Нелинейный локатор ЛОРНЕТ-24

LORNET-24_perpendicular_1
LORNET-24_perpendicular_1
LORNET-24_topview_1
LORNET-24_isometric_1
LORNET-24_perpendicular_1
LORNET-24_perpendicular_1
LORNET-24_topview_1
LORNET-24_isometric_1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  • Частота зондирующего сигнала2406...2414 МГц с шагом 2 МГц
  • Импульсный режим (Pulse)10 Вт/230 мВт (скважность 44)
  • Непрерывный режим---/200 мВт
  • Диапазон регулировки мощности зондирующего сигнала20 дБ (11 градаций)
  • Динамический диапазон приемного тракта24 дБ
  • Размеры локатора, см39х10х6 (22х11х7 в сложенном виде)
  • Полный вес изделия в рабочем состоянии0,7 кг
  • Полный вес комплекта изделия в сумке-укладке1,7 кг
  • Диапазон рабочих температур+5...+40°С

Нелинейный локатор ЛОРНЕТ-24

Нелинейный локатор ЛОРНЕТ-24 предназначен для обнаружения скрытых радиоэлектронных устройств, имеющих в своём составе полупроводниковые компоненты, таких как: скрытые аудио и видео передатчики («жучки»), скрытые аудио и видео рекордеры, исполнительные элементы СВУ (самодельных взрывных устройств). Данный нелинейный локатор, благодаря своим компактным размерам и малому весу, особенно хорошо подходит для проведения выездных оперативно-поисковых работ в помещениях, а также для досмотра личных вещей и багажа на транспорте.

ОСОБЕННОСТИ:

  • Применение новейших технологий и материалов позволили добиться в нелинейном локаторе ЛОРНЕТ-24 такого уникального сочетания малого веса и компактного форм-фактора, что по этим параметрам он и сегодня, через 10 лет после своего появления на рынке, остается лидером отрасли.
  • Габариты и вес локатора делают его идеальным прибором в командировках, при досмотре багажа, а также при проведении поисковых работ в условиях ограниченного пространства (например, в автомобиле).
  • Электромагнитное воздействие на человека при облучении зондирующим сигналом оказывается значительно ниже, чем воздействие сотового телефона, что позволяет эффективно использовать локатор при досмотре людей (например, в учреждениях исправления и наказания).
  • Диапазон зондирования 2,4 ГГц существенно увеличивает обнаружительный потенциал прибора при поиске малоразмерных объектов (например, SIM карт).
  • Унифицированное (с другими моделями локаторов серии ЛОРНЕТ) управление обеспечивает простоту и удобство в работе с изделием.

Принцип действия нелинейного локатора состоит в облучении объекта поиска зондирующим высокочастотным электромагнитным колебанием (радиоимпульсом) повышенной мощности и в последующем приеме и сравнительном анализе откликов объекта на частотах второй и третьей гармоник зондирующего сигнала. Способность локатора обнаруживать объекты, содержащие электронные компоненты, основана на нелинейных свойствах полупроводников. Любые радиоэлектронные устройства состоят из печатных плат с проводниками (антеннами), к которым подключены полупроводниковые элементы: диоды, транзисторы, микросхемы, представляющие для высокочастотного зондирующего сигнала локатора набор нелинейных отражателей. В результате облучения мощным высокочастотным сигналом на этих антеннах наводятся переменные ЭДС.

Элементами с нелинейной вольт-амперной характеристикой они преобразуются в высокочастотные сигналы, кратные частоте зондирования (гармоники), переизлучаемые в пространство. Переизлученный сигнал поступает на вход приемников локатора, настроенных на частоты гармоник 2-го и 3-го порядка. По критерию наличия в спектре принимаемого сигнала 2-ой и 3-ей гармоник частоты собственного передатчика устанавливается факт присутствия в зоне зондирования скрытого радиоэлектронного устройства, независимо от того, находится ли оно во включенном или выключенном состоянии.

Принято считать, что обнаруженное нелинейное устройство является искусственным полупроводником, если уровень второй гармоники превышает уровень третьей. Если имеет место обратная ситуация (уровень второй гармоники ниже уровня третьей), то обнаруженный нелинейный элемент обычно считается естественным нелинейным отражателем типа МОМ (металл-окисел-металл). Однако практика использования нелинейного локатора говорит о том, что иногда критерий сравнения уровней 2-ой и 3-ей гармоники для идентификации природы нелинейного объекта не работает (например, у естественного образования МОМ вторая гармоника может оказаться выше третьей). В таких случаях целесообразным может оказаться дополнительный спектральный анализ второй и третьей гармоники (или ЧМ демодуляция отклика 2-ой/3-ей гармоники) при одновременном физическом воздействии на объект поиска. У нелинейных объектов естественного происхождения при физическом воздействии (простукивании) ширина спектра 2-ой/3-ей гармоники увеличивается, в то время как у искусственных объектов она практически не меняется.