Фильтр по тематике

Особенности функционала и условия применения РЭА специального назначения для экстремальных ситуаций

Среди разных сегментов современной РЭА отдельно позиционируются электронные устройства специального назначения с генератором – преобразователем высокого напряжения, своим примером демонстрирующие широкие возможности электроники для экстремальных ситуаций.  В статье рассматриваются особенности, характеристики, пример построения электрических схем, условия и основания применения, разновидности контактных и дистанционных устройств, воздействующих на человека и животных для обеспечения безопасности и пресечения агрессивных действий.

От общего к частному

Среди элементов современной электроники отдельным сегментом располагаются компактные электронные модули – преобразователи напряжения. Обозначение «Boost Step-Up Power Module High-Voltage Generator» соответствует и их функционалу. Многие собраны по однотипным схемам генератора импульсов, при этом источник питания имеет напряжение 3,6–8 В, а на выходе обеспечивает до 40 кВ. 

На рис. 1 представлено изображение одного из таких модулей.

Ток на выходе крайне мал (при условно значительном токе потребления от источника питания до 2 А), и тем не менее устройства применяются для решения некоторых бытовых и специальных задач. Типовая схема устройства – для иллюстрации принципа схемотехники – представлена на рис. 2.

В качестве задающего генератора могут применяться разные микросхемы, равно как и элементы ключевых транзисторов. Специалистов интересуют не сами модули, а связанные с ними широкие возможности применения устройств. Когда электроды на выходе электронного устройства разнесены на несколько миллиметров, между ними возникает электрический разряд. При разнесении на несколько сантиметров возникает эффект ионизации воздуха, реализованный также в бытовых и специальных электронных устройствах, к примеру, в медицинской технике для обеззараживания воздуха. Причём и озон (сверх меры) тоже может быть вреден для человека [2]. Озонаторы в промышленных целях предназначены для дезинфекции воздуха разного типа помещений объёмом до 200 м³ лечебно-профилактических учреждений различного профиля с производительностью от 1 до 40 г/ч. На рис. 3 представлен бытовой ионизатор воздуха для помещения площадью до 20 м².

Это устройство приведено в пример как условно лучшее в своём бюджетном классе. На рис. 4 представлен промышленный медицинский озонатор модели MILLDOM M600.

Устройство обеспечивает режимы дезинфекции, дезодорации воздуха и даже уничтожение плесени (бактерицидные излучатели) и рециркуляторы. К примеру, в санитарной комнате площадью 30 м² в режиме рециркуляции озона всего 1 г/ч плесневого грибка и бактерий удаляются полностью, что подтверждается результатами проб и посевов воздуха до и после озонирования в значениях КОЕ/м³ [3]. Озонатор Milldom M900 является новым поколением некогда популярной модели М700. Подобные устройства сконструированы и работают по одному принципу. Условно по тому же основному принципу преобразования энергии функционируют и другие электронные устройства специального назначения, которые рассмотрим далее.

Устройства специального назначения

Служебные электрошоковые устройства (ЭШУ), прошедшие государственную сертификацию, подходят там, где применение огнестрельного оружия или иных специальных средств невозможно или нецелесообразно. Сотрудники специальных служб экипированы лучше, нежели рядовые граждане, так как первые, согласно закону, призваны выполнять специальные задачи. Среди средств, принятых на вооружение МВД России, есть и электронные устройства специального назначения, о которых поговорим ниже. Причём в технических характеристиках и сопроводительных документах ЭШУ, принятые на вооружение полиции, позиционируются как боевые специальные средства. И приобрести их, по крайней мере в России, можно лишь по служебному удостоверению сотрудника органов внутренних дел. Относительно недавно Государственная Дума РФ приняла закон, разрешающий приобретение, ношение и использование боевых специальных средств – электрошокеров также и сотрудникам транспортной безопасности, которые в России работают в своём качестве 3–4 года, ранее структуры просто не было. А есть зато ведомственная охрана на объектах транспорта (воздушного, автомобильного, железнодорожного, речного и морского), сотрудникам которой после прохождения обучения и аттестации разрешается применение боевых ЭШУ. Эти структуры в основном пользуются моделями, принятыми на вооружении правоохранителей. Подробнее об этом в [5].

Среди служебных электронных устройств специального назначения особое место остаётся за стационарными системами безопасности, созданными на основе РЭА. Один из заслуживающих внимания примеров – стационарное дистанционное электрошоковое устройство для предотвращения проникновения нарушителей в охраняемые зоны. Устройство, представленное на рис. 5, мгновенно устанавливает перед нарушителем труднопреодолимое электризуемое заграждение. В основе устройства несколько генераторов высокого напряжения и контроллер, связанный с обнаружением «оппонента» с регулируемой зоной чувствительности. Комплекс хорошо зарекомендовал себя в охранных системах безопасности, совмещённых с устройствами контроля доступа и охраны значительных ценностей (банковская сфера, музейные активы, помещения «секретных частей», боевые посты, оружейные комнаты и др.).

Скрытая установка устройства не позволяет потенциальному нарушителю заранее принять меры по преодолению заграждения и обеспечивает неожиданность воздействия. Подробные ТТХ можно посмотреть в [5].

Профессиональные и гражданские средства.  В чём разница?

Поговорим о различиях в подходах и технологии. Полемика о том, какие модели ЭШУ лучше или мощнее, бессмысленна, поскольку надо предметно сравнивать не только технические характеристики, доступные в том числе открыто в сети Интернет, но и ситуации возможного применения спецсредств. При кажущейся похожести ситуации, как правило, они отличаются. Вопрос об эффективности или незаменимости того или иного спецсредства, в том числе боевого электрошокового устройства, требует уточнения. Предварительное разъяснение об актуальности темы было приведено для того, чтобы акцентировать внимание читателей именно на боевых специальных средствах, принятых на вооружении МВД, как более мощных относительно гражданских или общедоступных электронных устройств разной мощности и форм-факторов в основном китайского производства. Ибо когда говоришь о профессиональных моделях, понимаешь, что технологии изготовления максимально соблюдаются, а тому, что написано в технических характеристиках лицензированного производителя «с именем», можно верить, чего не скажешь о сомнительных китайских устройствах «для всех», где информацию о мощности устройств, долговечности рекомендуется воспринимать условно. Складывается впечатление, что полицейские модели просто более мощные и продвинутые. Отчасти так, в зависимости от моделей, но не всегда. Основное отличие не в мощности, а в надёжности изготовления: корпус специальных устройств особого назначения, как правило, неразборный, неремонтопригодный, запаянный, имеет гарантированный срок эксплуатации, после которого устройство попросту списывается в утиль.

Примеры практических устройств

На рис. 6 представлен вид модели ЭШУ-200, которая стоит на вооружении подразделений правоохранительных органов России и сегодня, производства НПО «Специальные материалы».

В таком виде модель ЭШУ-200 выпускалась с первых лет после своей разработки в 1997 году и по настоящее время; корпус и технология не претерпели изменений. К примеру, ЭШУ-200 разработано ещё 25 лет назад, а первые партии поставлены в подразделения в 1997 году. При этом практически не претерпевало конструктивных усовершенствований. До 2013 года устройство комплектовали АКБ, состоящей из 6 Ni-Mn элементов типоразмера ААА с номинальным напряжением 1,2 В каждый, соединённых последовательно. Этот тип АКБ считается анахронизмом эпохи. Таким образом, суммарное напряжение АКБ в заряженном и исправном состоянии составляет 7,2 В. Срок службы, определённый производителем, составляет 2 года. Однако практика вносит свои коррективы. Уже после первого года регулярных зарядок и применения АКБ значительно теряет ёмкость, что предполагает и более частую, относительно рекомендованной, зарядку устройства (при условии не использования в штатном режиме: отсутствия фактического применения на смене и не нажатия кнопки «пуск»). Есть и техническая проблема: неразборный корпус не допускает санкционированного вмешательства в конструкцию для замены АКБ. За много лет производитель изменил в данной модели только АКБ, теперь она имеет энергоёмкость 1400 мА/ч против 600 мА/ч на заре массового производства.

Существует мнение, что технические характеристики полицейских моделей выше соответствующих параметров ЭШУ, доступных на гражданском рынке. Мощность и тех, и других специализированных электронных устройств при свежих и вполне заряженных АКБ находится в пределах 3 Вт (то, что заявляется как «8–10 Вт при модифицированном напряжении импульса 110 000–120 000 В в месте разрядника» в сопроводительных документах несертифицированной китайской продукции, надо делить на 100). Поэтому вовсе не обязательно, что гражданские (общедоступные) ЭШУ условно хуже. Имеет значение, по каким критериям сравнивать, что «замерять» метрологическими инструментами. Надо понимать и конкретику ситуаций использования, ибо долговечность АКБ во многом зависит от соблюдения рекомендованного режима разряда-заряда. Специального же устройства – разрядника для АКБ производителем не предусмотрено. Вот и получается, что заряжают устройство – на всякий случай – почти ежесуточно, не заботясь о том, нужна ли ему подзарядка или нет. Разумеется, решение вопроса с надёжностью и долговечностью эксплуатации зависит от типа применяемого автономного источника питания – аккумулятора. Эти и другие факторы значительно сокращают срок службы профессиональных электронных устройств специального назначения. Вот и получается, что гражданские и профессиональные модели ведут себя в целом одинаково. Разница предполагается лишь в последействии: если общедоступное гражданское ЭШУ способно ввести человека в «шоковое» состояние на время до 5 минут, то после электро­удара электронного спецсредства нарушителю понадобится в 2 раза больше времени, чтобы прийти в себя (при условии хорошего состояния аккумулятора). Главное же отличие в том, что в профессиональное электронное устройство специального назначения производителем введён контроллер с памятью. Таким образом, можно узнать, сколько раз включался активный режим непосредственно электрошока. Контроль предусмотрен именно для того, чтобы сделать работу правоохранителя подконтрольной. К профессиональному устройству по этой причине в комплекте идёт дополнительное устройство-модуль, считывающее показания наработки и активности прибора, которое подключается штатным кабелем через разъём Mini USB на корпусе ЭШУ.

Вопросы безопасной эксплуатации

В боевом ЭШУ, наносящем минимальный травматический эффект по сравнению с огнестрельным, газовым или холодным оружием, применён микропроцессор, управляющий электрическим разрядом и одновременно фиксирующий основные параметры работы ЭШУ, которые можно контролировать с помощью мониторингового блока. Согласно временны́м нормам безопасности воздействия на человека электрошоковых устройств, используемых в качестве спецсредств сотрудниками ОВД и военнослужащими МВД РФ, при применении ЭШУ запрещено непрерывно воздействовать на человека более 3 секунд, чтобы не причинять необратимых последствий, в том числе медицинских травм. Повторно против одного и того же лица в течение следующих 5 минут применять ЭШУ не рекомендуется [6]. Однако, чтобы исключить человеческий фактор, разработчики специализированного оборудования предусмотрели ограничение в самой конструкции. Даже если «красная кнопка» нажата длительное время, импульсное воздействие модифицированным сигналом высокого напряжения и крайне малого тока не причинит необратимых последствий другому. Нелетальные последствия для человека, степень тяжести реакции человека на прямое воздействие обоснованы заключением экспертов, а именно не превышают уровень, установленный в соответствии с разъяснениями ФГУП «ГНЦ Институт биофизики» от 27.02.2006 № 51-41-03/250 с опорой на нормы Минздрава России [4]. Требования к электронным устройствам – оружию гражданского назначения таковы, что средняя мощность воздействия не должна превышать 3 Вт. А максимальная величина мощности воздействия допускается на уровне не более 10 Вт (при нагрузке, эквивалентной сопротивлению тела человека и условно равной 1 кОм). Также запрещено применять устройства в области рефлексогенных зон организма, таких как голова, шея, область солнечного сплетения и сердца, и против лиц, находящихся в водной среде. Опасно использовать электрошоковое оружие во взрывоопасной среде (например, на бензоколонках).

От удара током человек инстинктивно пытается отпрянуть. Время сокращения мышц в результате реакции на электрический импульс составляет десятые доли секунды. Поскольку при сокращении мышцы происходит потеря контакта, именно время сокращения мышцы и является продолжительностью реального контакта при использовании мощных ЭШУ. Согласно временны́м нормам безопасности разрешается воздействие на человека с суммарной энергией до 45 Дж. При реальном контакте энергия воздействия ЭШУ в несколько раз меньше величины, разрешённой нормативными документами и заявленной производителем. Это обстоятельство дополнительно подтверждает потенциальные возможности повышения технических характеристик электрошоковых устройств. Так, введены понятия предельно допустимого действующего тока и заряда, не причиняющих вреда здоровью и не вызывающих смертельного исхода, соответственно, обозначаемых Id и Qd, равных Id = 500 мА, Qd = 50 000 мкКл. Анализ результатов воздействия импульсов высокого напряжения различной амплитуды и формы в предварительных исследованиях и экспериментах показал, что основным поражающим фактором является значение (величина) «количества электричества», протёкшего через тело человека за время воздействия напряжения – Q. Для эффективного действия ЭШУ достаточна величина Q = 5000 микрокулон (мкКл), которая вызывает обездвиживание оппонента за счёт мускульных спазмов. Их продолжительность также имеет значение и является индивидуальной характеристикой конкретного человека в зависимости от разных факторов: ситуативного состояния, здоровья, возраста, опыта подобных воздействий и даже гендера. Если Q за 1 импульс (1 воздействие) превышает значение 50 000 мкКл, тогда применение специализированного электронного средства может привести к тяжёлым последствиям, вплоть до летального исхода. В качестве единой базы для сравнительных оценок введена физическая величина, позволяющая несложно определить эффективность воздействия образцов: это средний действующий ток, протёкший через тело человека или его участок, по которому определяют среднее количество электричества, воздействовавшего на человека.

Основные параметры безопасности, их пороговые и реальные значения для некоторых мощных ЭШУ приведены в табл. 1.

В связи с тем, что служебные ЭШУ обладают более высокими поражающими характеристиками по сравнению с гражданскими моделями, актуальны вопросы оценки уровня безопасности для человеческого организма при воздействии специальным электронным устройством. Основные технические характеристики боевого ЭШУ – средняя сила тока в импульсе, напряжение разряда, энергетическая доза воздействия и автоматическая отсечка времени. На рис. 7 представлен вид специального устройства со снятой крышкой корпуса.

Внимательный читатель убедится в том, что корпус не имеет ни винтов, ни иных разборных креплений, а части корпуса производитель крепит на клей и не предполагает, что устройство станут разбирать даже для замены АКБ. По сути, такое электронное устройство является неремонтопригодным, одноразовым – чтобы не было соблазна реконструировать и изменять характеристики.

На микроконтроллере ATMEL модели ATtiny12L-4PC 8-bit AVR с внутренней памятью 1 КБ собран узел подсчёта количества нажатий (срабатываний), и там же запрограммирован серийный номер изделия. Таймер NE555 не только генерирует импульсы, но и представляет собой «реле времени» для ограничения времени работы электронного устройства в пределах 3 с. Так обеспечена функция заданного ограничения времени воздействия – ЗОВВ. Основной преобразователь напряжения нецелесообразно питать напряжением напрямую от аккумулятора, поскольку в момент активации устройство потребляет значительный ток 2,5 А при напряжении аккумулятора 4,3 В. «Поражающее» напряжение на электродах в диапазоне 1,6–1,7 кВ обеспечивается за счёт импульсного преобразователя (умножителя) напряжения, реализованного на таймере NE555, включённого по схеме однотактной генерации, токового ключа на IRF3710 и высоковольтного трансформатора на ферритовом сердечнике Ш6х6, имеет первичную (40 витков ПЭЛ-0,72) и вторичную (800 витков ПЭЛ-0,1) обмотки. В схеме также применён накопительный конденсатор (на рис. 7 синего цвета) ёмкостью 0,2 мкФ. Он обеспечивает сохранение заряда устройства (готовность к воздействию), даже если предварительным включателем (предохранителем) прервана электрическая цепь от аккумулятора к преобразователю напряжения (нормальное состояние – отключение устройства). Мониторинговый блок представляет собой малогабаритный прибор c дисплеем, отображающим следующую информацию: серийный номер, дата выпуска, время наработки и количество включений ЭШУ. Также он позволяет провести контроль заряда аккумулятора.

Производитель пока не расширил функционал сего устройства, к примеру, не ввёл в модуль (и ЭШУ) контроллер для записи не только количества нажатий кнопки активации режима, но и времени и даты такого применения. Пока для контроля применения спецсредств полагаются на установленные повсюду средства видеонаблюдения, в том числе носимые на груди видеорегистраторы. Возможно, за такой новацией будущее, чтобы упростить сбор сведений по доказательной базе, когда он необходим. Перепрограммировать данные (мониторинговый блок), записанные в памяти микропроцессора, можно только на предприятии изготовителя при прохождении регламентного освидетельствования прибора (через 2 года после выпуска) или при выполнении ремонта. Повторное включение ЭШУ обеспечивается отпусканием кнопки «пуск» с её повторным нажатием. Одновременно в память микропроцессора записывается количество включений и суммарное время работы устройства. Есть другие модификации устройства, к примеру, ЭШУ-300 [1]. В табл. 2 представлены сравнительные характеристики некоторых ЭШУ специального назначения.

Есть семейство устройств контактного способа воздействия, а некоторые модели также приняты на вооружение специальных служб. К этому классу специальных электронных средств воздействия относятся разные модели автономных искровых разрядников (АИР) типа АИР-107. При этом АИР-107 является ЭШУ контактного действия по принципу, описанному выше, а АИР-107У – контактно-дистанционного действия (см. ниже «парализатор») и оснащается дополнительной сменной насадкой на диэлектрическую головку в передней части АИР. Конструкция насадки позволяет подсоединить одноразовый сменный картридж «Air Taser», который при активации осуществляет выбрасывание токоведущих проводников пневматическим способом на расстояние до 4,5 м, тем самым обеспечивая электрический контакт с оппонентом (правонарушителем). На рис. 8 представлен внешний вид изделия АИР-107У.

В случае отсутствия картриджа или его использования АИР-107У действует аналогично АИР-107. В конструкции АИР применены монтажные каркасы в виде диэлектрических контейнеров цилиндрической формы, последовательно соединённых друг с другом специальным монтажом. На рис. 9 представлен внешний вид «стреляющего» картриджа к АИР-107У.

В контейнерах – источник электропитания, формирователь импульсного напряжения, повышающий (высоковольтный) трансформатор. Такие электронные устройства специального назначения комплектуются сменными насадками, что позволяет реализовать и другие полезные функции оборудования:
  • формировать звуковые сигналы тревоги или предупреждения;
  • освещать пространство перед владельцем ЭШУ;
  • осуществлять до 4 выстрелов без перезарядки газовым, сигнальным или иным патроном нелетального действия.
Изделие выполнено в удобной эргономической форме с расположенными в передней части электродами и гнёздами для установки сменных картриджей «Тонус».

На рис. 10 представлен внешний вид другого электронного устройства под шифром «парализатор».

Для прицеливания на корпусе изделия имеется прицельное приспособление и установлен лазерный целеуказатель, который включается по необходимости. Приведение в действие производится нажатием пусковой клавиши. Изделие оснащено предохранителем и индикацией, которые не позволяют устройству несанкционированно срабатывать. Электропитание изделия, как и всего класса подобных устройств специального назначения, происходит от неизвлекаемой аккумуляторной батареи. Она заряжается от входящего в комплект ЗУ. При работе изделия со сменными картриджами «Тонус» обратимое нелетальное воздействие на объект производится дистанционно: выстрелом вперёд электродов на расстояние до 5 метров. Конструктивные особенности обеспечивают надёжное применение специального устройства по назначению с заданной точностью и замену использованных картриджей за 5–65 с. Для удобства использования и ношения устройство укомплектовано кобурой для ношения на поясном ремне и темляком на рукоятке. Сопоставимый форм-фактор и улучшенные характеристики имеет автономный искровой разрядник АИР-140 (на вооружении спецслужб), внешний вид которого представлен на рис. 11.

Спецификация и особенности

При максимальном напряжении 170…2500 В устройство вырабатывает импульсы монополярной формы и даёт (за 1 импульс) энергию 42 Дж. Мощность выходного каскада 7–10 Вт. Устойчив в температурном режиме –15…+50°C и относительной влажности до 98%. Источник питания: съёмный Li-Pol аккумулятор. Такой аккумулятор выигрывает в компактности и менее требователен относительно LiMn к режиму разряда и последующему заряду. Корпус устройства выполнен из высокопрочного пластика. Имеется возможность использования с картриджем для дистанционного воздействия на расстояние до 4,5 метров. Толщина пробиваемых электроразрядом слоёв одежды составляет до 3,5 см при контактном применении и 2,5 см при дистанционном. Средняя кучность изделия при стрельбе составляет 5–10 см между гарпунами. Обеспечивает не менее 100 полноценных разрядов (выстрелов) при полностью заряженном источнике питания. Имеет встроенный индикатор зарядки. С дополнительными сведениями и технической документацией можно ознакомиться в [7]. Сопоставимые тактико-технические характеристики у электронных устройств «Гарпун» и «Ласка-Гранд».

Специальные устройства гражданского назначения

Для гражданского оборота созданы другие модели с компактными размерами и весом, к примеру, «Ласка-супер», считающееся до сего дня мощным средством гражданской самообороны. Разрешено к использованию без специального разрешения лицам не моложе 18-летнего возраста. Особенности таковы, что рассматриваемое ЭШУ можно использовать в замкнутом пространстве (пассажирский транспорт, личный автомобиль, вагон поезда, салон самолета, лифт и др.), когда недопустимо применение газового, травматического или других видов оружия. Не лишены смысла и полезны рекомендации д.т.н. М.В. Сильникова, одного из разработчиков специализированной РЭА и лауреата Государственной премии в области науки и техники, ибо тактические приёмы использования ЭШУ строятся на следующих основных правилах:
  • глупо доставать и угрожать другим ЭШУ без крайней необходимости, особенно при возможности преодолеть конфликтную ситуацию более щадящими методами;
  • применение должно быть внезапным, чтобы не дать оппоненту возможность мобилизоваться и психологически подготовиться к удару электрическим током малой силы и большого напряжения;
  • при использовании ЭШУ первоначально рука должна быть полусогнута в локтевом суставе, чтобы, разгибая руку, продлить время и плотность контакта электродов ЭШУ с телом злоумышленника;
  • не следует недооценивать противника и переоценивать возможности РЭА специального назначения. Будьте готовы к неожиданностям, эмоциональному, психическому возбуждению, алкогольному или наркотическому опьянению, а также индивидуальным особенностям конкретного человека: всё это существенно влияет на возможности и результат воздействия ЭШУ.
Тактические приёмы использования должны учитывать особенности реакции человека при контакте с электрическим током. В любой ситуации при использовании ЭШУ необходимо максимально продлить время контакта устройства с нарушителем (не более 3 с). Глупо угрожать электрошокером человеку, поскольку это «аргумент» внезапного воздействия, но РЭА специального назначения на рассматриваемых примерах, реализуемая без ограничений, может помочь против агрессивных животных, большинство из которых пугается разряда импульса (собаки, волки и др.). Воздействие импульсом ЭШУ даже гражданского назначения на домашних питомцев может привести к необратимым последствиям (кошка и птица  погибнут), в том числе поэтому такого типа устройства считаются специальными и рекомендованы к хранению вне доступа детей и неадекватных взрослых.

Технические проблемы хранения, надёжности и их решения

Чтобы электронное устройство с автономным питанием было в готовности и критически не теряло заявленных производителем свойств и характеристик для выполнения задач, необходимо учесть, что устройства, даже боевые электрошоковые (исключённые из свободной продажи), не являются сверхнадёжными. Условно говоря, для работы в космосе не подходят и военной приёмкой не контролируются. По сути, подпадают под требования к РЭА бытового назначения и комплектуются соответствующе. Необходимо проверять работоспособность ЭШУ после сильных ударов по корпусу изделия и в других подобных ситуациях. Встроенный аккумулятор устройства является наиболее критичным элементом конструкции по причине потери ёмкости в условиях среды (воздействие отрицательных температур, холода и др.) и с течением времени. Поскольку рассматриваемые электронные средства гражданской обороны не применяются ежедневно и в активном режиме используются крайне редко, то за работоспособностью аккумулятора необходим регулярный контроль. Один из элементов контроля, часто содержащийся в различных регламентах по уходу, состоит в том, чтобы заряжать ЭШУ и пользоваться им (вхолостую), производить разряды в воздух хотя бы 1 раз в течение месяца. Так можно сохранять специальное устройство в условной готовности на протяжении длительного времени. Для замены оригинальной АКБ (рис. 7) применяют (апробировано автором) 2 последовательно соединённых аккумулятора типа 16340 производства КНР с номинальным напряжением 3,7 В каждый.

Выводы

Электронные устройства специального назначения имеют единый «типичный» принцип работы, основанный на преобразовании напряжения до высоких значений. Отчасти поэтому устройства, изобретённые 20–30 лет назад, до сих пор выпускаются, хоть и с модификациями и новинками элементной базы, особенное значение в которой принадлежит аккумуляторам: их долговечности, надёжности и устойчивости в условиях разных температур, а также сохранению энергоёмкости в течение длительного времени и некритичности к состояниям разряда. Мы также показали важность и востребованность ЭШУ для гражданского пользования, что может быть актуально сегодня как для личной безопасности, обеспечения безопасности семьи, так и в условиях кризисных: для обеспечения безопасности при массовых беспорядках. Другое направление совершенствования рассмотренных устройств – условно поражающая способность при преодолении защитных материалов (одежды, специальных тканей и составов). К примеру, если контакт минимальный и непродолжительный, особенно когда воздействие происходит не по отношению к открытым участкам тела, а через одежду, подчас плотную, фактически не удаётся в достаточной мере использовать преимущества РЭА специального назначения. Третье перспективное направление развития электронной техники специального назначения соответствует вызовам времени: появляются и совершенствуются устройства для стационарного монтажа, некритичные к источникам питания из-за возможностей неограниченного расположения АКБ и поддержания их в состоянии постоянной готовности за счёт стабильной электросети. Кроме того, новейшие стационарные устройства могут управляться дистанционно: с помощью коммутационных узлов датчиков движения и в том числе по интернет-каналам. Всё это даёт представление о том, что электронные устройства специального назначения для обеспечения личной и коллективной безопасности, а также для нейтрализации агрессивных лиц и животных, разрабатываются и сегодня в соответствии с предполагаемыми вызовами времени. Главное, чтобы этот тренд сохранялся, так как вызовы изменчивы и подчас непредсказуемы.

Литература

  1. Боевое электрошоковое устройство ЭШУ-300 // URL: http://siberia-sm.ru/katalog/eshu-300
  2. Вред озона // URL: www.pro-medica.ru/khimicheskie-veshchestva/864-ozon-vrednoe-vozdejstvie-na-cheloveka
  3. Выживаемость микроорганизмов в помещениях ЛПУ // URL: https://rios.su/medicina
  4. Нормы Министерства здравоохранения и социального развития России по ГОСТ Р 50940-96 (Приложение 2) // URL: https://docs.cntd.ru/document/1200026003.
  5. Cпециальные материалы // URL: https://npo-sm.ru/produkciya/specialnye-sredstva.
  6. Cлужебные ЭШУ // URL: https://www.liveinternet.ru/community/3629085/post141822121/.
  7. Характеристики АИР М-140 // URL: https://marchgroup.ru/products/power/elektroshoker-air-m-140-isp-p.html
© СТА-ПРЕСС, 2024
Комментарии
Рекомендуем
Выставка ExpoElectronica 2024 и проблемы импортозамещения. Альтернативы китайским поставщикам электроника

Выставка ExpoElectronica 2024 и проблемы импортозамещения. Альтернативы китайским поставщикам

С 16 по 18 апреля 2024 года в МВЦ «Крокус Экспо» в Москве проходила крупнейшая по количеству участников и посетителей в России и ЕАЭС международная выставка электроники ExpoElectronica. Более 760 российских и международных участников имели возможность продемонстрировать свою продукцию и рассказать о своих достижениях. Впервые были представлены секции «Робототехника» и «Цифровые решения». Выставка привлекла компании основных партнёров РФ в области современной электроники, среди которых КНР, Беларусь, ОАЭ, Киргизия. В то же время развивается непростая ситуация с поставками компонентов РЭА из Китая в Россию. Наш корреспондент проанализировал проблему и сделал некоторые выводы, которые могут быть полезны для налаживания поставок от зарубежных партнёров, переориентирования внимания с КНР на страны Индокитая и Африканского континента, а также совершенствования системы платежей по альтернативным цепочкам.
28.05.2024 СЭ №5/2024 1073 0
Открытие квантовых точек и разработка технологии их массового производства. Часть 3. Технология синтеза коллоидных квантовых точек электроника

Открытие квантовых точек и разработка технологии их массового производства. Часть 3. Технология синтеза коллоидных квантовых точек

Данная статья посвящена конкретному вкладу каждого из трёх лауреатов Нобелевской премии по химии в 2023 году. В первой части рассмотрены общие аспекты нанокристаллов как заключительной триады полупроводников с квантово-размерным эффектом и описано открытие квантовых точек в стеклянных матрицах, сделанное Алексеем Екимовым в 1981 году в ГОИ им. Вавилова. Вторая часть посвящена коллоидным квантовым точкам, впервые полученным в виде сухого порошка Луисом Брюсом.  В третьей части статьи подробно рассмотрена технология синтеза коллоидных квантовых точек, разработанная Мунги Бавенди. Эта технология позволила организовать бурно развивающееся в настоящее время массовое производство квантовых точек для различных приложений, начиная с медицины, электронных компонентов и заканчивая катализом в промышленных масштабах.
27.05.2024 СЭ №5/2024 1001 0
Сверхпроводимость при высоких температурах: реальность и фальсификации. Часть 1. От низкотемпературной до высокотемпературной сверхпроводимости электроника

Сверхпроводимость при высоких температурах: реальность и фальсификации. Часть 1. От низкотемпературной до высокотемпературной сверхпроводимости

В начале апреля 2024 года был опубликован 124-страничный отчёт о судебном процессе Университета Рочестера против Ранга Диаса, в котором подробно описаны факты плагиата и научных фальсификаций этого преподавателя физики, ставшего на три года научной суперзвездой жёлтой прессы. В течение нескольких последних лет Диас публиковал статьи об очередном прорывном достижении, неумолимо приближавшем его к открытию сверхпроводимости при комнатной температуре и нормальном атмосферном давлении. Поскольку сверхпроводимость при нормальных условиях (НУ) способна практически полностью изменить всю существующую науку и технику, то на протяжении уже более сотни лет эта цель является путеводной звездой для многочисленных лабораторий, занимающихся данной проблемой. Однако никому в мире не удалось повторить достижения Диаса. Поскольку основным критерием истинности того или иного открытия в физике является получение одинаковых результатов по одной и той же методике в нескольких независимых лабораториях, то ведущие учёные в разных странах стали сомневаться в результатах экспериментов Диаса. Вывод независимой комиссии о том, что эта история оказалась просто фейком, произвёл эффект разорвавшейся бомбы. Многие учёные и особенно научные чиновники стали сомневаться в том, возможна ли вообще высокотемпературная сверхпроводимость и каковы перспективы развития этого направления. Для того чтобы ответить на этот вопрос, нужно представлять, что такое сверхпроводимость при высоких температурах и каковы неоспоримые достижения в этой области на данный момент. Этому посвящена первая часть статьи. Во второй части будут рассмотрены примеры нескольких нашумевших фальсификаций результатов измерений сверхпроводимости при «комнатных температурах».
27.05.2024 СЭ №5/2024 1037 0
Поле атмосфериков на фоне сейсмической активности при различной геофизической обстановке (экспериментальные данные) электроника

Поле атмосфериков на фоне сейсмической активности при различной геофизической обстановке (экспериментальные данные)

В статье приводятся экспериментальные данные АЧХ поля атмосфериков (п. а.), зарегистрированных на авроральных обсерваториях ПГИ Ловозеро (Мурманская обл.) и Баренцбург (арх. Шпицберген), и характеристики явлений, включая сейсмические данные, которые характеризуют геофизическую активность: солнечные вспышки X-Ray Flux (GOES), магнитограммы магнитного поля Земли, показания нейтронного монитора (космические лучи) и сейсмические данные норвежской сети NORSAR.  В качестве приёмно-регистрирующей аппаратуры поля атмосфериков на обсерваториях использовался приёмник ОНЧ-диапазона (400÷7500 Гц) с рамочной антенной на входе и последовательный анализатор спектра. Используемая аппаратура была разработана в ПГИ на основе программируемых аналоговых (AN221E04) и цифровых (PIC18F452) интегральных микросхем, что дало возможность получать высокую точность обработки аналоговых сигналов (не хуже 1%) и позволило сопоставлять результаты регистрации, выполненные в разных точках наблюдений, с численным моделированием процессов в нижней ионосфере Земли.
24.05.2024 СЭ №5/2024 1004 0

ООО «ПРОСОФТ» 7724020910 erid=2SDnjeaxp3k
ООО «ПРОСОФТ» 7724020910 erid=2SDnjeaxp3k