보안 경보

Security alarm
무선 홈 알람 시스템 제어판
집 알람

보안경보란 건물이나 가정이나 학교 등 기타 지역에 무단 침입하는 것을 감지하기 위해 고안된 시스템이다. 주거용, 상업용, 산업용, 군사용 재산에 사용되는 보안 경보는 침입자에 대한 개인 보호뿐만 아니라 도난(도난)이나 재산 피해로부터 보호한다. 이웃의 보안경보는 강도 감소와 관련이 있음을 보여준다. 자동차 경보는 또한 차량과 차량 내용물을 보호하는 데 도움이 된다. 교도소수감자 통제를 위해 보안시스템을 이용한다.

일부 경보 시스템은 도난방지의 단일 목적을 제공한다; 조합 시스템은 화재와 침입방지를 제공한다. 침입 경보 시스템은 폐쇄회로 텔레비전 감시(CCTV) 시스템과 결합되어 침입자의 활동을 기록하고 전기적으로 잠긴 도어를 위한 제어 시스템에 접근하기 위한 인터페이스를 제공한다. 보안 시스템에는 여러 종류가 있다. 주택 소유자들은 전형적으로 작고, 자급자족적인 소음 방지 장치를 가지고 있다. 이 장치들은 또한 컴퓨터 감시와 제어 기능이 있는 복잡하고 다중 역할 시스템일 수 있다. 패널과 측정소 사이의 통신을 허용하는 양방향 음성을 포함할 수도 있다.

디자인

입력 및 출력이 포함된 경보 CPU 패널

가장 기본적인 경보장치는 침입자를 감지하는 센서 하나와 침입을 나타내는 경보장치로 구성된다. 그러나 일반적인 구내 보안 경보에는 다음과 같은 구성 요소가 사용된다.

  • 구내 제어 장치(PCU), 경보 제어판(ACP) 또는 단순 패널: 시스템의 "브레인"; 센서 입력을 판독하고 암/해제 상태를 추적하며 신호 침입. 현대적인 장치에서는 일반적으로 금속 인클로저 안에 하나 이상의 컴퓨터 회로 기판이 있다. 많은 새로운 네트워크들은 종종 봉인된 플라스틱 박스를 야외에서 사용한다. 일부 제어 장치는 키패드 또는 기타 휴먼 머신 인터페이스에 내장되어 있다.
  • 센서: 침입을 탐지하는 장치. 센서의 위치는 보호 구역의 둘레, 내부 또는 둘 다에 있다. 센서는 다른 방법으로 침입자를 탐지할 수 있다. 예를 들어, 센서는 도어와 창문을 모니터링하여 개구부를 확인하거나 비어 있는 내부로 이동, 소리, 진동 또는 기타 장애물을 모니터링할 수 있다.
  • 경보 장치: 이것들은 경보 조건을 나타낸다. 가장 일반적으로, 이것들은 종소리, 사이렌소리, 또한 번쩍이는 불빛들이다. 경보장치는 거주자에게 침입을 경고하고 잠재적으로 도둑을 겁탈하는 이중 목적을 제공한다. 이 장치들은 또한 화재나 연기 상태를 탑승자에게 경고할 수 있다.
  • 키패드: 일반적으로 벽걸이형 소형 장치는 시스템에 대한 인간-기계 인터페이스로 기능한다. 키패드는 버튼 외에도 일반적으로 표시등, 작은 다문자 표시등 또는 둘 다 기능을 한다.
  • 구성 요소 간의 상호 연결 상호연결은 제어 장치에 대한 직접 배선 또는 로컬 전원 공급 장치와의 무선 연결로 구성될 수 있다.

시스템 자체 외에도 보안경보기가 모니터링 서비스를 제공하는 경우가 많다. 경보 발생 시 구내 제어 장치는 중앙 감시소에 연락한다. 역무원들은 신호를 보고 재산주에게 연락하거나 경찰에 통보하거나 사설 경비대를 파견하는 등 적절한 조치를 취한다. 그러한 경보는 많은 경우에 전용 경보 회로, 전화선 또는 인터넷을 통해 전송된다.

센서 종류

밀폐된 리드 스위치

밀폐된 리드 스위치는 일반적인 형태의 2피스 센서다. 이 스위치는 자석이 들어 있는 두 번째 피스에 근접하여 자기장의 영향을 받을 때 일반적으로 열리거나 닫히는 전기 전도성 리드 스위치로 작동한다. 자석이 리드 스위치로부터 멀어질 때, 리드 스위치는 닫히거나 열리는데, 다시 설계가 보통 열려있는지 닫히는지에 기초한다. 이 동작은 (일반적으로 12V DC에서) 전류와 결합되어 경보 제어판이 해당 구역이나 회로의 고장을 감지할 수 있게 한다. 이러한 센서는 일반적이거나, 경보 제어판에 직접 연결된 상태로 발견되거나, 일반적으로 무선 도어 또는 윈도우 접점에서 하위 구성 요소로 발견된다.

패시브 적외선 검출기

움직임을 감지하는 데 사용되는 패시브 적외선

패시브 적외선(PIR) 모션 검출기는 가정 및 소규모 기업 환경에서 발견되는 가장 일반적인 센서 중 하나이다. 저렴하고 신뢰할 수 있는 기능을 제공한다. 수동형이라는 용어는 검출기가 에너지를 생성하거나 방출하지 않는다는 사실을 말하며, 다른 물체에 의해 방출되는 열 에너지를 감지함으로써 전적으로 작용한다.

엄밀히 말하면, PIR 센서는 움직임을 감지하지 못한다; 대신에 그들은 주어진 지점에서 급격한 온도 변화를 식별한다. 침입자가 센서 앞을 걸으면 그 시점의 온도는 실온에서 체온으로 올라갔다가 다시 돌아온다. 이 빠른 변화는 탐지를 유발한다.

벽면 또는 천장에 장착하도록 설계된 PIR 센서는 좁은 지점 탐지기에서 360도 레이더에 이르기까지 다양한 시야에 들어온다. PIR은 감지 신호 회로 외에 전원 공급이 필요하다.

인트라하운드 검출기

초경량 검출기는 20헤르츠 이하의 주파수에서 초경량 또는 음파를 검출함으로써 작동한다. 그 주파수에서 나는 소리는 사람의 귀에 들리지 않는다.[1] 그것의 고유한 특성 때문에, 인트라하운드 는 수백 킬로미터의 거리를 이동할 수 있다. 비정상적인 신호는 화산 폭발, 지진, 중력파, 문 개폐, 창문 개폐로 인해 발생할 수 있다.[2]

전체 인트라하운드 감지 시스템은 마이크 입력으로서의 스피커(인프라하운드 센서), 주문 주파수 필터, 디지털(A/D) 변환기, 마지막으로 기록된 신호를 분석하는 데 사용되는 MCU로 구성된다.

잠재적 침입자가 집에 들어가려고 할 때마다, 그녀는 그것이 닫히고 잠겨 있는지 시험하고, 개구부에 도구를 사용하며, 또는/또는 압력을 가하면, 그 또는 그녀는 저주파 음의 진동을 발생시킨다. 침입자가 침입하기 전에, 초경량 검출기는 침입자의 행동을 자동으로 포착한다.

이런 제도의 목적은 도둑들이 집에 들어오기 전에 도둑을 감지해 절도나 공공기물 파손을 모두 피하려는 것이다. 감도는 집의 크기와 동물의 존재 여부에 따라 달라진다.

초음파탐지기

이러한 능동형 검출기는 15kHz~75kHz의 주파수를 이용하여 사람에게 들리지 않는 초음파 음파를 전달한다. 도플러 시프트 원리는 물체의 움직임에 의한 주파수 변화를 감지하는 기본적인 작동 방식이다. 이 검출은 물체가 송신 주파수에 비해 수신기에 대한 초음파 주파수의 변화를 야기해야 할 때 발생한다.

초음파 검출기는 송신기가 보호할 영역으로 초음파 신호를 방출하여 작동한다. 고체 물체(주변 바닥, 벽, 천장 등)는 음파를 반사하며, 수신자가 이를 감지하게 된다. 초음파는 공기를 통해 전달되기 때문에 표면이 딱딱한 물체는 초음파 에너지를 대부분 반사하는 반면 부드러운 표면은 에너지를 가장 많이 흡수하는 경향이 있다.

표면이 정지해 있을 때, 수신기에 의해 감지되는 파동의 주파수는 전송된 주파수와 같을 것이다. 그러나 사람 또는 물체가 검출기를 향해 또는 멀어질 때 도플러 원리에 따라 빈도 변화가 발생한다. 그러한 이벤트는 경보 신호를 개시한다. 이 기술은 많은 경보 전문가들이 이것을 쓸모없다고 생각하기 때문에 많은 속성에서 활성화되지 않는다.

마이크로파 검출기

이 장치는 송신기에서 마이크로파를 방출하고 수신기를 사용하여 반사된 마이크로파 또는 빔 강도 감소를 감지한다. 송신기와 수신기는 일반적으로 실내 응용을 위한 단일 하우징(단수)과 실외 응용을 위한 별도 하우징(이변) 안에서 결합된다. 허위 경보를 줄이기 위해 이러한 유형의 검출기는 일반적으로 패시브 적외선 검출기(Passive 적외선 검출기) 또는 듀얼 테크 브랜드 또는 유사한 경보와 결합된다.

마이크로파 검출기는 반사 에너지 빈도의 도플러 이동, 위상 이동 또는 수신 에너지 수준의 갑작스런 감소에 의해 반응한다. 이러한 영향 중 어떤 것이든 침입자의 움직임을 나타낼 수 있다.

  • 장점: 저비용, 설치 용이성, 보이지 않는 경계 장벽. 안개, 비, 눈, 모래 폭풍, 바람의 영향을 받지 않는다.
  • 단점: 지상에서 물이 떨어지는 경우 영향을 받을 수 있다. 일반적으로 감지 필드의 부분 차단을 방지하기 위해 멸균된 틈새 영역이 필요하다.

소형 감시 레이더

소형 감시 레이더는 송신기에서 전자파를 방출하고 반사된 전자파를 탐지한다. 그것들은 전자레인지 탐지기와 유사하지만 수백 에이커에 걸쳐 확장된 지역에서 침입자의 정확한 위치를 탐지할 수 있다. CSR은 대상의 범위, 각도, 속도, 방향 및 크기를 측정할 수 있는 기능을 통해 침입자의 정확한 GPS 좌표를 정확히 파악할 수 있다. 이 대상 정보는 일반적으로 지도, 사용자 인터페이스 또는 상황 인식 소프트웨어에 표시되며, 지리적 경보 구역 또는 지리적 경보 구역 또는 다른 유형의 조치가 개시된 지질을 하루 중 시간 및 기타 요인에 따라 정의된다. CSR은 일반적으로 변전소, 발전소, 댐, 교량 등 중요 설비의 울타리 라인 밖에서 보호하는데 사용된다.

광전 빔

광전 빔 시스템은 보이지 않는 적외선 빔을 이러한 빔이 방해될 수 있는 지역을 가로질러 전송함으로써 침입자의 존재를 감지한다. 검출 표면적을 개선하기 위해 보를 2개 이상의 스택으로 사용하는 경우가 많다. 그러나 침입자가 이 기술의 존재를 알고 있다면 피할 수 있다. 이 기술은 울타리 같은 장벽을 만들기 위해 송신기와 수신기를 비틀어 놓는 3개 이상의 스택에 설치하면 효과적인 장거리 탐지 시스템이 될 수 있다. 시스템은 내부 및 외부 애플리케이션 모두에 사용할 수 있다. 침입자가 통과하는 동안 2차 광원을 사용하여 검출기를 밀폐된 상태로 유지하는 비밀 공격을 방지하기 위해 대부분의 시스템은 변조된 광원을 사용하고 탐지한다. - 장점: 저비용, 설치 용이성 작동에 멸균된 틈새 영역이 거의 필요 없음 - 단점: 안개 또는 매우 높은 점도의 영향을 받음 송신기의 위치는 일부 카메라와 함께 위치할 수 있다.

유리파단검출

내부 주변 건물 보호를 위해 유리 파단 검출기를 사용할 수 있다. 유리 파단 음향 검출기는 유리 팬에 근접하게 장착되며 유리 파단 관련 소리 주파수를 청취한다.

일반적으로 충격 센서라고 불리는 내진 유리 파단 감지기는 유리 창에 설치된다는 점에서 다르다. 유리가 깨질 때, 그것은 유리를 통과하고 종종 창문틀과 주변 벽과 천장을 통과하는 특정한 충격 주파수를 생성한다. 일반적으로 가장 강력한 주파수는 유리 종류와 플라스틱 중층 유무에 따라 3~5kHz이다. 내진 유리 파단 감지기는 이러한 충격 주파수를 감지하여 경보 조건을 발생시킨다.

윈도우 포일은 덜 정교하고 대부분 시대에 뒤떨어진 검출 방법으로 유리 안쪽에 얇은 전도 포일을 접착하고 저전력 전류를 통과시킨다. 유리를 깨는 것은 포일을 찢고 회로를 깨는 데 필요한 모든 목적과 목적을 위한 것이다.

연기, 열 및 일산화탄소 검출기

또한 대부분의 시스템에는 연기, 열 및/또는 일산화탄소 검출기가 장착될 수 있다. 이러한 영역은 24시간 영역(항상 켜져 있음)이라고도 한다. 연기 및 열 감지기는 다양한 탐지 방법을 사용하여 화재의 위험으로부터 보호한다. 일산화탄소 검출기는 일산화탄소 중독의 위험으로부터 보호하는 데 도움이 된다. 침입자 경보 패널도 이러한 탐지기를 연결했을 수 있지만 화재 경보 시스템의 모든 지역 화재 코드 요건을 충족하지는 못할 수 있다.

기존의 연기 감지기는 기술적으로 두 개의 금속판 사이에 전류를 발생시키는 이온화 연기 감지기로, 실내로 들어가는 연기로 인해 방해될 때 경보를 울린다. 이온화 연기 경보는 요리용 화재나 종이 또는 가연성 액체로 연료가 공급되는 화재와 같이 빠르게 타오르는 화재로 인해 발생하는 소량의 연기를 신속하게 감지할 수 있다. 더 새롭고, 어쩌면 더 안전한 타입은 광전자연기 탐지기다. 광원은 센서와 90도 각도에 위치하는 빛 감지 전기 센서에 광원을 포함하고 있다. 보통 광원에서 나오는 빛은 직선으로 쏘고 센서를 놓친다. 연기가 챔버에 들어오면 빛을 흩뿌려 센서에 닿아 알람을 발생시킨다. 광전자 연기 감지기는 일반적으로 화재 발생원이 화염에 휩싸이기 전에 초기에 더 빨리 화재에 반응한다.

동작 센서

모션 센서는 움직임을 감지하기 위해 다양한 형태의 기술을 사용하는 장치다. 경보 발생을 위한 동작 센서에서 일반적으로 발견되는 기술은 적외선, 초음파, 진동 및 접촉을 포함한다. 이중 기술 센서는 두 가지 이상의 검출 형태를 결합해 각 방법마다 장단점이 있어 허위 경보를 줄인다. 전통적으로 모션 센서는 가정용 보안 시스템의 필수적인 부분이다. 이러한 장치는 일반적으로 최대 40피트까지 135° 시야를 가리기 때문에 넓은 영역을 커버하기 위해 설치된다.

진입로 경보

진입로 경보 시스템은 대부분의 보안 및 자동화 시스템과 결합할 수 있다. 그들은 거주자들에게 예기치 않은 방문객, 침입자 또는 그 지역에 도착하는 배달에 대해 경고하도록 설계되었다. 그들은 자기와 적외선 움직임 감지 옵션으로 나온다. 진입로 경보기는 유선 및 무선 시스템에서도 구입할 수 있다. 그것들은 상업적 용도뿐만 아니라 시골지역 보안 시스템에서도 흔하다.

전자 기계식(진탕기) 센서

이러한 전자 기계 장치는 장벽에 장착되며 주로 구조물 자체에 대한 공격을 감지하는 데 사용된다. 이 기술은 전기 회로의 일부를 구성하는 불안정한 기계 구성에 의존한다. 이동이나 진동이 발생하면 회로의 불안정한 부분이 움직이며 전류 흐름을 깨뜨려 경보가 발생한다. 진동을 전달하는 매체는 다른 유형의 구조와 구성에 가장 적합하므로 특정 센서에 대해 올바르게 선택해야 한다. 이 기술은 점차 지능적인 디지털 가속도계 기반 시스템으로 대체되고 있다.

  • 장점: 저렴한 비용으로 기존 펜스에 쉽게 설치 가능
  • 단점: 울타리를 설치해야 한다. 자연에서 기계적인 구조인 이 시스템은 진동 패턴의 차이(예: 돌풍과 울타리를 오르는 사람의 차이)를 분석할 수 없다.

철금속탐지기

철 금속의 존재에 의한 국소 자기장의 변화는 시스템에 의해 분석되는 매립 센서(부재 케이블 또는 이산 센서)의 전류를 유도한다. 변경이 미리 정해진 임계값을 초과하면 알람이 생성된다.[3] 이러한 유형의 센서는 화기와 같은 상당한 양의 금속을 운반하는 침입자를 감지하는 데 사용될 수 있으므로, 포획 방지 애플리케이션에 이상적으로 적합하다.[4]

정전기장

E-필드라고도 불리는 이 형체 감지 센서는 전기장 근접 감지를 사용하며 건물, 주변계, 울타리, 벽에 설치할 수 있다. 전용 폴에 독립형으로 설치할 수 있는 기능도 갖췄다. 이 시스템은 한 와이어에 전원을 공급하는 전자기장 발생기를 사용하며, 다른 감지 와이어는 그것과 평행하게 작동한다. 감지 와이어는 다음을 분석하는 신호 프로세서에 연결된다.

  • 진폭 변화(침입자의 질량),
  • 요금 변경(침입자 발생),
  • 사전 설정 방해 시간(침입자가 패턴에 있는 시간).

이 항목들은 침입자의 특성을 정의하며, 세 가지가 동시에 감지되면 경보 신호가 생성된다.

장벽은 설치된 센서 와이어의 수에 따라 지면에서 마운팅 포스트의 높이(일반적으로 4~6m 높이)까지 수직 보호를 제공할 수 있다. 보통 약 200미터 길이의 구역에서 구성된다.

  • 장점: 높은 보안(패하기 어려움), 높은 수직 탐지 필드.
  • 단점: 더 많은 전자제품(따라서 더 높은 비용)을 의미하는 비싸고 짧은 구역.

마이크로소닉 시스템

체인 링크/바베드 와이어 펜스에 설치된 변형 센서 케이블

마이크로폰 시스템은 설계에 따라 다르지만(예: 시간 영역 반사계 또는 피에조 전기) 각각은 일반적으로 울타리를 절단하거나 넘어오려는 침입자를 감지하는 것에 기초한다. 보통 마이크로폰 감지 시스템은 견고한 체인 와이어 펜스에 부착된 센서 케이블로 설치되지만, 이들 시스템의 일부 전문 버전은 지하에 매립된 시스템으로 설치될 수도 있다. 선택한 버전에 따라 다른 주파수나 소음이나 진동 수준에 민감할 수 있다. 이 시스템은 동축 또는 전자파 센서 케이블을 기반으로 하며, 컨트롤러는 케이블이나 체인 와이어가 절단되는 신호, 울타리를 기어오르는 침입자 또는 악천후를 구별할 수 있다.

이 시스템은 센서 케이블로부터 수신되는 전자 신호를 감지, 분석하여 사전 설정 조건을 초과하는 신호로부터 경보를 발생하도록 설계되었다. 이 시스템은 설치자가 경보 감지기의 민감도를 특정 환경 조건에 적합하게 변경할 수 있도록 조정 가능한 전자장치를 갖추고 있다. 시스템 조정은 일반적으로 검출기기의 커미셔닝 중에 이루어진다.

  • 장점: 다른 시스템에 비해 상대적으로 저렴하고 설치가 용이함.
  • 단점: 새로운 시스템은 DSP(디지털 신호 처리)를 사용하여 신호를 처리하고 경우에 따라 허위 경보를 크게 감소시키지만 구형 시스템은 바람과 다른 거리에 의해 야기되는 허위 경보 비율이 높을 수 있다.

Taut 와이어 펜스 시스템

팽팽한 철사 둘레 보안 시스템은 기본적으로 울타리나 벽에 일반적으로 장착되는 장력이 있는 삼각망 독립 스크린이다. 또는 지지 체인 와이어 펜스가 필요 없을 정도로 화면을 두껍게 만들 수 있다. 이 시스템들은 장벽에 침투하기 위한 물리적인 시도를 감지하도록 설계되었다. 팽팽한 와이어 시스템은 긴장된 와이어의 양쪽 끝에서 움직임을 감지하는 다양한 스위치 또는 검출기로 작동할 수 있다. 이러한 스위치나 검출기는 단순한 기계적 접촉, 정적 힘 변환기 또는 전자 스트레인 게이지가 될 수 있다. 새와 다른 동물들에 의해 야기되는 원하지 않는 경보들은 전선에 적은 압력을 가하는 물체를 무시하도록 센서를 조절함으로써 피할 수 있다. 이런 종류의 시스템은 침입자가 울타리 밑을 파고들기에 취약하다. 울타리 바로 아래에 콘크리트 바닥판을 설치하여 이러한 유형의 공격을 방지한다.

  • 장점: 잘못된 경보의 낮은 속도, 매우 신뢰할 수 있는 센서, 높은 탐지율.
  • 단점: 매우 비싸고 설치하기가 복잡하다.

광케이블

광섬유 케이블은 광섬유 코어를 통해 전송되는 빛의 양 차이를 측정하여 침입자를 탐지하는 데 사용될 수 있다. 레일리 산란이나 간섭계 등 다양한 광섬유 감지 기술을 사용할 수 있는데, 케이블이 방해를 받으면 빛이 바뀌고 침입이 감지된다. 케이블은 체인 와이어 펜스에 직접 부착하거나 벽과 울타리의 상단을 보호하는 데 사용되는 철조망 테이프에 접착할 수 있다. 이런 유형의 철조망은 테이프를 끊거나 심하게 왜곡할 경우 즉각적인 경고를 줄 뿐만 아니라 물리적 억제력을 제공한다.

  • 장점: 케이블 기반이며, 마이크로폰 시스템과 매우 유사하며 설치가 쉽다. 큰 주변(수십 Km 이하)을 덮을 수 있도록 한다.
  • 단점: 일반적으로 마이크로폰 기반 시스템과 유사하지만 광섬유 기술의 사용으로 인해 더 높은 비용과 복잡성으로 수행된다.

좌현 동축 케이블

Ported coaxial cable installation.png

이 시스템은 약 30 cm(1ft) 깊이와 1 m(3ft) 떨어져 있는 두 개의 비차폐(또는 '누출') 동축 케이블에 기초한 전자기장 교란 원리를 채택한다.[5] 송신기는 한 케이블을 따라 연속 무선 주파수(RF) 에너지를 방출하고 그 에너지는 다른 케이블에 의해 수신된다. 물체의 존재로 인해 전계 강도의 변화가 약해지고 사전 설정된 하한 임계값에 도달하면 경보 조건이 생성된다. 설치 후 시스템이 은폐된다. 주변 토양이 배수를 잘 할 수 있도록 주의하여 주의하여 방해 경보 발생을 방지해야 한다.

  • 장점: 매장된 형태로 은폐됨.
  • 단점: RF 노이즈의 영향을 받을 수 있으며 설치가 어렵다.

보안전기펜스

물리적 장벽 위에 사용되는 멀티존 보안 전기 울타리

보안 전기 울타리는 잠재적 침입자를 막기 위해 치명적이지 않은 충격을 제공하기 위해 전류의 펄스를 전달하는 전선으로 구성된다. 또한 울타리를 조작하면 보안 전기 울타리 에너지 장치에 의해 기록되는 알람이 발생하며, 제어실에 사이렌, 스트로보 및/또는 알림을 발생시키거나 이메일이나 전화를 통해 소유자에게 직접 알릴 수 있다. 실용적인 측면에서 보안 전기 울타리는 물리적 장벽, 잠재적 침입자에 대한 심리적 억제력, 보안 경보 시스템의 일부로서 작용하는 센서 어레이의 일종이다.

  • 장점: 다른 많은 방법보다 비용이 적게 들고, 다른 많은 대안적인 경계 보안 방법보다 잘못된 경보를 발생시킬 가능성이 낮으며, 모든 방법의 심리적 억제력이 가장 높다.
  • 단점: 의도하지 않은 충격의 가능성.

유선, 무선 및 하이브리드 시스템

도어에 무선 자기 접점 차단기 설치

모든 센서의 트리거 신호는 와이어 또는 무선 수단(라디오, 라인 캐리어, 적외선)을 통해 하나 이상의 제어 장치로 전송된다. 유선 시스템은 센서(PIR, 연기 감지기 등)가 올바르게 작동하기 위해 외부 전력을 필요로 할 때 편리하지만, 설치 비용이 더 많이 들 수 있다. 보급형 유선 시스템은 패널이 논리적으로 중심에 있는 스타 네트워크 토폴로지를 활용하며, 모든 장치는 라인 와이어를 패널로 다시 홈으로 구동한다. 좀 더 복잡한 패널은 버스 네트워크 토폴로지를 사용하는데, 이 토폴로지는 기본적으로 와이어가 시설의 둘레에 있는 데이터 루프이며 센서 장치 자체에 통합된 고유 장치 식별자(예: 비스킷)를 포함해야 하는 센서 장치용 방울이 있다. 유선 시스템은 예를 들어 이중 루프에 의해 적절히 배선된다면 변조 방지가 확실하다는 이점도 가지고 있다.

반면 무선 시스템은 설치가 쉽고 시운전 비용이 덜 드는 배터리 구동 송신기를 사용하는 경우가 많지만 배터리가 유지되지 않으면 고장날 수 있다. 거리 및 건설 자재에 따라 하나 이상의 무선 반복기가 알람 패널에 신호를 신뢰성 있게 전달해야 할 수 있다. 무선 시스템은 쉽게 새 집으로 옮겨질 수 있으며, 임대하거나 이사를 자주 하는 사람들에게 이점이 된다. 보안을 위해 더 중요한 무선 연결은 제어판과 측정소 사이의 무선 연결이다. 경보 시스템의 무선 모니터링은 케이블을 절단하는 강도나 인터넷 제공자의 장애로부터 보호한다. 이 완전한 무선 설정은 일반적으로 100% 무선으로 불린다.

하이브리드 시스템은 유무선 센서를 모두 사용하여 양쪽의 장점을 모두 실현한다. 또한 부지의 전기 회로를 통해 송신기를 연결하여 코드화된 신호를 제어 장치(라인 캐리어)로 전송할 수 있다. 제어 장치는 보통 도난 및 화재 감지기를 위한 별도의 채널이나 구역이 있으며, 더 나은 시스템은 내부 고장 표시기(전원 상실, 배터리 부족, 와이어 고장 등)뿐만 아니라 모든 센서에 대해 별도의 구역이 있다.

경보 연결 및 모니터링

응용 프로그램에 따라 경보 출력은 로컬, 원격 또는 조합일 수 있다. 지역 경보에는 실내 및/또는 실외 경보 발생기(예: 전동 벨 또는 전자 사이렌)와 화재 경보 중 사람들의 대피 안내를 신호하는 데 유용할 수 있는 조명(예: 스트로보 조명)이 포함될 수 있지만, 아마추어 도둑을 신속하게 겁탈하고자 하는 경우에는 모니터링이 포함되지 않는다. 그러나 경보시스템(특히 자동차 내)이 널리 보급됨에 따라 허위경보 발생 빈도가 매우 높고 많은 도시인들이 필요한 당국과 접촉하기는커녕 조사보다는 경보를 무시하는 경향이 있다. 요컨대 아무런 반응이 없을 수도 있다. 화재경보나 도난사이렌을 아무도 들을 수 없는 시골지역에서는 가장 가까운 응급구조요원들이 너무 늦게 도착해서 손실을 피할 수 없기 때문에 불빛이나 소리는 큰 차이가 없을 수 있다.

원격 경보 시스템은 제어 장치를 어떤 종류의 미리 정해진 모니터에 연결하기 위해 사용되며, 그것들은 많은 다른 구성으로 나타난다. 고급 시스템은 직통 전화선, 휴대 네트워크, 무선 네트워크(GPRS/GSM) 또는 IP 경로를 통해 중앙역 또는 최초 대응자(예: 경찰/화재/의료)에 연결된다. 이중 신호 시스템의 경우 이러한 옵션 중 두 가지를 동시에 사용한다. 경보 모니터링에는 센서뿐만 아니라 통신 송신기 자체도 포함된다. 전화 회사의 일부 지역에서는 여전히 직통 전화 회선을 이용할 수 있지만, 높은 비용과 비교적 낮은 비용으로 이중 신호의 출현으로 인해 그것들은 흔치 않게 되고 있다. 현재 직접 연결은 주로 연방, 주 및 지방 정부 건물이나 전담 보안, 경찰, 소방 또는 응급 의료 부서가 있는 학교 캠퍼스에서만 볼 수 있다(영국 통신에서는 경보 수신 센터에만 가능함 - 응급 서비스로의 직접 통신은 허용되지 않음).

보다 일반적인 시스템은 디지털 셀룰러 통신 장치를 통합하여 PSTN(Public Switched Telephone Network)을 통해 중앙역(또는 다른 위치)에 연락하고 합성 음성으로 또는 중앙역이 해독하는 인코딩된 메시지 문자열을 통해 경보를 높인다. 이들은 경계 지점의 시스템 에 있는 일반 전화 시스템에 연결할 수 있지만, 일반적으로 모니터링되는 시설 내의 모든 전화보다 고객 측에서 먼저 연결하여 경보 시스템이 모든 활성 통화를 차단하여 회선을 잡을 수 있도록 하고 필요한 경우 모니터링 회사에 전화한다. 이중 신호 시스템은 무선 경로(GPRS/GSM) 또는 전화선 또는 광대역 회선을 이용하여 무선으로 경보를 발생시킬 수 있다. 인코더는 어떤 특정 센서가 트리거되었는지 표시하도록 프로그래밍할 수 있으며, 모니터는 목록이나 보호 구역의 지도에 센서의 물리적 위치(또는 "구역")를 표시할 수 있어 결과적으로 발생하는 반응을 더욱 효과적으로 만들 수 있다. 예를 들어 열 센서 경보와 동일한 영역의 불꽃 감지기를 결합하면 한 개 또는 다른 센서 자체보다 실제 화재를 더 신뢰할 수 있는 표시로 표시된다.

많은 경보 패널에는 1차 PSTN 회로가 작동하지 않을 때 사용할 수 있는 백업 통신 경로가 장착되어 있다. 이중 다이얼러는 PSTN을 완전히 우회하기 위해 두 번째 통신 경로 또는 특수 인코딩된 휴대 전화, 라디오 또는 인터넷 인터페이스 장치에 연결하여 전화선의 의도적인 변조를 방지할 수 있다. 누군가가 이 회선을 조작했다는 사실만으로도 무선 네트워크를 통해 감독 경보를 발할 수 있어 곧 발생할 문제에 대한 조기 경고(예: 방화)를 할 수 있다. 어떤 경우에는 원격 건물에 PSTN 전화 서비스가 없을 수 있으며, 직통 전화선을 검색하고 운영하는 비용이 엄청나게 비쌀 수 있다. 1차 통신방식으로 무선휴대전화나 무선기기를 이용하는 것이 가능하다.

영국에서 이러한 종류의 가장 인기 있는 해결책은 원칙적으로 위와 유사하지만 기본 및 백업 경로가 역전되어 있다. 1차 신호 경로로 무선 경로(GPRS/GSM)를 활용하면 PSTN보다 빠를 뿐만 아니라 추가 비용 없이 무제한의 데이터를 전송할 수 있어 막대한 비용 절감 효과를 볼 수 있다.

광대역 경보 모니터링

VoIP(Voice over IP)의 구축이 증가함에 따라 경보 보고를 위한 광대역 신호 채택이 가속화되고 있다. 경보 설비가 필요한 많은 사이트는 더 이상 재래식 전화선(POTS)을 보유하지 않으며, 종래의 전화 다이얼러 기능을 가진 경보 패널은 일부 유형의 VoIP 서비스에서 신뢰성 있게 작동하지 않는다.

전화 접속 아날로그 경보 패널 또는 직렬/병렬 데이터 포트가 있는 시스템은 전화 신호 신호나 데이터 포트 트래픽을 광대역 전송에 적합한 IP 메시지로 변환하는 경보 서버 장치를 추가하여 광대역으로 마이그레이션할 수 있다. 그러나 경보 서버 장치 없이 아날로그 경보를 전송하기 위해 VoIP(구내 터미널의 POTS 포트)를 직접 사용하는 것은 전체 네트워크 전송 경로에 걸쳐 사용되는 오디오 코덱이 애플리케이션에 허용되는 적절한 수준의 신뢰성 또는 서비스 품질을 보장할 수 없기 때문에 문제가 있다.

변화하는 공공 통신망과 새로운 경보 시스템에 대응하여, 흔히 광대역 신호를 경보 전송 방법으로 사용할 수 있으며, 제조업체는 IP 보고 기능을 경보 패널 제품에 직접 포함시키고 있다. 인터넷을 중요한 보안 및 생명 안전 애플리케이션의 주요 신호 방법으로 사용할 경우 네트워크 장비의 백업 전력과 신호 전달 시간에 대한 우려를 극복하기 위해 빈번한 감독 메시지가 구성된다. 그러나 일반적인 애플리케이션의 경우 연결 문제는 매일 또는 매주 전송되는 일반적인 감독 메시지에 의해 제어된다.

다양한 IP 경보 전송 프로토콜이 존재하지만 현재 대부분 사용되고 있는 것은 독점적인 것이다. 종래의 전화 보고에 사용되는 형식이 표준화되고 공표되었듯이, 경보 보고를 위한 광대역 신호도 오늘날 표준화되고 있다. 2007년에 미국의 경보 제조업체들은 DC-09라는 개방형 표준을 개발했다. 이 표준은 미국 국가 표준으로 채택되었으며, ANSI/SIA DC-09-2007로 발행된다. [ref: ANSI/SIA DC-09-2007] 프로토콜 없이 최신 연락처 ID, SIA DC-03 및 SIA 2000 프로토콜을 포함하여 이전에 정의된 17개의 경보 프로토콜에서 데이터를 전송할 수 있는 인코딩 방식 및 전송 메커니즘을 제공한다. [ref: ANSI/SIA DC-07-2001.04] 여러 패널 및 수신기 제조업체에서 DC-09에 대한 지원을 개발 중이거나 출시한 것으로 보고되고 있다.

라디오 경보 이중 신호

이중신호란 휴대전화 네트워크와 전화 및/또는 IP 경로를 이용하여 침입자, 화재 및 인신공격 신호를 보호구역에서 경보수신센터(ARC)로 고속으로 전송하는 경보전송 방식이다. 그것은 가장 일반적으로 전화선을 추가하여 '패킷'의 데이터를 송수신하는 데 사용되는 고속 신호 기술인 GPRS 또는 GSM을 사용한다. IP의 옵션은 높은 수준의 I로서 설치와 구성에 관한 문제로 인해 자주 사용되지 않는다.경보 설치 지식 외에 T 전문지식이 필요한 경우가 많다.

이중신호통신기기는 보안설비의 제어판에 부착되며, ARC에 경보를 전송하는 구성부품이다. GPRS 무선 경로, GSM 무선 경로 또는 전화선/또는 IP(선택된 경우)를 통해 여러 가지 방법으로 이 작업을 수행할 수 있다. 이러한 다중 신호 경로는 모두 존재하고 동시에 서로 백업하여 침입자에 대한 속성 노출을 최소화한다. 한 번에 세 개의 경로까지 동시에 작동하도록 선택한 제조업체에 따라 항상 한 가지 형태의 백업이 있다. 이중 신호 시스템이 이용되기 전에, 경찰과 키홀더들은 종종 전화 경로의 경보 신호 때문에 구내에 불려 나가곤 했다. 단지 그것이 진정한 경보가 아닌 네트워크 결함이라는 것을 발견하기 위해서였다.

이중 경로를 통해 하드웨어 장애와 경보에 대한 실제 공격을 구별할 수 있다. 이것은 잘못된 경보와 불필요한 대응을 없애는 데 도움이 된다. 이중신호 장치는 초기 경로에서 경보를 확인하거나 거부할 수 있는 대체 경로 중 하나를 통해 경보 통화를 계속 보낼 수 있기 때문에 전화 회선이 끊긴 경우처럼 이중신호는 경찰 대응의 회복에 상당히 도움이 되었다.

영국에서는 CSL 듀얼콤 Ltd가 1996년에 듀얼 시그널을 개척했다. 이를 통해 전문 이중 경로 보안 모니터링에 대한 현행 기준을 정하면서 기존 경보 신호에 대한 신뢰성 있는 첫 번째 대안을 제시했다. 이중신호는 이제 경보신호의 표준형식으로 확고히 간주되고 있으며 모든 주요 보험사가 적절히 명시하고 있다.[6]

수신 대기 경보 모니터링

감시된 경보와 스피커 폰은 중앙 방송국이 집주인이나 침입자와 통화할 수 있게 해준다. 이것은 의료 응급상황에 대한 소유주에게 이로울 수 있다. 실제 침입을 위해 스피커폰은 중앙방송국이 대응부대가 출동함에 따라 침입자의 중단을 촉구할 수 있도록 한다. Listen-in 알람 모니터링은 영국의 Immediate Audio-Response Monitoring 또는 Speaking Alarm Systems로도 알려져 있다.

알람 모니터링 서비스

중앙역에서 모니터링해야 할 서비스 목록은 지난 몇 년 동안 다음과 같이 확대되었다. 접근 제어;CCTV모니터링, 경보 검증, 환경 모니터링, 침입 경보 감시, 화재 경보&스프링클러 모니터링, 임계 상태 계측, 의료 대응 모니터링, 엘리베이터 전화 모니터링, Hold-Up이나 공황 알람 모니터링, 속박 모니터링;자동 Dialer 시험;&, Close 신호 감독 및.; 있는가; 예외 보고서 및 PIN 또는 암호 관리. 점점 더, 중앙 방송국은 인터넷과 이러한 이벤트에 대한 맞춤형 보고서를 보고 작성하기 위한 안전한 로그온을 통해 최종 사용자에게 이 정보를 직접 제공하고 있다.

경보 응답

미국에서 경찰은 매년 최소 3600만 건의 경보 작동에 대응하고 있으며, 연간 18억 달러의 추정 비용을 지출하고 있다.[7]

경보모니터링 센터는 트리거된 구역, 구역 수 및 순서, 하루 중 시간 및 기타 요인에 따라 자동으로 다양한 조치를 개시할 수 있다. 중앙역 운영자는 즉시 비상 서비스를 호출하거나, 먼저 보호 구역이나 재산 관리자에게 전화를 걸어 경보가 진짜인지 여부를 확인하도록 지시받을 수 있다. 또한 운영자는 고객이 제공한 전화 번호 목록으로 전화를 걸어 보호 구역을 확인하러 누군가에게 연락할 수 있다. 일부 구역은 지역 난방 석유 회사에 전화를 걸어 시스템을 점검하거나, 어느 방에 물이 차오르는지 세부 정보를 가진 소유자에게 전화를 걸 수도 있다. 일부 경보 시스템은 비디오 감시 시스템에 묶여 있어, 현재 침입 구역의 비디오가 녹화된 것은 말할 것도 없고, 원격 모니터에 즉시 표시될 수 있다.

일부 경보 시스템은 실시간 오디오 및 비디오 모니터링 기술을 사용하여 경보의 정당성을 검증한다. 미국 전역의 일부 자치단체에서는 이러한 유형의 경보 검증이 보호 중인 재산을 "검증된 대응" 목록에 올릴 수 있게 하여 경찰의 보다 빠르고 안전한 대응을 가능하게 한다.

최초의 비디오 홈 보안 시스템은 1969년 12월 2일 발명가 마리 브라운에게 특허를 얻었다. 그 시스템은 텔레비전 감시를 이용했다.

액세스 제어 및 바이패스 코드

침입 경보 시스템은 인증된 직원이 있을 때 비활성화되거나 재구성된다. 승인서는 대개 항목 근처의 제어판 또는 원격 패널에서 사용된 키나 코드를 사용하여 여러 가지 방법으로 표시될 수 있다. 보안성이 높은 경보에는 복수의 코드, 또는 지문, 배지, 손측량, 망막 스캔, 암호화된 응답 생성기 및 그 밖의 방법으로 목적을 위해 충분히 안전하다고 간주될 수 있다.

인증에 실패하면 가능한 코드로 실험하는 것을 방지하기 위해 알람이 발생하거나 최소한 시간 제한적인 록아웃이 발생해야 한다. 일부 시스템은 개별 센서 또는 그룹의 비활성화를 허용하도록 구성할 수 있다. 다른 것들은 또한 개별 센서를 우회하거나 무시하도록 프로그램될 수 있다(한 번 또는 여러 번). 그리고 시스템의 나머지를 무장한 채로 둘 수 있다. 이 기능은 알람이 설정되기 전에 하나의 도어를 열고 닫을 수 있도록 허용하거나, 사람이 나가되 돌아오지 않도록 하는 데 유용하다. 고급 시스템은 다중 접속 코드를 허용하며, 심지어 한 번만 또는 특정 요일에만 또는 다른 사용자의 코드와 조합하여 사용할 수 있도록 허용할 수도 있다(예: 호위스). 어떤 경우든 원격감시센터는 허위경보 발생 시 허가받은 자가 제공할 구강코드를 마련하여 추가경보대응이 불필요하다는 것을 감시센터가 확신할 수 있도록 해야 한다. 접근 코드와 마찬가지로, 예를 들어 고로 수리공이 부엌과 지하 센서 구역에 들어가지만 팬트리의 은색 금고가 아닌 구강 코드 계층도 있을 수 있다. 또한 압류 코드를 입력하여 지역 경보를 소거할 수 있도록 허용하지만, 여전히 원격 경보를 트리거하여 경찰을 강도로 소환하는 시스템도 있다.

화재 센서는 격리될 수 있으며, 이는 트리거될 때 주 경보 네트워크를 트리거하지 않는다는 것을 의미한다. 이것은 연기와 열이 의도적으로 생성될 때 중요하다. 건물주는 비상근무자의 시간을 허비하는 허위 경보를 발생시켜 과태료를 부과할 수 있다.

거짓 및 부재 경보

미국 법무부는 법 집행에 대한 모든 경보 호출의 94%에서 98% 사이는 허위 경보라고 추정하고 있다.[7]

시스템 신뢰성과 사용자 오류는 "nuisance alarm"이라고도 불리는 대부분의 잘못된 알람의 원인이다. 허위 경보는 지방 정부, 지방 법 집행 기관, 보안 시스템 사용자 및 지역 사회 구성원에게 매우 많은 비용이 들 수 있다. 2007년 법무부는 단 1년 만에 허위 경보로 인해 지방 자치단체와 그 지역 주민들이 최소 18억 달러의 손해를 입었다고 보고했다.[7]

미국 전역의 많은 지방 자치 단체에서는, 그들의 보안 시스템에서 여러 번의 거짓 경보 작동에 대해 가정과 사업주에게 벌금을 부과하는 정책이 채택되었다. 같은 재산의 허위 경보가 여러 번 지속되면, 그 재산은 심지어 "무응답" 목록에 추가될 수 있다. 이것은 확인된 비상사태를 제외하고 경찰이 그 재산에 파견하는 것을 금지한다. 경찰 경보 전화의 약 1%는 실제로 범죄를 수반한다.[7] 불필요한 경보는 의도하지 않은 이벤트가 적절히 작동하는 경보 시스템에 의해 경보 상태를 발생시킬 때 발생한다. 또한 알람 시스템 오작동이 발생하여 알람 상태가 되는 경우에도 거짓 알람이 발생한다. 세 가지 상황에서 모두 문제의 원인을 즉시 찾아내어 고쳐 대응자들이 경보 보고서에 대한 신뢰를 잃지 않도록 해야 한다. 시스템은 그 조건에 반응하도록 설계되어 있기 때문에, 거짓 경보가 있을 때 더 쉽게 알 수 있다. 고장 경보는 보통 센서가 작동하는지, 그리고 모니터에 정확한 신호가 전달되는지 확인하기 위해 주기적인 테스트를 필요로 하기 때문에 더 번거롭다. 일부 시스템은 배터리 부족 또는 방전, 연결부 헐거움, 전화 회로 문제 등 내부적으로 문제를 감지하도록 설계되어 있다. 초기 방해 경보기는 곤충이나 애완동물과 같은 작은 장애에 의해 설정될 수 있지만, 새로운 모델 경보기는 교란을 일으키는 물체의 크기/중량을 측정하는 기술을 가지고 있으며, 따라서 위협의 심각성을 결정할 수 있으며, 도난 경보에 특히 유용하다.

거짓경보감소

미국 전역의 많은 자치단체들은 경찰이 출동하기 전에 경보 검증을 요구한다. 접근법에 따르면 경보 감시 회사는 경찰에 신고하기 전에 경보의 정당성을 확인해야 한다. 확인된 응답에는 일반적으로 침입의 시각적 현장 검증 또는 원격 오디오 또는 비디오 검증이 포함된다.[7]

가정과 사업주들은 이제 허위 경보를 줄이도록 고안된 새로운 유형의 키패드 제어판을 선택할 수 있다.

미국 국립표준원과 보안산업협회가 개발한 CP-01-2000이라는 표준을 기반으로 한 새로운 세대의 키패드 제어판은 비상 대응자의 부당한 파견을 최소화하는 추가 예방책을 구축함으로써 사용자 오류를 목표로 한다.

CP-01 키패드의 특징으로는 최근 10초간 지연되는 동안 다른 소리를 내는 진행률 알림 기능이 있어 구내 출구를 재촉한다. 또한 사용자가 사전 경고 기능을 비활성화하면 종료 시간이 두 배로 늘어난다.

다른 "규칙"은 구역을 빠져나오지 못하여 모든 구역이 정지 모드로 설정되고 1회 자동 출구 지연이 다시 시작되게 된다. 다만 출구 오류가 발생하면 즉시 국소 경보가 울린다.

오디오 및 비디오 검증

오디오, 비디오 또는 오디오 및 비디오 검증 기술을 모두 활용하는 알람은 보안 회사, 발송자, 경찰관 및 재산 관리자들에게 트리거된 알람의 위협 수준을 평가할 수 있는 보다 신뢰할 수 있는 데이터를 제공한다.[8]

오디오 및 비디오 검증 기술은 마이크와 카메라를 사용하여 오디오 주파수, 비디오 신호 또는 이미지 스냅샷을 녹음한다. 소스 오디오와 비디오 스트림은 통신 링크, 대개 인터넷 프로토콜(IP) 네트워크를 통해 모니터가 독점 소프트웨어를 통해 이미지를 검색하는 중앙 방송국으로 전송된다. 그런 다음 이 정보는 법 집행 기관에 전달되고 이벤트 파일에 기록되며, 이는 재산의 보다 전략적이고 전술적인 접근법을 계획하는 데 사용될 수 있으며, 나중에 기소 증거로 사용될 수 있다.

이 시스템이 어떻게 작동하는지 보여주는 예는 이벤트가 중앙역으로 전송되기 전과 후에 수동 적외선 또는 다른 센서가 지정된 수의 비디오 프레임을 트리거한 경우다.

두 번째 비디오 솔루션은 표준 패널에 통합될 수 있으며, 이 패널은 중앙 스테이션에 경보를 보낸다. 신호가 수신되면 숙련된 모니터링 전문가가 IP 링크를 통해 현장 DVR(디지털 비디오 레코더)에 접속해 활성화 원인을 파악한다. 이러한 유형의 시스템의 경우 DVR에 입력되는 카메라에는 경보 패널의 구역과 파티셔닝이 반영되어 있어 직원이 여러 영역에서 경보 소스를 찾을 수 있다.

미국 법무부는 경보 회사가 법 집행 기관에 연락하기 전에 경보의 합법성을 검증하도록 요구하는 법률(일반적으로 "검증된 대응"으로 알려져 있음)이 허위 도난 경보를 줄이는 가장 효과적인 방법이라고 말한다. 법무부는 오디오, 비디오, 또는 목격자의 진술을 도난 경보의 정당성에 대한 검증으로 간주하고 있다.[7]

교차 영역 설정

크로스존은 새로운 키패드가 필요 없는 전략이다. 여러 센서를 사용하여 한 영역의 활동을 모니터링하는 소프트웨어 분석은 모든 소스에서 입력된다. 예를 들어 동작감지기가 한 구역에서 트립하면 신호가 기록되고 중앙역 모니터가 고객에게 알린다. 짧은 시간 내에 인접한 구역에서 수신되는 두 번째 경보 신호는 중앙 스테이션 모니터가 즉시 배출을 요청해야 하는 확인이다. 이는 문이 열리거나 새가 외부 창문을 덜컹거리는 경우 보호가 강화되고 페일 세이프가드로 구축된다.

통화 확인 기능 향상

강화된 통화 검증(ECV)은 시민을 여전히 보호하면서 허위 발송을 25~50% 감소시키는 데 도움이 되며, 경보 산업이 다른 국가들에서는 성공적으로 반대해 왔지만, 몇몇 미국 관할 지역에서 의무적으로 시행되고 있다.[7] ECV는 중앙역 담당자가 현장에 법 집행을 파견하기 전에 두 개의 다른 책임당사자 전화번호로 최소 두 번의 전화를 걸어 경보 작동 여부를 확인하도록 요구한다.

첫 번째 알람 확인 호출은 알람이 발생한 위치로 간다. 사람과 연락이 되지 않으면 다른 번호로 두 번째 통화가 이루어진다. 모범 사례에 따라 2차 번호는 몇 시간 후에도 응답하는 전화, 가급적 비상 대응을 요청하거나 우회할 수 있는 의사 결정자의 휴대 전화여야 한다.

ECV는 실제 침입사건을 확인할 수 없고, 우선적인 법집행 파견을 유도하지 않기 때문에 보안업계의 진정한 경보 검증으로 간주되지 않는다.

독립인증

일부 보험사와 지역 기관은 독립된 제3자의 인증을 받기 위해 경보 시스템을 설치하도록 요구한다. 경보 시스템은 모든 내부 구성 요소, 센서 및 PSU가 정상적으로 작동하는지 확인하기 위해 6~12개월마다 유지관리 점검을 수행해야 한다(영국에서는 'Audible Only' 침입자 경보 시스템은 12개월마다 1회 정기적인 서비스 방문 및 모니터링 침입자 경보 시스템은 12개월마다 2회 점검 필요).과거에는 경보 서비스 엔지니어가 현장에 참석하여 점검을 수행해야 했다. 인터넷이나 무선 경로와 호환되는 IP/라디오 송신 장치(경보된 구내)를 사용함으로써, 이제 중앙역에서 원격으로 일부 점검을 실시할 수 있다.

참고 항목

참조

  1. ^ "NASA Langley Researchers Nab Invention of the Year for Infrasound Detection System". www.nasa.gov. 2014-07-25.
  2. ^ Chilo & Lindblad 2008.
  3. ^ "Perimeter Intrusion Alarm Systems" (PDF). U.S. Nuclear Regulatory Commission. 1997. Retrieved 14 December 2020.
  4. ^ Trivedi, Bijal (14 May 2007). "Hunting Poachers Remotely". MIT Technology Review. Retrieved 26 October 2020. (필요한 경우)
  5. ^ Chen & Young 1984.
  6. ^ "Bowmark Capital backs £32 million MBO of CSL DualCom". IFSEC Global. Informa Markets. 12 January 2012. Retrieved 14 December 2020.
  7. ^ Jump up to: a b c d e f g Sampson, Rana (2011), False Burglar Alarms 2nd Edition (PDF), US Department of Justice / Office of Community Oriented Policing Services, ISBN 978-1-932582-04-8, archived from the original (PDF) on 2014-08-14
  8. ^ Harrelson, Chuck (2013-09-30), Audio Verification Equals More Apprehensions, EH Publishing, retrieved May 17, 2014

원천

추가 읽기

외부 링크