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多傳輸技術并存 報警信號選有線OR無線
  2013-11    
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報警信號傳輸分為前端探測器與控制器間的信號傳輸和控制器到地區報警中心間的信號傳輸二大部分,其間的技術和應用方式是完全不同的,本節只涉前端探測器與控制器間的信號傳輸。而前端探測器與控制器間又常有三種信號傳輸方式:即主機本機的多線制防區、主機總線擴展防區和主機無線擴展防區。

報警控制器的報警探測技術發展正是沿著多線、總線、無線軌跡發展的。不妨考察一下現在國內外主流的報警控制器,都包含了上述三種報警信號傳輸技術。大型主機在板多線制防區一般有8~9個,其特點是有非常的穩定可靠性和報警響應非常敏捷(300毫秒左右);總線擴展防區其常采用RS485或類似的廠家專用總線技術,其特點是突出擴展的大范圍、大容量(有可擴容到數百上千個防區)和擴容的方便性,其常可有多種總線擴展模塊可選擇,例如單防區模塊、雙防區模塊、8防區模塊等等,其報警響應時間不會超過2秒。

總線防區擴展也常可看出廠家的技術水平,有國外著名品牌其單雙防區模塊不需要單獨敷設供電線纜,工作用電取自信號總線;而無線擴展防區其特點是突出擴展的異常靈活性,因無需敷線使得系統擴展非常便捷,使系統不受不可預測性所束縛。無線擴展一般由無線收發模塊、無線中繼模塊和無線探測器等組成,其無線探測器包括無線發射器+探測器,而探測器可各種型式,如紅外、雙鑒、微波、震動、玻璃破碎探測器等。盡管其具靈活性,但受建筑和電磁環境的影響是不可避免的,無疑這給系統調測帶來一定的難度。

基于上述三類技術的特點,系統設計人員實際上也規劃了三類技術不同的應用需求。非常穩定可靠和高敏捷性的多線制防區比較適合對如金庫等類最重要的場合的監測應用(當然監測點離報警控制器安裝點不能太遠,數十米內);而總線防區比較適合遠距離的相對次重要的防區,甚至于數百上千米的遠程點,其不管是離散的還是集中的都能提供相應的總線擴展模塊解決方案;而無線防區考慮到信號干擾和建筑屏蔽因素,故其控制范圍絕不宜過遠和過大,建議重要的場合不宜采用無線防區,而如類似別墅式的一幢建筑內又不方便敷設線纜的場合是較為適宜的應用。

最后順便提一下,一個完備的防盜報警系統應具有三大功能:報警探測、報警聯動和報警上傳。當前主流的或稍正規的品牌都具備上述三大功能,前述的三種探測方式就是解決報警探測;報警聯動應包括聯動聲光報警器、報警打印、與它方系統(視頻監控、門禁等)的聯動,較好的報警品牌便具有齊全的聯動配套接口模塊可選(PGM、繼電器等電路,通過編程可實現聯動警笛、警燈、門鎖、各類開關和監控設備等);針對報警上傳即報警控制器具備與地區報警中心聯網接口,其可包括電話、有線IP網絡、無線GSM等,且報警控制器兼容報警信息上傳的標準傳輸協議,如ContactID,4+1/2,CFSKIII等。

無線傳輸技術

無線傳輸方式就是利用無線電波傳送報警信號,該方式需配發射機和接收機,探測器與發射機連接,其探測器可以是各種型式的。無線報警系統采用微機編碼控制方式,即通過微機自動檢錯和糾錯技術,使無線報警系統的可靠性和抗干擾性獲得提高,但無線信號的傳輸受發射機功率、接收機靈敏度、地形、建筑結構等等的影響,安裝使用前必須認真調試,應避免在同一區域內存在同頻或鄰頻的干擾源信號。現在,我國的無線報警系統都規定采用射頻315MHZ或433MHZ的無線收發電路,常采用硬件或軟件編解碼方式。

由于無線報警不需要布線,不僅能省線材費用而且在裝修好的房子里有很大的安裝優勢。無線報警最大的缺點就是安全性差,容易受干擾。如同頻干擾,環境干擾。而且國內無線主機很少能做到去檢測無線探測器狀態,及電池壽命等問題,應該說無線報警隱患比較大。而國際著名品牌的無線控制器會采取多頻率通信,雙向通信等技術,安全可靠性大可提升,但價格也隨之會攀升。

目前,人們對無線信號傳輸的穩定性仍表示疑問,如無線產品傳輸容易受到如雷擊、電磁干擾等影響,使信號的穩定性極大地降低,而目前跳頻技術的發展,已經大大增強了無線傳輸的抗干擾性,無線信號在受到干擾的時候,會自動跳頻到另一個頻道,從而保證無線信號傳輸的穩定。并且一般的民用安防相比金融等重要機構的要求要低得多,所以無線安防產品可以完全滿足民用安防的需要。

針對無線信號傳輸的穩定性、可靠性等問題有國外著品品牌,如以色列瑞斯可的Agility無線報警系統就采取了相應的強有力措施:

1、雙向無線技術,確認信號反饋:傳統的無線探測設備有個缺陷,即當前端探測器檢測到警情發送給控制器后,控制器是否真的成功接收到報警信號,雙方均不得而知。然后,Agility無線報警系統其雙向無線確認技術就能解決此類問題。前端探測器發送報警信號給控制器,當報警控制器成功接收到報警信號后,即會立刻返回確認信號給前端探測器,以確保報警信號的正確傳遞,可以說雙向無線確認技術在報警產品里不多見的。

2、電磁環境和探測器狀態監測:隨著無線電磁干擾的日益嚴重,使應用環境變得非常復雜,由此也阻礙了無線設備的應用,其關鍵問題是傳統技術不能依據環境電磁干擾和前端無線探測器的狀態來提出相應的技術對策,從而使得探測器受環境電磁干擾機率增加,使得探測器的無線信號的強度減弱;另外,探測器電池電量欠缺等的影響,也使系統無法正常工作,并影響到報警信息的有效傳遞,導致探測器的探測距離變短、不工作、漏/誤報等現象發生。然后瑞斯可的Agility報警系統就具備有環境背景噪聲、無線探測器信號強度、無線探測器電量狀態檢測功能,其能在系統操作鍵盤上以數字形式直觀地顯示出背景噪聲大小、探測器信號強弱和探測器電能存儲量,其將非常方便工程人員和用戶選擇最合適的安裝方案,能夠及時給探測器更換電池,從而使得報警系統始終處于良好的工作狀態,而不只是成為一個擺設。

又如霍尼韋爾通過針對無線射頻315MHz和433MHz設計的58xx無線協議,以及基于調頻擴頻技術的GWP無線協議,可以大大提高信號傳輸的安全性和帶寬,其也只有少數有實力的公司才會擁有自設的協議。

無線傳輸與電磁干擾

一般而言,電子設備的干擾源很多來自不干凈的供電電源,而對于無線報警系統,盡管電力供電線路里的“噪聲”干擾能引發誤報,但危害更大更值得關注的是來源于空氣中的各式電磁波干擾。

為什么無線報警系統比有線報警系統更容易受到空中電磁波的干擾而出現誤報警呢?原因在于前者比起后者在處理器中多了一個無線接收電路,這就等于向空中的電磁波干擾敞開了一個可以進入的大門。而彌漫在空氣中的電磁波其不僅有有關部門批準分配好的那些特定頻率的廣播電臺、電視臺和無線通訊收發站等,而當一輛汽車點火發動、太陽黑子爆破、大電流電器設備突然啟動、自然界的雷電,甚至電焊機工作都有可能向空中釋放電磁波。

這些電磁波不但頻率反復無常,而且遭遇其它電磁波或遇建筑物反射時,會匯聚成為一種泄波,這些雜亂無章的電磁泄波對無線接收電路的干擾范圍是非常寬泛的。

又為什么無線報警系統既采用了“先進的無線編解碼技術”,仍然也會受到其它電磁波的干擾而出現誤報警呢?

在各種電磁波環境下,電磁波在不斷地變化著,而這些不斷變化著的電磁波一旦與安裝在這個環境里的某套無線設備的接收電路產生“對應效應”后,誤報警就必然發生。所以,無線防盜報警器受到電磁波干擾而容易出現誤報警可以從以下兩個方面來理解:

1、對應關系因素:無線報警器基本工作模式是前端探測器探測到警情后,通過自身的無線發射電路向空中發出一串帶編碼的電磁波;后端控制器中的無線接收電路接收到這串帶編碼的無線信號經過解碼開始報警。但空中的電磁波每秒鐘都會發生多次雜亂無章的變化,一旦變化對應了編解碼,誤報警就會發生。

2、電磁波強度因素:當一種頻率的電場強度超過了另一種頻率的接收電路抗干擾強度,及加之泄波的作用,就有可能對另一頻率的接收電路產生“擊穿”效應。所以,當空中出現一個瞬間的強大電磁波,例如雷電、太陽黑子爆破或靠近防盜報警器的電焊機啟動等,都有可能引起無線報警器的誤報警發生。

大區域報警無線聯網

如第一節所述,報警控制器無線傳輸聯網有兩重含義,一是面向探測器無線聯網,二是面向區域報警中心無線聯網。

面向探測器聯網,現在的報警控制器都具備:有線多線+有線總線+無線,而與區域報警中心聯網,當今的報警控制器也多具備多形式聯網技術,譬如采用電話聯網、TCP/IP聯網、無線GSM聯網,其聯網模塊內置了各種聯網協議,報警控制器具有多網自動報警上傳功能。而在區域接警中心具有專業的接警處理器和裝載管理軟件的上位接處警管理計算機,從而使得成百上千臺前端報警控制器借助電話或TCP/IP或電信無線網實現大范圍的聯網。

從以往的安防展上已看到,有報警控制器廠家能真正做到其控制主機的ARM處理器除具有強大的報警控制功能外,還內嵌了各種聯網接口,而不是以單獨模塊形式外置,能支持各類網絡接入,后端平臺可實時查看報警控制器工作狀態,不是“拷貝”鍵盤功能,能將所有主機狀態、系統事件等上傳到區域接警中心。

目前,國內聯網報警有很多通訊方式,其中發展最成熟、應用最廣的是電話方式,其組網簡單,穩定可靠,能方便地將警情發送給聯網中心和用戶電話或手機。但電話撥號報警方式的缺點也非常明顯:速度慢(10秒左右)、撥號產生話費。另外,諸多原因都會導致用戶到中心的通信癱瘓,如欠費停機、局端故障、故意破壞等,不能實現對前端查詢、報警核實和電話線狀況了解等,而IP聯網或GSM無線聯網報警能有效解決電話聯網所遇到的問題。

從國內外發展看,今后的聯網報警系統傳輸技術將向復合多路傳輸發展,要求報警網絡具備兩種以上的網絡連接或傳輸介質,且不同媒介在安全方面應該具有互補性。針對目前廣泛采用的電話聯網報警來說,在安全性上最具互補性的連接方案就是采用無線傳輸作為備用方式,是最經濟、最符合國情的解決方案。

目前業內的雙網報警控制器主要由無線和有線模塊構成,其報警主機能夠在不干擾原電話線使用的前提下,檢測電話線的狀態,一旦發現電話線不能正常使用,就自動切換到無線報警模式,接續地將信息傳送給接警中心。當前,除有線的PSTN和IP網絡外,無線技術已成為行業關注的重點。

報警系統警情報告通訊方式呈現出多樣化并存的形式,如從最基本的多線、RS485總線、無線射頻,再到PSTN、TCP/IP、GSM、GPRS等,幾乎涵蓋所有通訊方式。在與區域中心聯網方式上,報警控制器都兼有有線網絡+無線網絡。不過,雖然同樣是走網絡化道路,各廠家的探索理念各有千秋,有的選擇是原有成熟系統升級改造,通過打“補丁”辦法增加聯網通訊模塊,而有的則是“破土新建”,采用全新架構,實現新功能全在板設計。

結語

歸納一下,現在的報警控制器在探測器到控制器間的有線多線+有線總線+無線技術已經比較成熟,關鍵乃是提高無線可靠性;而對于區域聯網報警上傳現大多能在PSTN聯網功能上實現IP網絡化升級和增設無線聯網模塊,由此使得信息傳輸速度小于2秒,報警更快捷,大規模組網更順暢。

多網即IP+PSTN+GSM/3G通訊方式,互為冗余極大地提高了報警上傳的可靠性。每個網絡設備帶有心跳功能,交互檢測各報警終端是否正常,讓用戶享有類似專線功能的服務,一旦線路或設備故障,即刻報警。另外,通過增加網絡通信帶寬,則可以疊加多媒體信息,實現報警音視頻復核,由此,大大提升了報警系統的安全度和可靠性。





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