В оптическом видимом диапазоне света информация развед­кой добывается путем визуального, визуально-оптического и теле­визионного наблюдения, фото – и киносъемки, а в инфракрасном диапазоне — с использованием приборов ночного видения и теп­ловизоров.

Наибольшее количество признаков добывается в видимом диа­пазоне. Но видимый свет как носитель информации имеет малую проникающую способность, дальность его распространения в ат­мосфере сильно зависит от ее состояния, климатических и погод­ных условий. Read the rest of this entry »

Для передачи оптических сигналов применяются два вида волокна: одномодовое и многомодовое. В одномодовом волок­не световодная жила имеет диаметр порядка 8-10 мкм, по кото­рой может распространяться один луч (одна мода) (рис. 6.10 а)). И многомодовом волокне диаметр световодной жилы составляет ‘0—60 мкм, что делает возможным распространение в нем большо­го числа лучей. Оптическое волокно как среда распространения оптического капала утечки информации характеризуется двумя основными па­раметрами: затуханием и дисперсией. Затухание определяет по­тери света в результате его поглощения и рассеяния и измеряется в децибелах на километр (дБ/км). Потери на поглощение зависят от чистоты материала и длины волны света, а потери на рассеяние — от неоднородности показателя преломления. Кварц, так как и воздух, имеет неравномерную амплитудно-частотную ха­рактеристику, с окнами прозрачности. Повышенная прозрачность ларца наблюдается в диапазонах 0,85 мкм, 1,3 мкм, 1,55 мкм и др. Іоэтому в качестве носителя информации применяется свет в этих ‘диапазонах. Лучшие образцы волокна имеют затухание порядка 0,15-0,2 дБ/км, разрабатываются еще более «прозрачные» волок­на с теоретическими значениями затухания порядка 0,02 дБ/км для Волны длиной 2,5 мкм. При таком затухании сигнала могут передаваться на расстояние в сотни км без ретрансляции (регенерации), •но существенно превышает длину аналогичных линий связи на электрических проводах.

Так как лазер, который используется в качестве источника света для оптических каналов связи, излучает не идеальное монохром­ное колебание, а некоторый спектр длин волн, то спектральные со­ставляющие оптического сигнала распространяются по светопро­воду с разными фазовыми скоростями, которые зависят от показа­теля преломления. В результате этого происходит разброс — дис­персия моментов прихода в точку приема спектральных состав­ляющих сигнала. Она приводит к искажению (расширению) фор­мы сигнала при его распространении в волокне, что ограничивает дальность передачи и верхнее значение частоты спектра сигнала. Read the rest of this entry »

Визуально-оптическое наблюдение, использующее такой со­вершенный оптический прибор, как глаз, является одним из на­иболее эффективных способов добывания, прежде всего, информа­ции о видовых признаках. Однако оно не позволяет регистрировать изображение для последующего изучения или документирования результатов наблюдения. Для этих целей применяют фотографиро­вание и киносъемку с помощью фото – и киноаппаратов.

Традиционный фотографический аппарат представляет со­бой оптико-механический прибор для получения оптического изображения фотографируемого объекта на светочувствительном слое фотоматериала.

Read the rest of this entry »

Для визуально-оптического наблюдения в инфракрасном диа­пазоне необходимо переместить невидимое для глаз изображение в инфракрасном диапазоне (более 0,76 мкм) в видимый диапазон. Эта задача решается в приборах ночного видения (ПНВ) и тепло­визорах.

Основу приборов ночного видения составляет электронно-оптический преобразователь (ЭОП), преобразующий невидимое глазом изображение объекта наблюдения в видимое. Самый прос­той ЭОП, так называемый стакан Холста (по имени изобретателя Холста де Бургоса) представляет собой стеклянный сосуд, из кото­рого выкачан воздух .

Плоская поверхность стакана, обращенная к объекту наблюде­ния, металлизируется и на ней наносится светочувствительный ма­териал из окиси серебра с цезием — фотокатод. Read the rest of this entry »

Дистанционное наблюдение движущихся объектов осущест­вляется с помощью средств телевизионного наблюдения.

При телевизионном наблюдении изображение объективом проецируется на светочувствительный слой фотокатода вакуум­ной передающей трубки или мишени твердотельного преобразо­вателя. Фотокатод содержит вещества, из атомов которого кван­ты световой энергии выбивают электроны, количество которых пропорционально энергии света (яркости элемента изображения). Read the rest of this entry »

Разрешающая способность фотографических материа­лов, так же как объективов, оценивается числом различимых ли­ний на один мм. Способность фотоматериала раздельно с задан­ным контрастом воспроизводить мелкие близко расположенные детали изображения определяется его структурными свойствами. Зернистая структура фотографической эмульсии вызывает рассея­ние света в слое при экспонировании и ограничивает возможность воспроизведения мелких деталей и резкость изображения. Причем чем выше чувствительность фотоматериала, тем больше зернис­тость эмульсии. Разрешающая способность фотопленок в зависи­мости от решаемых задач колеблется в широких пределах: от 80-100 лин/мм для любительской фотографии до единиц тысяч лин/ мм для специальной фотосъемки малоподвижных и неподвижных объектов (в голографии, ‘астрономии, микроэлектронике, полигра­фии). Read the rest of this entry »

Возможности добывания информации путем фотографирова­ния определяются как параметрами фотоаппаратов, так характерис­тиками (спектральным диапазоном, чувствительностью, разрешаю­щей способностью) светочувствительных материалов, на которые проецируется объективом изображение наблюдаемого объекта.

Светочувствительные материалы (фото – и кинопленка, фо­топластины, фотобумага) представляют собой подложку (прозрач­ную целлулоидную пленку, стеклянную пластину и плотную бу­магу), на которую наносится тонкий слой из смеси желатина и све­точувствительных веществ. Этот тонкий, сравнительно твердый и гибкий слой называется эмульсией. Read the rest of this entry »

Разнообразие радиоизлучающих и проводных закладных уст­ройств и способов их применения способствует объединению в ав­томатизированном комплексе средств, реализующих все способы поиска и обнаружения активных закладных устройств. Более того, и них устанавливаются генераторы прицельной помехи, настраива­емой на частоту закладного устройства и подавляющей их сигна­лы в свободном пространстве и в проводах кабелей. Такая тенден­ция обеспечивает снижение суммарной стоимости средств поиска и обнаружения закладных устройств по их сигнальным признакам и оперативность подавления их сигналов в экстремальных ситуа­циях, например, во время ответственного совещания, когда край­не нежелательно проводить поисковые мероприятия в помещении или зале совещания.

Поиск и обнаружение дистанционно управляемых и пассивных (параметрических) закладных устройств производятся по прямым и косвенным признакам входящих в их состав веществ. Read the rest of this entry »

Специфика защиты от радиолокационного наблюдения вызва­на особенностями получения радиолокационного изображения. Структура радиолокационного изображения зависит от разрешаю­щей способности радиолокатора, электрических свойств отражаю­щей поверхности объектов и фона, от степени ее неровностей (ше­роховатости), от длины и поляризации волны, облучающей объ­ект, угла падения электромагнитных волн на поверхность объек­та. Разрешающая способность локатора определяется в основном шириной диаграммы направленности его антенны, как известно, совмещающей в одной конструкции функции передающей и при­емной.

В настоящее время наиболее широко используется для радио­локации см-диапазон. Read the rest of this entry »

К активным методам энергетического скрытия относятся засвет­ка изображения или ослепление светочувствительного прием­ника. Засветка возникает, когда изображение помехи накладывает­ся на изображение объекта и фона. При этом уменьшается контраст изображения по отношению к фону.

Засветка происходит, когда солнечные лучи попадают на эк­ран монитора компьютера или при наблюдении объектов через ос­вещаемые светом стекла окон помещения или салона автомобиля. Read the rest of this entry »