Введение
Радар-детектор – это электронное устройство, используемое водителями для обнаружения контроля скорости полицией или правоохранительными органами с помощью радарного пистолета. Большинство радар-детекторов используются для того, чтобы водитель успел снизить скорость автомобиля до получения штрафа за превышение. В общем случае, обнаруживаются только излучающие технологии, такие как доплеровский РЛС или LIDAR. Методы визуальной оценки скорости, такие как ANPR или VASCAR, не могут быть обнаружены днем, но теоретически уязвимы для обнаружения ночью при использовании инфракрасного прожектора. Сообщений об обнаружении пьезо-датчиков не поступало. Устройства LIDAR требуют оптического датчика диапазона, хотя многие современные детекторы включают в себя датчики LIDAR. Большинство современных радар-детекторов обнаруживают сигналы в различных диапазонах длин волн: обычно X, K и Ka. В Европе также распространен Ku-диапазон. Предыдущая эффективность радар-детекторов основывалась на том, что радиоволновые лучи не могут быть достаточно узкими, поэтому детектор обычно фиксирует рассеянное излучение, давая водителю время для замедления. Технология LIDAR, основанная на сфокусированном лазерном луче, не имеет этого недостатка, однако требует точного наведения. Современные полицейские радары обладают значительной вычислительной мощностью, генерируя минимальное количество ультракоротких импульсов и повторно используя широкие лучи для измерения нескольких целей, что делает большинство детекторов неэффективными. Однако мобильный интернет позволяет GPS-навигаторам отображать местоположения полицейских радаров в режиме реального времени. Эти устройства также часто называют "радар-детекторами", даже если они не оснащены RF-датчиком.
A radar detector is an electronic device used by motorists to detect if their speed is being monitored by police or law enforcement using a radar gun. Most radar detectors are used so the driver can reduce the car's speed before being ticketed for speeding. In general sense, only emitting technologies, like doppler RADAR, or LIDAR can be detected. Visual speed estimating techniques, like ANPR or VASCAR can not be detected in daytime, but technically vulnerable to detection at night, when IR spotlight is used. There are no reports that piezo sensors can be detected. LIDAR devices require an optical band sensor, although many modern detectors include LIDAR sensors. Most of today's radar detectors detect signals across a variety of wavelength bands: usually X, K, and Ka. In Europe the Ku band is common as well. The past success of radar detectors was based on the fact that radio wave beams can not be narrow enough, so the detector usually senses stray and scattered radiation, giving the driver time to slow down. Based on a focused laser beam, LIDAR technology does not suffer this shortcoming; however it requires precise aiming. Modern police radars incorporate formidable computing power, producing a minimum number of ultra short pulses, reusing wide beams for multi target measurement, which renders most detectors useless. But, mobile Internet allows GPS navigation devices to map police radar locations in real time. These devices are also often called "radar detectors", while not necessary carrying an RF sensor.
Описание
Одним из устройств, используемых правоохранительными органами для измерения ожидаемой скорости движущегося транспортного средства, является доплеровский радар, который использует эффект Доплера для измерения относительной скорости транспортного средства. Доплеровский радар работает, излучая радиоволну на транспортное средство, а затем измеряя ожидаемое изменение частоты отраженной волны (отражающейся от транспортного средства). Правоохранительные органы часто используют доплеровские радары через ручные радарные пистолеты, из транспортных средств или с неподвижных объектов, таких как светофоры. Радар-детекторы используют супергетеродинный приемник для обнаружения этих электромагнитных излучений от пистолета и подают сигнал тревоги, чтобы предупредить водителя об обнаружении передачи. Однако ложные срабатывания могут возникать из-за большого количества устройств, таких как автоматические открыватели дверей (например, в супермаркетах и аптеках), знаки ограничения скорости, системы контроля слепых зон, некачественные радар-детекторы и адаптивный круиз-контроль, которые работают в той же части электромагнитного спектра, что и радарные пистолеты. В последние годы некоторые радар-детекторы оснащены технологией GPS. Это позволяет пользователям вручную сохранять места, где полиция часто осуществляет контроль дорожного движения, при этом детектор подает сигнал тревоги при приближении к этим местам в будущем (это осуществляется нажатием кнопки и не требует ввода координат). Эти детекторы также позволяют пользователям вручную сохранять координаты мест частых ложных срабатываний, которые детектор с GPS затем игнорирует. Детектор также можно запрограммировать на отключение оповещений при движении со скоростью ниже установленного значения, чтобы ограничить количество ненужных оповещений. Некоторые GPS-детекторы могут загружать GPS-координаты камер контроля скорости и камер фиксации нарушений ПДД из Интернета, предупреждая водителя о приближении к ним.
Технология противодействия
Радарные пистолеты и детекторы развивались попеременно с течением времени, чтобы противодействовать технологиям друг друга, что представляет собой форму гражданской электронной "войны". Например, с появлением новых частот радарные детекторы сначала оказывались к ним "слепыми", пока их собственная технология не была обновлена. Аналогично, длительность и мощность передаваемых сигналов уменьшались, чтобы снизить вероятность обнаружения, что, в свою очередь, приводило к созданию более чувствительных приемников и более сложного программного обеспечения для противодействия. В конечном итоге, радарные детекторы могут объединять другие технологии, такие как GPS и базу данных мест, где часто проводятся замеры скорости, в одном устройстве для повышения своей эффективности.
Радарные детекторы
Супергетеродинный приемник в радаро-детекторах имеет локальный осциллятор, который излучает незначительную часть сигнала, что позволяет создать детектор радаро-детекторов, обнаруживающий эти излучения (обычно частоту обнаруживаемого радара плюс около 10 МГц). VG 2 Interceptor был первым разработанным для этой цели устройством, но впоследствии уступил место Spectre III и Spectre Elite. Эта форма "электронной борьбы" является палкой о двух концах, поскольку детекторы радаро-детекторов используют аналогичный супергетеродинный приемник. Поэтому многие ранние "стелс"-радар-детекторы были оснащены схемой детектора радаро-детектора, которая отключает основной радарный приемник при обнаружении сигнала радаро-детектора, предотвращая тем самым обнаружение таким оборудованием. Эта техника основана на контрмерах радиоэлектронной разведки (ELINT). В начале 1990-х годов компания BEL Tronics, Inc. из Онтарио, Канада (где использование радаро-детекторов запрещено в большинстве провинций), обнаружила, что частоту локального осциллятора детектора можно изменить, чтобы вывести ее за пределы диапазона VG 2 Interceptor (вероятно, путем использования двух каскадов локального осциллятора, ни один из которых не близок к радиочастоте). Это привело к тому, что производители детекторов изменили частоту своих локальных осцилляторов. VG 2 больше не производится, а радар-детекторы, устойчивые к Spectre Elite, доступны на рынке.
Радарная зашифровка
Во многих странах запрещена продажа или владение любыми устройствами, которые активно передают радиолокационные сигналы, предназначенные для подавления радиолокационного оборудования. В Соединенных Штатах активная передача сигнала на частоте, лицензированной Федеральной комиссией по связи (FCC), без соответствующей лицензии является нарушением правил FCC и может повлечь за собой штраф до 10 000 долларов США и/или лишение свободы сроком до одного года.
Обнаружение LIDAR
Более новые устройства обнаружения скорости используют импульсный лазерный свет, обычно называемый LIDAR, вместо радиоволн. Радар-детекторы, обнаруживающие радиопередачи, не способны обнаружить инфракрасный свет, излучаемый устройствами LIDAR, поэтому требуется другой тип устройства – детектор LIDAR. Однако обнаружение с помощью LIDAR менее эффективно, чем с помощью радара, из-за высокой фокусировки выходного луча. Если радиоволны радара могут расширяться до 26 метров в диаметре на расстоянии 305 метров от источника, то световой луч LIDAR рассеивается всего до 2 метров. Полицейский, нацеливаясь на автомобиль, скорее всего, направит луч в центральную часть или на фары транспортного средства, и поскольку радар-детекторы крепятся на лобовом стекле в стороне от цели луча, они могут вообще не сработать. Благодаря такой фокусировке офицер, использующий устройство LIDAR, может выделить один автомобиль среди других на расстоянии до 914 метров (3000 футов). Это привело к тому, что некоторые производители начали выпускать глушилки LIDAR. В отличие от радаров, частоты и использование LIDAR не регулируются FCC. Эти глушилки пытаются ввести в заблуждение полицейский LIDAR, чтобы на дисплее не отображалась скорость. Они часто оказываются успешными, поэтому многие производители LIDAR создают устройства, оснащенные "кодами блокировки", которые показывают, когда происходит глушение. Они эффективны против некоторых глушилок LIDAR, но не против всех. Тем не менее, полицейские часто могут определить факт глушения, если на их устройстве LIDAR нет показаний. Многие водители, использующие глушилки, пытаются противодействовать этому, снижая скорость до допустимой перед отключением оборудования – эта тактика известна как "отключение оборудования", обозначаемая аббревиатурами "JTK" или "Jam to Kill". Офицеры могут обнаружить это, заметив, что устройство LIDAR не может правильно зафиксировать скорость, а также визуально наблюдая за резким замедлением целевого транспортного средства. После этого они остановят нарушителя и проверят наличие глушилки LIDAR в передней части автомобиля, что может повлечь за собой обвинение в воспрепятствовании правосудию. В некоторых штатах действуют законы, запрещающие глушение полицейских радаров или LIDAR: Калифорния, Колорадо, Иллинойс, Айова, Миннесота, Оклахома, Южная Каролина, Теннесси, Техас, Юта и Вирджиния. В этих штатах предусмотрены серьезные наказания. Несмотря на появление технологии обнаружения скорости с помощью LIDAR, радар остается более распространенным из-за его более низкой стоимости и большого количества уже находящегося в эксплуатации оборудования. Кроме того, для правильного использования оборудования LIDAR офицер должен находиться в неподвижном состоянии, чтобы обеспечить передачу очень точного сигнала.