RU2639843C2 - Способ и устройство нелетального воздействия на нарушителя - Google Patents

Способ и устройство нелетального воздействия на нарушителя Download PDF

Info

Publication number
RU2639843C2
RU2639843C2 RU2016119907A RU2016119907A RU2639843C2 RU 2639843 C2 RU2639843 C2 RU 2639843C2 RU 2016119907 A RU2016119907 A RU 2016119907A RU 2016119907 A RU2016119907 A RU 2016119907A RU 2639843 C2 RU2639843 C2 RU 2639843C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
influence
state
intruder
exposure
parameters
Prior art date
Application number
RU2016119907A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2016119907A (ru
Inventor
Виктория Александровна Алексеева
Михаил Александрович Анцелевич
Александр Сергеевич Верёвкин
Олег Александрович Григорьев
Светлана Николаевна Лукьянова
Евгений Николаевич Сахнов
Владимир Сергеевич Степанов
Григорий Николаевич Щербаков
Original Assignee
Виктория Александровна Алексеева
Михаил Александрович Анцелевич
Александр Сергеевич Верёвкин
Олег Александрович Григорьев
Светлана Николаевна Лукьянова
Евгений Николаевич Сахнов
Владимир Сергеевич Степанов
Григорий Николаевич Щербаков
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Виктория Александровна Алексеева, Михаил Александрович Анцелевич, Александр Сергеевич Верёвкин, Олег Александрович Григорьев, Светлана Николаевна Лукьянова, Евгений Николаевич Сахнов, Владимир Сергеевич Степанов, Григорий Николаевич Щербаков filed Critical Виктория Александровна Алексеева
Priority to RU2016119907A priority Critical patent/RU2639843C2/ru
Publication of RU2016119907A publication Critical patent/RU2016119907A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2639843C2 publication Critical patent/RU2639843C2/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F41WEAPONS
    • F41BWEAPONS FOR PROJECTING MISSILES WITHOUT USE OF EXPLOSIVE OR COMBUSTIBLE PROPELLANT CHARGE; WEAPONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F41B15/00Weapons not otherwise provided for, e.g. nunchakus, throwing knives
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F41WEAPONS
    • F41HARMOUR; ARMOURED TURRETS; ARMOURED OR ARMED VEHICLES; MEANS OF ATTACK OR DEFENCE, e.g. CAMOUFLAGE, IN GENERAL
    • F41H13/00Means of attack or defence not otherwise provided for

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Radar, Positioning & Navigation (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Burglar Alarm Systems (AREA)
  • Measurement Of Velocity Or Position Using Acoustic Or Ultrasonic Waves (AREA)

Abstract

Устройство нелетального воздействия на нарушителя содержит два типа датчиков: пассивный и активный, которые регистрируют состояние объекта воздействия и передают сигнал о состоянии объекта на блок управления, который в зависимости от режима работы либо автоматически изменяет параметры воздействия, либо сигнализирует оператору о необходимости изменения параметров воздействия. Повышается эффективность использования устройства, уменьшается вероятность нанесения неприемлемого ущерба объекту воздействия в процессе работы. 1 ил.

Description

Изобретение относится к оружию нелетального действия (ОНД) и может быть использовано: в правоохранительных органах, федеральной службе безопасности, министерстве обороны и частных охранных предприятиях, для защиты прав и свобод человека, выведения из дееспособного состояния нарушителя или противника, не причиняя вреда здоровью.
Известна мобильная однолучевая установка ZM-87 [1], использующая импульсное излучение с частотой 5 вспышек в секунду.
Недостаток данной установки - малая дальность вследствие рассеивания лазерного луча на водяных парах и пыли, содержащихся в воздухе. Увеличение дальности за счет увеличения мощности невозможно из-за международных ограничений по допустимому уровню излучения. Глаза нарушителя также адаптируются к импульсному воздействию с постоянными параметрами (длительностью импульсов и частотой их следования).
Известно «устройство нелетального акустического воздействия», произведенное в США. Устройство LRAD (Long Range Acoustic Device) [2] излучает направленные акустические волны, которые оказывают кратковременное болезненное акустическое воздействие на людей на большом расстоянии. Недостатком этой системы является отсутствие контроля состояния объектов воздействия, что сильно снижает эффективность применения.
Техническим результатом изобретения является увеличение эффективности использования ОНД и уменьшение вероятности нанесения неприемлемого ущерба объекту воздействия в процессе работы.
Поставленный технический результат достигается тем, что предлагается использовать ОНД, включающее в себя источники воздействия и систему контроля за состоянием объекта воздействия, оптимизирующую это воздействие.
В качестве примера возможности технической реализации такой системы является пассивная система дистанционного контроля психоэмоционального состояния человека, система виброизображения Vibralmage [3]. Система позволяет автоматически вычислять и визуально оценивать психоэмоциональное состояние человека с помощью программной обработки телевизионного сигнала.
Другим примером системы контроля является «Способ регистрации артериального пульса и частоты дыхания и устройство для его осуществления». Он реализован на основе СВЧ доплеровского радиолокатора - то есть является активным датчиком [4].
Устройство нелетального воздействия на нарушителя состоит (Рис. 1): источник воздействия поля 1, источник воздействия поля 2, активный датчик функционального состояния объекта воздействия 3, пассивный датчик функционального состояния объекта воздействия 4, блок анализа показаний датчиков функционального состояния 5, пульт управления оператора 6, блок управления источниками воздействия 7.
Предлагаемое устройство нелетального воздействия на нарушителя работает в двух режимах (автоматический и ручной). В автоматическом режиме устройство работает следующим образом: источники воздействия полей 1, 2 воздействуют на нарушителя, датчики функционального состояния объекта 3, 4 воздействия получают информацию о состоянии объекта и передают ее на блок анализа показаний датчиков функционального состояния 5. Блок анализа 5 анализирует показания и передает сигнал на блок управления источниками воздействия 7. Блок управления источниками воздействия 7 изменяет параметры работы источников воздействия 1, 2 (частоту колебаний, фазу, интенсивность и соотношение этих параметров работы источников).
В ручном режиме устройство работает следующим образом: источники воздействия полей 1, 2 воздействуют на нарушителя, датчики функционального состояния объекта воздействия 3, 4 получают информацию о состоянии объекта и передают ее на блок анализа показаний датчиков функционального состояния 5. Блок анализа 5 анализирует показания и передает сигнал на пульт управления оператора для принятия им решения о изменении параметров воздействия. Оператор с пульта управления подает управляющий сигнал на блок управления источниками воздействия 7. Блок управления источниками воздействия 7 изменяет интенсивность работы источников воздействия 1, 2.
С целью проверки работоспособности предлагаемого способа и устройства был проведен качественный эксперимент в лабораторных условиях. Объектом воздействия служили 7 белых мышей (т.е. групповая радиолокационная цель) в клетке из диэлектрического материала. Устройством для дистанционного диагностирования степени воздействия на биообъект служил макет доплеровской РЛС с селекцией движущихся целей.
Его характеристики:
- диапазон - 3- сантиметровый;
- плотность потока мощности СВЧ поля, облучающего биообъект - 10-5 Вт/м2;
- поляризация поля - линейная горизонтальная.
Оценка подвижности элементов биообъекта (мышей) осуществлялась путем анализа спектра доплеровских частот на экране низкочастотного анализатора спектра, установленного на выходе СВЧ приемника. Спектр доплеровских частот лежал в диапазоне единицы … десятки Гц.
В качестве воздействующих полей использовались акустические поля в двух диапазонах - слышимом человеком (0,3…3 кГц) и неслышимом ультразвуковом (до 125 кГц). В первом диапазоне использовалась стандартная аппаратура (генератор Г3-56/1, усилитель НЧ и электродинамический громкоговоритель), во втором - ультразвуковой отпугиватель грызунов СОНАР-02. Для контроля уровня акустического поля применялся шумомер-анализатор спектра Ассистент-SU. Уровень акустического поля, воздействующего на биообъекты достигал 90 дБ (на расстоянии 2 м от излучателей).
При проведении эксперимента было выявлено, что при воздействии акустического поля в ультразвуковом диапазоне мыши начинали хаотически двигаться намного быстрее, чем при воздействии в низкочастотном диапазоне (0,3…3 кГц), и тем более в отсутствие воздействия. Это вызывало перенос энергетического спектра доплеровских частот в более высокочастотный диапазон, что отображалось на экране анализатора спектра.
Регулирование параметров воздействия в данном случае функционально выполнял сам оператор, фиксируя оптимальный (с точки зрения нелетального воздействия) диапазон частот для облучения (т.е. ультразвуковой).
Источники информации
1. Портативная лазерная помеха ZM-87 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://ru.encydia.com/en/ZM-87
2. LRAD Corporation: [Электронный ресурс]. URL: http://www.lradx.com/. (Дата обращения 05.08.2015 г.)
3. http://www.elsys.ru/vibraimage.php
4. Федоров Виктор Александрович. Способ регистрации артериального пульса и частоты дыхания и устройство для его осуществления (RU 2053706): Патент РФ 2053706, А61В 5/02, 1996.

Claims (1)

  1. Устройство нелетального воздействия на нарушителя, отличающееся тем, что содержит два типа датчиков: пассивный и активный, которые регистрируют состояние объекта воздействия и передают сигнал о состоянии объекта на блок управления, который в зависимости от режима работы либо автоматически изменяет параметры воздействия, либо сигнализирует оператору о необходимости изменения параметров воздействия.
RU2016119907A 2016-05-24 2016-05-24 Способ и устройство нелетального воздействия на нарушителя RU2639843C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016119907A RU2639843C2 (ru) 2016-05-24 2016-05-24 Способ и устройство нелетального воздействия на нарушителя

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016119907A RU2639843C2 (ru) 2016-05-24 2016-05-24 Способ и устройство нелетального воздействия на нарушителя

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2016119907A RU2016119907A (ru) 2017-11-27
RU2639843C2 true RU2639843C2 (ru) 2017-12-22

Family

ID=63852072

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016119907A RU2639843C2 (ru) 2016-05-24 2016-05-24 Способ и устройство нелетального воздействия на нарушителя

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2639843C2 (ru)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2352501C1 (ru) * 2007-10-23 2009-04-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" Устройство для предотвращения захвата гражданского самолета
RU2366885C1 (ru) * 2008-05-13 2009-09-10 ФГУ "12 Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны Российской Федерации" Способ нелетального воздействия на органы зрения человека с помощью квч-излучения и устройство для его осуществления
EP2328388A2 (en) * 2003-10-07 2011-06-01 Taser International Inc. Systems and methods for immobilization

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2328388A2 (en) * 2003-10-07 2011-06-01 Taser International Inc. Systems and methods for immobilization
RU2352501C1 (ru) * 2007-10-23 2009-04-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" Устройство для предотвращения захвата гражданского самолета
RU2366885C1 (ru) * 2008-05-13 2009-09-10 ФГУ "12 Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны Российской Федерации" Способ нелетального воздействия на органы зрения человека с помощью квч-излучения и устройство для его осуществления

Also Published As

Publication number Publication date
RU2016119907A (ru) 2017-11-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Kastak et al. Underwater temporary threshold shift in pinnipeds: Effects of noise level and duration
Kastelein et al. Effect of level, duration, and inter-pulse interval of 1–2 kHz sonar signal exposures on harbor porpoise hearing
Brinkløv et al. Echolocation call intensity and directionality in flying short-tailed fruit bats, Carollia perspicillata (Phyllostomidae)
Kastelein et al. Hearing threshold shifts and recovery in harbor seals (Phoca vitulina) after octave-band noise exposure at 4 kHz
Kastelein et al. Frequency of greatest temporary hearing threshold shift in harbor porpoises (Phocoena phocoena) depends on the noise level
JP2016526341A (ja) 音響装置及びその操作
Wensveen et al. Equal latency contours and auditory weighting functions for the harbour porpoise (Phocoena phocoena)
KR20210101423A (ko) 레이더를 사용한 조류 퇴치 시스템
JP6139395B2 (ja) 害獣威嚇装置及び害獣威嚇システム
RU2639843C2 (ru) Способ и устройство нелетального воздействия на нарушителя
Supin et al. Interaction of emitted sonar pulses and simulated echoes in a false killer whale: An evoked-potential study
US11118172B2 (en) System and method for using electromagnetic radiation to influence cellular structures
RU173782U1 (ru) Устройство комплексного воздействия на нарушителя
RU148555U1 (ru) Устройство акустического воздействия на нарушителя
Supin et al. Evoked-potential recovery during double click stimulation in a beluga whale: Implications for biosonar gain control
US10598679B2 (en) Device and method of detecting and generating combined modulated particle wave-fronts
RU2436297C1 (ru) Способ и устройство акустического воздействия на нарушителя
DE102005047707A1 (de) Verfahren und Vorrichtung zum Vertreiben von Tieren
Supin et al. Forward-masking based gain control in odontocete biosonar: An evoked-potential study
US20190314045A1 (en) Targeting methods and devices for non-invasive therapy delivery
Au Dolphin biosonar target detection in noise: Wrap up of a past experiment
Long et al. Wind turbines and bat mortality: interactions of bat echolocation pulses with moving turbine rotor blades.
JP6071992B2 (ja) 生物排除装置
US20230095616A1 (en) Method and device of nonlinear parametric influence on biological objects
Mclaughlan et al. Cavitation detection in ex vivo bovine liver tissue exposed to High Intensity Focued Ultrasound (HIFU)

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20180525