意干扰的破坏,主机的反应更加强烈,即这种系统具有很好的防抗干扰及防恶意破坏功能。其代理的EL主机上除了有此功能以外,还有专门表示传输信号强弱的数字显示栏。这类似于手机的信号强弱显示,只是手机是用几格表示,他们由数字表示而已。
误报、漏报问题
据了解,误报和漏报一直是困扰整个无线报警系统的问题,即使再好的产品也不可能达到报警准确率100%。所以在误报、漏报问题在所难免的前提之下,怎样找到一套有效的措施来降低它们发生的概率便成为了人们特别关注的焦点。
1、误报
误报在无线报警系统中出现频率比较高,这是由于操作、环境、产品质量等因素的影响,使误报的发生还是无法避免。
第一、错误操作:产品不够人性化是产生错误操作的最主要原因。首先,无线产品用遥控器布撤防,实际生活中用户是会经常忘带遥控器的;其次,是主机操作复杂,如要各种编程,要用户做太多的自己选择设置,等等,这样非常容易操作错误。
第二、环境因素:因为被动红外(不管是单元、双元还是四元)探测器核心器件是热释电探测器,它的实质是仅对变化的信号起作用,如探测到移动的人体就产生报警。这样,如遇局部温度的变化,如窗帘的飘动,较大室内外气流的流动等都会造成误报,因此其安装点的选择非常重要,一定要避开温度易变化的地方。
此外,由于有的探测器防宠物及抗误报都是通过减低灵敏度实现的,但灵敏度太低又会引起漏报,因此要注意平衡折衷地选择调整。广州市骏凯电子科技有限公司认为,在实际的无线报警系统工程安装中,可以根据周围环境和设备的不同来因地制宜,若在安装主机的时候,位置考虑非常重要,安装的时候不要太碍眼,但是也不能被物体阻隔,最好是安放在室内中心的位置,同时也要考虑安置探测器在一定的高度,以防止宠物的碰触。
第三,产品质量:有设计、制造工艺、元器件质量三方面因素。设计本身存在缺陷是怎样都不可挽救的(但设计是可以做到在“稳定性”方面完美的)。制造工艺可通过加强管理来减低不合格品,元器件质量也可通过质量控制程序和手段进行控制以减低不良品。针对这一问题,浙江海宁海神电子有限公司则有一套系统的产品检测工序来应对。其经理俞培华介绍道:“我们的每款产品在出厂前都要进行半成品的基板调试检测、整机调试检测和包装入库整体检测等三套非常系统化的检测程序,在产品出厂前进行严密的跟踪,从而保证了市场上产品的质量”。
2、漏报
漏报是产品不稳定可靠的另一个具体表现。产生漏报的原因主要有操作不当、产品质量以及电池弱电三大方面。操作与产品质量问题与误报的解决方法基本相似,但是最为关键的因素这里则是电池弱电问题。
虽然电池的问题是困扰厂家及用户的一大心病,但通过了解,各厂家对此还是有自己的应对之策的。具体的解决办法有以下三个方面:一是通过在主机内部设置一套电池弱电、欠压自动预警装置,当遭遇电池弱电或欠压的情况时,主机检测到以后会自动发出电池问题的信号提示音来告之用户,且主机在发出提示音报警后,产品仍可以继续使用很长时间,有利于用户有足够的时间来更换电池;二是尽可能地开发新的电路设计,或者使用低耗能的元器件产品,以实现产品的低功耗; 针对他们产品解决这一问题说:“在产品的技术上,研制可以自动休眠和待机的探测器产品可以很好地解决电池电压不足的问题,当不使用的时候它会自动转到待机或休眠的模式,这样可以减少电池的功耗,从而延长了电池电压的使用寿命。”三是采用高能锂电池供电,有些高能电池的使用时间一般在三年左右,部分产品可达五年。这样就对产品的报警工作的正常运作提供了有力地保证。像BOSCH、以色列EL、以色列Visonic、GE Security等厂家都很好地解决了电池的问题,从而减低了漏报的发生率。
编解码的安全性问题
由于无线报警系统产品采用的是编解码传输方式,布防和撤防时偶尔会有安全性不高、编码容易被破坏的问题产生。编码的安全与否是检测无线报警系统的一个重要的性能指标,一旦报警系统的编解码被盗破,那会严重损坏整个报警系统的运行。由于这样的原因,工程商及终端用户对厂家提出了更高的要求。因此,很多厂家都不约而同地研制一套相应的加密技术来解决。广州市骏凯电子科技有限公司只要将编解码的组码增加或者组数增长,这样就能大大地增强编码的复杂性,使得更加难以破解。
“我们在主机上设计了一套独特的滚码加密技术,这套加密技术一共可以组成40亿组的数字编码;若别人测试的时候,系统会自动跳到另外一个编码,加密系统做的非常到位。因此就算有人恶意破坏也很难达到目的。”华际的余刚这样介绍道。此外,GE的无线报警产品在信号干扰的问题上也有一套自己独特的解决方法。据GE Security的Minni Lin介绍,GE在产品的设计上将内置的芯片编码由原来的58位提高到了80位,这样即使别人有心干扰也无法一下识破80位编码的设计程序,从而很好地提高了编码被破解的能力。
总之,厂家们的技术五花八门、多种多样,但是他们都只有同一个目的,那就是希望将最好的产品呈现给消费者。实际上,各厂家在应对这些问题的时候都是以“研发新技术为主要手段来改善产品的缺陷”的,这样的做法是非常受使用者欢迎的。
关键字:探测器 信号误报 编解码 安全性问题
引用地址:探测器的信号误报/漏报和编解码的安全性问题
信号干扰与强弱问题
无线报警系统的优点虽然突出,但是缺点同样十分明显。在信号的传输过程中,它往往会遇到信号干扰和信号强弱的问题。无线报警系统是由探测器将信号以无线电波的方式发送出去,到报警主机接收而完成报警的一种工作原理。然而,报警主机和探测器之间的信号传输,经常会受到外界各种情况干扰的影响,因此而产生的不稳定情况时有发生。具体主要集中表现在,信号受同频或其它无线电波干扰、信道阻塞、信号强弱等问题上。
迪卫智能中国区总经理张英勇表示,目前市场上相当数量的无线探测器本身除报警信息外,无任何其它状态信息报告。当探测器出现断电、被拆除、死机等影响系统安全的故障时,主机不能发现,用户仍可以正常布撤防,但探测器可能早已不工作或丢失;此外,广州市骏凯电子科技有限公司探测器到主机间的无线信号强度也没有保障,信号时有时无,在安装时报警测试正常,使用一段时间后信号减弱甚至完全没有了。显然,使用这样的系统,其危险性是不言而喻的。
如以色列VISONIC公司的无线产品,每种探测器均有电池低压、防拆、周期自检等信号,主机也有相应的识别处理功能,可及时发现低压、防拆和干扰阻塞等并发出警示信息;同时,每款主机均具有无线信号强度测试功能,安装人员可立即知道某探测器(包括多级中继器)到主机间的信号强度,并以此调整安装位置或考虑增加一个或多个无线信号中继设备。
针对传输信号的不稳定因素,骏凯电子认为信号干扰的问题是可以避免的,因为可在报警主机上加入一套自动检测功能,但凡信号传输过程中产生类似问题的时候,主机的自动检测装置就会发生反应从而报警,尤其是恶意干扰的破坏,主机的反应更加强烈,即这种系统具有很好的防抗干扰及防恶意破坏功能。其代理的EL主机上除了有此功能以外,还有专门表示传输信号强弱的数字显示栏。这类似于手机的信号强弱显示,只是手机是用几格表示,他们由数字表示而已。
误报、漏报问题
据了解,误报和漏报一直是困扰整个无线报警系统的问题,即使再好的产品也不可能达到报警准确率100%。所以在误报、漏报问题在所难免的前提之下,怎样找到一套有效的措施来降低它们发生的概率便成为了人们特别关注的焦点。
1、误报
误报在无线报警系统中出现频率比较高,这是由于操作、环境、产品质量等因素的影响,使误报的发生还是无法避免。
第一、错误操作:产品不够人性化是产生错误操作的最主要原因。首先,无线产品用遥控器布撤防,实际生活中用户是会经常忘带遥控器的;其次,是主机操作复杂,如要各种编程,要用户做太多的自己选择设置,等等,这样非常容易操作错误。
第二、环境因素:因为被动红外(不管是单元、双元还是四元)探测器核心器件是热释电探测器,它的实质是仅对变化的信号起作用,如探测到移动的人体就产生报警。这样,如遇局部温度的变化,如窗帘的飘动,较大室内外气流的流动等都会造成误报,因此其安装点的选择非常重要,一定要避开温度易变化的地方。
此外,由于有的探测器防宠物及抗误报都是通过减低灵敏度实现的,但灵敏度太低又会引起漏报,因此要注意平衡折衷地选择调整。广州市骏凯电子科技有限公司认为,在实际的无线报警系统工程安装中,可以根据周围环境和设备的不同来因地制宜,若在安装主机的时候,位置考虑非常重要,安装的时候不要太碍眼,但是也不能被物体阻隔,最好是安放在室内中心的位置,同时也要考虑安置探测器在一定的高度,以防止宠物的碰触。
第三,产品质量:有设计、制造工艺、元器件质量三方面因素。设计本身存在缺陷是怎样都不可挽救的(但设计是可以做到在“稳定性”方面完美的)。制造工艺可通过加强管理来减低不合格品,元器件质量也可通过质量控制程序和手段进行控制以减低不良品。针对这一问题,浙江海宁海神电子有限公司则有一套系统的产品检测工序来应对。其经理俞培华介绍道:“我们的每款产品在出厂前都要进行半成品的基板调试检测、整机调试检测和包装入库整体检测等三套非常系统化的检测程序,在产品出厂前进行严密的跟踪,从而保证了市场上产品的质量”。
2、漏报
漏报是产品不稳定可靠的另一个具体表现。产生漏报的原因主要有操作不当、产品质量以及电池弱电三大方面。操作与产品质量问题与误报的解决方法基本相似,但是最为关键的因素这里则是电池弱电问题。
虽然电池的问题是困扰厂家及用户的一大心病,但通过了解,各厂家对此还是有自己的应对之策的。具体的解决办法有以下三个方面:一是通过在主机内部设置一套电池弱电、欠压自动预警装置,当遭遇电池弱电或欠压的情况时,主机检测到以后会自动发出电池问题的信号提示音来告之用户,且主机在发出提示音报警后,产品仍可以继续使用很长时间,有利于用户有足够的时间来更换电池;二是尽可能地开发新的电路设计,或者使用低耗能的元器件产品,以实现产品的低功耗; 针对他们产品解决这一问题说:“在产品的技术上,研制可以自动休眠和待机的探测器产品可以很好地解决电池电压不足的问题,当不使用的时候它会自动转到待机或休眠的模式,这样可以减少电池的功耗,从而延长了电池电压的使用寿命。”三是采用高能锂电池供电,有些高能电池的使用时间一般在三年左右,部分产品可达五年。这样就对产品的报警工作的正常运作提供了有力地保证。像BOSCH、以色列EL、以色列Visonic、GE
编解码的安全性问题
由于无线报警系统产品采用的是编解码传输方式,布防和撤防时偶尔会有安全性不高、编码容易被破坏的问题产生。编码的安全与否是检测无线报警系统的一个重要的性能指标,一旦报警系统的编解码被盗破,那会严重损坏整个报警系统的运行。由于这样的原因,工程商及终端用户对厂家提出了更高的要求。因此,很多厂家都不约而同地研制一套相应的加密技术来解决。广州市骏凯电子科技有限公司只要将编解码的组码增加或者组数增长,这样就能大大地增强编码的复杂性,使得更加难以破解。
“我们在主机上设计了一套独特的滚码加密技术,这套加密技术一共可以组成40亿组的数字编码;若别人测试的时候,系统会自动跳到另外一个编码,加密系统做的非常到位。因此就算有人恶意破坏也很难达到目的。”华际的余刚这样介绍道。此外,GE的无线报警产品在信号干扰的问题上也有一套自己独特的解决方法。据GE
总之,厂家们的技术五花八门、多种多样,但是他们都只有同一个目的,那就是希望将最好的产品呈现给消费者。实际上,各厂家在应对这些问题的时候都是以“研发新技术为主要手段来改善产品的缺陷”的,这样的做法是非常受使用者欢迎的。
上一篇:电压表与示波器有什么不同之处
下一篇:示波器重要参数灵敏度
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:10
根据现场状况选择合适的气体探测器
气体检测根据不同的现场环境,应该选择相应的气体报警器和气体探测器。比如开放场地:比如敞开的工作车间使用这类仪器作为安全报警,可以使用随身佩戴的扩散式气体报警器,因为它可以连续、实时、准确地显示现场的有毒气体的浓度。这类的新型仪器有的还配有振动警报附件以避免在嘈杂环境中听不到声音报警,并安装计算机芯片来记录峰值、STEL(15分钟短期暴露水平)和TWA(8小时统计权重平均值)为工人健康和安全提供具体的指导。 密闭场地:比如反应罐、储料罐或容器、下水道或其它地下管道、地下设施、农业密闭粮仓、铁路罐车、船运货舱、隧道等工作场合,在人员进入之前,就必须进行检测,而且要在密闭空间外进行检测。此时,就必须选择带有内置采样
[测试测量]
基于嵌入式DSP的视频编解码分析
通用视频标准和编解码器 联合视频组(Joint Video Team, JVT)由 ITU的视频编码专家组(Video Coding Experts Group, VCEG)和ISO/IEC运动图像专家组(Moving Picture Experts Group, MPEG)组成。VCEG开发自愿性标准,用于会话和非会话类音/视频应用的先进移动图像编码。 MPEG开发国际标准,用于移动图像、音频及两者组合的压 缩、编码、解压缩、处理等,以满足各种应用。总之,JVT已经开发了包括ITU H.262/MPEG2和H.264/MPEG-4 AVC在内的最流行的视频标准。 MPEG-2 Video/H.262:MPEG2(ISO/
[嵌入式]
Fraunhofer MPEG音频编解码器解决方案为NXP带来更多选择
mp3技术的发明者,xHE-AAC和 MPEG-H音频标准的主要贡献者Fraunhofer IIS近日宣布恩智浦半导体将采用其MPEG音频SDK,该软件包涵盖了四代音频编解码器:传统的MPEG Layer-1/2/3和MPEG-H 3D音频编解码器以及最新的包含了xHE-AAC的AAC家族系列。它们将应用于恩智浦多媒体系统解决方案中,以提升诸如机顶盒、条形音箱以及智能扬声器等家庭娱乐产品的音频质量。 Fraunhofer IIS嵌入式系统音频部门负责人Nikolaus Färber博士表示: ”Fraunhofer IIS在音频编解码器的开发和优化领域拥有30多年的丰富经验,并已向全球超过1000家企业授权其软件。恩智浦的So
[物联网]
英国研究人员开发出纳米细胞探测器
新华社伦敦12月27日电 英国研究人员最新开发出一种非常微小的纳米细胞探测器,它可以放入细胞内部,监测细胞是否正常发挥生理功能。这种探测器可用于帮助诊断疾病和测试药物效果。 英国爱丁堡大学的研究人员在学术刊物《ACS纳米》上报告说,这种探测器是在微小的金元素粒子上添加了一些特殊分子制成,直径只有130纳米。将探测器送入细胞内部后,用一束特殊的激光照射细胞组织,通过接收、分析探测器反射出的光线,就可以检测细胞内部环境中的生物电变化,从而断定细胞工作的情况。
研究人员科林·坎贝尔说,细胞的生物电活动就像时钟运行一样有规律,如果生物电出现异常变化,细胞就可能出现了病变。因此,这种纳米探测器可用于帮助诊断帕金森氏症、早老性痴
[医疗电子]
Chips&Media公司发布超小尺寸低功耗HEVC/H.265编解码器IP
Chips&Media公司,领先的视频编解码器IP供应商,今天宣布它已经完成了超小尺寸HEVC/H.265编解码器IP WAVE420L的开发,并开始将其授权给客户。 Chips&Media公司曾经于2014年发布了全球第一款HEVC / H.265编解码器IP WAVE420,至今授权其超过十家多媒体芯片公司。然而,一些客户一直请求开发更小尺寸良好编码质量的HEVC/H.265编解码器用于各种应用领域,如物联网、可穿戴、IP摄像机、手机及其他低端产品。因此,第二代HEVC/H.265编解码器IP WAVE420L完全符合这种市场需求。 多媒体市场上HEVC/H.265变得越来越流行,这使得SoC芯片公司设计更符合成本效益的
[半导体设计/制造]
基于AVR单片机的负荷缸多路遥控开关编解码实现
负荷缸是船舶电力核心发电机性能的负荷试验必备的重要工装设备,通过负荷试验,可以检验发电机长期工作的性能稳定的情况(静态特性)和对突加突卸负荷的应变能力(动态特性)。 AVR 单片机 " 单片机 具有高性能低价格的优点,在本文中利用 AVR 单片机 " 单片机 对发电机负荷缸的多路远程遥控开关量进行采集监控并进行数字信号编解码,用2芯的电缆取代原来40芯的粗电缆传输控制信号,有效地解决了工作中遇到的问题。 1 问题的提出 我们通过把由发电机供电的通电极板放到负荷缸水电阻中,用充气升降极板和补给水调节水电阻大小的方法控制试验发电机所带负荷的大小,对发电机的性能进行试验。体积庞大的负荷缸一般放置在码头,在船
[单片机]
英国也来凑热闹,称华为设备存在安全性问题
继美国、澳洲指责 华为 产品有资安疑虑后,英国政府机构也发布报告称,华为的设备对本地通讯网路产生新的风险,正在努力了解缺陷并制定补救措施。有消息披露,此前一直欢迎华为投资的英国也因此加强戒心。 据报导,华为的 电信 通讯设备在英国市场持续增长,该消息可能会危及华为在英国的利润。相较美国怀疑华为有进行间谍活动之嫌,英国一直以来都欢迎华为投资,但也有设立监管机构持续监督华为设备与工作流程。 监管机构英国国家网路安全中心( NCSC )近期表示,最近的审查发现,华为工作程序中不一定会测试设备中的最新软体,并且有时会使用第三方生产的软体,其中一个软体还将在2020年停止提供安全修补程式。这些行为暴露出英国的电信网路存在着风险,且需
[嵌入式]
NASA为新一代火星探测器设计机器人手臂
近日,A喷气推进实验室(Jet Propulsion Laboratory,JPL)的工程师们为Mars 2020探测器安装了一个长2.1米的机械臂,该机械臂是目前火星探测器上功能最强大的机械臂。 Mars 2020的机械臂由科研人员历时5年研发,虽然与前一代好奇号(Curiosity)探测器整体相似,但Mars 2020的科研功能更为广泛和强大。一方面,它能将机械臂探入岩石中进行采样并储存;另一方面,它机械臂末端的钻头可更换多种,以执行不同功能的探测。据悉,Mars 2020计划将于2020年7月发射,并在2021年2月18日登陆耶泽洛环形山(Jezero Crar)。 JPL以研发机器人而闻名,这些机器人通常在极其遥
[机器人]