警備巡回巡回システムは、施設を巡回する警備員、空調管理された環境を監視する技術者、囚人居住区をチェックする刑務官[1]など、さまざまな状況で従業員の巡回を記録するシステムです。従業員が指定された巡回を正しい間隔で行うことを保証し、法律上または保険上の理由のために記録を提供するのに役立ちます。このようなシステムは、機械式時計ベースのシステム (警備員時計/警備巡回時計/巡回時計) を使用して長年にわたって存在しています。コンピューター化されたシステムは、1980 年代初頭にヨーロッパで最初に導入され、1986 年に北米で導入されました[2]。最新のシステムは、ハンドヘルドデータ ロガーとRFIDセンサーに基づいています。このシステムは、従業員が巡回中の特定のポイントに到達した時間を記録する手段を提供します。チェックポイントまたは監視ステーションは、巡回ルートの両端と、金庫室、標本 冷蔵庫、重要な機器、アクセス ポイントなどの重要なポイントに一般的に配置されます。一部のシステムでは、ステーション間の間隔が計時されるように設定されており、従業員が設定された時間内に各ポイントに到達できなかった場合は、従業員の健康状態を確認するために他のスタッフが派遣されます。最新の設定の例としては、次のようなものが考えられます。従業員は、各チェックポイントで起動するポータブル電子センサー (PES) または電子データ コレクターを携帯します。チェックポイントは、iButton半導体、磁気ストリップ、 RFIDなどの近接マイクロチップ、NFC または光学バーコードで構成できます。データ コレクターは、チェックポイントのシリアル番号を日時とともに保存します。後で、情報はコレクターからコンピューターにダウンロードされ、チェックポイントのシリアル番号に場所が割り当てられます (例: 北境界フェンス、セル番号 1 など)。データ コレクターは、連続してまたは特定の期間内に重複して発生するチェックポイントの起動を無視するようにプログラムすることもできます。コレクターからのデータをコンパイルするために使用されるコンピューター ソフトウェアは、オペレーターが収集されたすべてのデータを確認しなくても、見逃したチェックポイントまたはパトロールを正確に示す概要を印刷できます。デバイスは誤用される可能性があるため、マイクロ波、重力加速度、電圧検出機能が組み込まれているものもあります。
システム構成
リーダー、タグ、ソフトウェアを組み合わせたものです。
警備巡回リーダー
最初のガードツアーシステムは、ソフトウェア付きのタッチリーダーでした。その後の開発で、リーダーのより多くの動作モードが利用可能になりました。たとえば、RFIDやGPSなどです。また、リーダーとソフトウェアの通信は、USB ケーブルまたはダウンロード ステーションで接続されました。USB 接続では、Pogo Pin接続が非常に人気があります。金メッキの接点は非常に安定しており、防水性があるためです。
新しい軽量のガード ツアー システムでは、高価な電子部品ではなく、QR コードやバーコードが使用されています。携帯電話のアプリを使用して QR コードをスキャン (写真を撮る) すると、システムにタイムスタンプが作成されます。
警備巡回タグ
リーダーはタグを読み取って、時間やタグの ID などの情報を記録する必要があります。その後、情報をソフトウェアにアップロードしてレポートを取得します。
- 警備員 ID タグ: タッチ ボタンまたは RFID タグがあります。警備員 ID タグは警備員の名前に代わるものです。
- チェックポイント タグ: タッチ ボタンまたは RFID タグがあります。チェックポイント タグは、警備員が巡回する必要があるチェックポイントに代わるものです。
- イベント ウォレット: 多数のイベント タグが含まれています。これらはタッチ ボタンまたは RFID タグです。各タグは 1 つのイベントを意味します。リーダーがタグを読み取ると、イベントが取得されます。たとえば、火災、盗難、破損などです。
- QR コード: 一部のシステムでは、電子タグや関連リーダーの代わりに QR コードまたはバーコードを使用します。コードはステッカーに印刷されていることが多く、どこにでも簡単に貼ったり、変更したり (説明責任を確保するため)、ツアー ルートを変更するために追加したりできます。
警備巡回ソフトウェア
警備巡回ソフトウェアには、デスクトップ版、ローカルネットワーククライアントサーバー版、Web ベース版の 3 種類があります。デスクトップ版は 1 台のコンピューターでのみ動作します。ローカルネットワーククライアントサーバー型は、ローカルエリアネットワークを使用して動作します。Web ベース版は、インターネットにアクセスできる場所ならどこでも動作します。アナログ時代には、この目的で使用されたデバイスは時計でした。[3]時計には、24 時間ごとに紙または軽いボール紙のディスクが内蔵されていることがよくありました。ユーザーは時計を各チェックポイントに持ち込み、そこで番号付きのキーを探します (通常はチェーンで固定されています)。キーを時計に挿入すると、ディスクが刻印されます。シフトまたは 24 時間の終了時に、権限のある人物 (通常は監督者) が時計のロックを解除し、ディスクを取り出しました。警備巡回システムの開発に伴い、デバイスはより多くの機能で動作できるようになりました。たとえば、GPRSでデータをソフトウェアにリアルタイムで送信したり、GPS の位置と追跡モードを実行したりできます。ソフトウェアでは、購入したソフトウェアに応じて、パトロール部門、パトロールルート、警備、チェックポイント、イベント、パトロール計画全般を設定します。その後、ソフトウェアには警官が完了する特定のツアーが設定され、検査が適切に完了したかどうかを示すことができ、検査の特定の温度を記録したり、必要なあらゆる種類のメモを作成したりできます。警備ツアー ソフトウェア システムは、警官のツアーを追跡する標準になりつつあるようです。
新しい巡回ソリューションは、モバイルまたは固定の現場デバイスと組み合わせたクラウドベースのサービスとしてのソフトウェア (SaaS) に依存しています。これらには、インストールとメンテナンスのコストが低く、ハードウェア、ソフトウェアのアップグレード、データのバックアップ、およびコンピューターのメンテナンスが不要になるという利点があります。現場のシステムでは、通常のソフトウェア パッチ、バックアップ、および定期的なハードウェアの交換がすべて必要です。運用上、上記のウォッチクロック システムの役割は、主にGPS、RFID/NFC、またはQR コード ラベルの組み合わせに置き換えられています。ユーザーは、これらのタグをスキャンするか、GPS で生成されたマップを使用して、特定の場所を訪れたかタスクを実行したことを証明します。これらのテクノロジにより、コストが削減されると同時に、変更や新しい用途に対応するためのシステムの柔軟性が向上します。これは、ルートが変更された場合や、急なソリューションが必要な場合に重要です。タグ ベースの巡回システムでは通常、携帯電話またはタブレット アプリを使用してタグをスキャンし、その情報とともにタイムスタンプ、電話の位置情報、およびオプションで警備員が電話のアプリに入力したその他の情報をアップロードします。これらのシステムでは、警官がアップロード ステーションに戻る必要はなく、ユーザーが携帯するアプリケーションまたはデバイスによってアップロードされたツアー情報に即座にアクセスできます。
参考文献
- ^ 「ワシントン州キング郡の法律、安全、正義に関する資本改善プログラムに関する論文、6 ページ」(PDF)。2008 年 9 月 24 日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。2008年 11 月 24 日に閲覧。
- ^ビル ・クラーク、ロバート・R・マクドナルド(1991年3月)。「ハイテク・ツーリング」。セキュリティ・マネジメント。35 (3):25。
- ^ The Detex Watchman's Clock Album、フィリップ・ハセルトン。2007 年 5 月 24 日にアクセス。
