
Są chwile, kiedy funkcjonariusze organów ścigania lub personel wojskowy muszą ujarzmić osobę lub grupę ludzi bez użycia śmiertelnej siły. Aby osiągnąć ten cel, opierają się na różnych narzędziach i taktykach. Niektóre z tych narzędzi obejmują przedmioty takie jak tarcze, pałki i gaz łzawiący . Jednym z mniej śmiercionośnych narzędzi jest karabin elektryczny Thomas A. Swift lub Taser .
Taser to elektroniczne urządzenie sterujące ( ECD ). Typowe urządzenie Taser to podręczny gadżet, który wystrzeliwuje parę szpilek przywiązanych do słuchawki za pomocą przewodów elektrycznych. Słuchawka wysyła do pinów impulsy wysokiego napięcia . Każdy, kto zostanie zastrzelony taserem, doświadczy niesprawności nerwowo-mięśniowej ( NMI ). Oznacza to, że podmiot utraci zdolność kontrolowania swoich mięśni – impulsy elektryczne powodują napięcie mięśni. Zwykle powoduje to upadki osoby i daje organom ścigania lub personelowi wojskowemu czas na powstrzymanie jej.
Ale typowy Taser ma kilka ograniczeń. Ponieważ szpilki łączą się z mechanizmem spustowym za pomocą przewodów, typowy taser ma zasięg ograniczony do długości przewodów – około 35 stóp (10,6 metra). I chociaż paralizator dobrze sprawdza się w walce z pojedynczym obiektem, nie jest łatwo przeładować wystrzelony paralizator — coś, co może być konieczne w sytuacjach kontroli tłumu.
Mając to na uwadze, Taser wprowadził nową koncepcję w technologii ECD - Taser eXtended Range Electronic Projectile ( XREP ). XREP wygląda jak supernowoczesny pocisk do strzelby. To nie przypadek — Taser zaprojektował XREP tak, aby funkcjonariusze wojskowi lub funkcjonariusze organów ścigania mogli strzelać ze standardowej strzelby 12-kalibrowej. Ale zamiast strzelać śrutem lub pociskiem, te pociski wystrzeliwują małe, samodzielne urządzenie taserowe, które może zapewnić ten sam efekt NMI, co ręczny taser.
Stworzenie urządzenia wystarczająco małego, by zmieścić się w łusce strzelby, ale wystarczająco potężnego, by obezwładnić obiekt, nie było łatwym zadaniem. Zespół programistów Taser musiał znaleźć sposób na zrównoważenie mocy z rozmiarem. Nie tylko potrzebowali urządzenia, aby podróżować dalej niż standardowy taser, ale także mieć odpowiednią masę. Gdyby miał zbyt małą masę, nie podróżowałby wystarczająco daleko. Ale gdyby miał zbyt dużą masę, mógłby stać się śmiercionośnym pociskiem, a nie nieśmiercionośnym rozwiązaniem.
Przyjrzyjmy się bliżej powłoce XREP.
- Pocisk Taser XREP
- Odpalanie Taser XREP
- Ubezwłasnowolnienie nerwowo-mięśniowe
- Jak działa pocisk do strzelby z paralizatorem: Uwaga autora
- Jak działa pocisk do strzelby z paralizatorem: ściągawka
Pocisk Taser XREP

XREP mieści się w specjalnej obudowie naboju do strzelby. W przeciwieństwie do standardowych powłok, obudowy urządzeń XREP są przezroczyste. Taser wybrał przezroczyste pociski, aby ułatwić oficerom identyfikację właściwego pocisku przed załadowaniem go do strzelby .
Podobnie jak normalny pocisk do strzelby, pocisk XREP wykorzystuje proch strzelniczy jako paliwo. Strzelba wyrzuca łuskę XREP tak samo, jak każdy normalny pocisk do strzelby. Ale zamiast wystrzelić kulę lub pocisk, strzelba wystrzeliwuje pocisk elektroniczny o wadze 3,4 grama (około 0,12 uncji) [źródło: Taser ].
Ten pocisk ma dwie główne sekcje. Nos pocisku ma cztery zaostrzone elektrody . Elektrody te przebijają odzież i skórę osoby badanej i służą jako główny punkt kontaktu ładunku elektrycznego. Przed uderzeniem nos i drugi stopień pocisku poruszają się jako jedna całość. Para drutów pokrytych kevlarem przywiązuje nos do drugiej połowy pocisku.
Druga połowa pocisku zawiera elektronikę, która umożliwia XREP przesyłanie napięcia do celu. Obejmuje to baterię , transformator i mikroprocesor, który działa zarówno jako wyzwalacz, jak i urządzenie monitorujące. Akumulator przechowuje energię elektryczną używaną przez XREP po wdrożeniu. Zadaniem transformatora jest zamiana energii elektrycznej z akumulatora na wyższe napięcie.
Transformator przekształca prąd przemienny z jednego napięcia na drugie przez szereg cewek owiniętych wokół rdzenia – dwa przewody nawinięte wokół żelaznego gwoździa mogą być prostym transformatorem. Gdy energia elektryczna przepływa przez pierwszą cewkę drutów wokół rdzenia, wytwarza pole magnetyczne. Pole magnetyczne indukuje pole elektryczne, które powoduje, że elektrony przemieszczają się przez drugą cewkę drutów. Istnieją transformatory podwyższające napięcie, które zwiększają napięcie z przychodzącego źródła energii elektrycznej lub transformatory obniżające napięcie, które obniżają napięcie.
Powodem, dla którego XREP potrzebuje transformatora podwyższającego napięcie, jest wytworzenie wystarczającego napięcia, aby zaindukować NMI w celu. Za mało woltów i podmiot nie zostanie ubezwłasnowolniony. Za dużo, a cel może zostać zabity. Aby taser XREP nie stał się śmiercionośną bronią, Taser ogranicza ilość prądu przepływającego przez system do kilku miliamperów.
Podstawa ma sześć elektrod, które wysuwają się z korpusu pocisku po uderzeniu w cel. Aby pomóc ustabilizować lot, podstawa pocisku ma również trzy sprężynowe płetwy, które wysuwają się po wyrzuceniu ze strzelby.
Przyjrzyjmy się, co się dzieje, gdy odpalasz XREP.
Ampery kontra wolty
Natężenie prądu elektrycznego odnosi się do liczby elektronów przemieszczających się przez system. Napięcie odnosi się do intensywności lub „ciśnienia” popychającego elektrony. Możliwe jest przetrwanie wstrząsu o wysokim napięciu i niskim natężeniu, ale wystarczy 100 miliamperów, aby zakłócić bicie serca [źródło: Lansing State Journal ].
Odpalanie Taser XREP

Grupa strażników więziennych staje w obliczu najgorszego scenariusza — zamieszek w więzieniu. Więźniowie stanowią zagrożenie dla siebie nawzajem oraz dla personelu pracującego w więzieniu. Strażnicy mają nadzieję, że użyją nieśmiercionośnej siły, aby wcześniej zakończyć zamieszki i ocalić ludzkie życie. Używając strzelb załadowanych pociskami XREP, celują w buntujących się więźniów i strzelają. Co się potem dzieje?
Po wystrzeleniu pocisku XREP, mały ładunek w pocisku aktywuje się, wyrzucając pocisk w dół lufy strzelby. Linka łącząca pocisk z pociskiem napina się, a następnie pęka. To aktywuje baterię pocisku i 20 sekund ładunku wysokiego napięcia zaczyna przepływać przez urządzenie.
Gdy pocisk wystrzeliwuje koniec lufy strzelby, u jej podstawy wysuwają się trzy sprężynowe płetwy. Płetwy powodują, że pocisk wiruje w locie, stabilizując jego tor. Pocisk zakręci się, nawet jeśli oficer użyje gładkolufowej strzelby .
Gdy pocisk zetknie się z celem, kilka rzeczy dzieje się po kolei. Najpierw cztery elektrody przebijają ubranie i skórę osoby badanej. Następnie uderzenie powoduje pęknięcie szeregu kołków pękających. Szpilki do złamań utrzymują nos przy podstawie pocisku. Gdy szpilki pękną, podstawa pocisku odchyla się od nosa. Ale nadal jest podłączony do nosa za pomocą dwóch przewodów pokrytych kevlarem.
Gdy podstawa pocisku spada, rozwija się sześć elektrod Cholla. Elektrody wzięły swoją nazwę od kaktusa Cholla, który ma kolczaste kolce. Jeśli elektrody Cholla przebiją ubranie osoby badanej i zetkną się ze skórą, mikroprocesor w XREP przewodzi prąd elektryczny zarówno przez nos, jak i elektrody Cholla. Powoduje to rozłożenie efektu NMI na większej powierzchni ciała osoby badanej.
Witryna internetowa firmy Taser mówi, że większość ludzi reaguje w ten sam sposób po doznaniu tępego uderzenia: instynktownie sięgają do witryny uderzenia. To nie jest świetny pomysł z XREP. Jeśli dłoń osoby zetknie się z odruchowymi elektrodami sprzęgającymi XREP, mikroprocesor w XREP przekierowuje elektryczność i tworzy obwód. Elektryczność przepływa z elektrod do ciała pacjenta i wychodzi przez rękę, która dotyka XREP. Rozprzestrzenia to efekt XREP na większą część ciała badanego.
Jeśli jedyny kontakt z badanym odbywa się przez nos XREP, mikroprocesor kieruje wszystkie impulsy przez te elektrody. Oznacza to, że mniejszy obszar na ciele osoby będzie podlegał efektowi NMI.
The 20 seconds of voltage emission allows the officer time to close the distance to the subject and restrain him or her. But the shotgun shell form factor also means the officer can load a second round into the gun and fire at another subject if necessary.
What happens physiologically when you're hit by a device like the XREP?
Neuromuscular Incapacitation

Why do Tasers work? What is it that makes them capable of incapacitating a human, no matter how large or strong that person might be? It all has to do with muscle physiology.
Our bodies work using a combination of electrical and chemical signals to communicate commands from the nervous system to and from our other systems. When we want to flex a muscle, our brain sends electrical signals to special nerve cells. These nerve cells are transducers -- they convert energy from one format into another. In this case, the nerve cell converts the electrical energy from the brain into a chemical compound called a neurotransmitter.
The neurotransmitter tells your muscle cells to contract. On a chemical level, the neurotransmitter causes muscle cells to release calcium within the cell. The calcium binds with the protein troponin, which regulates contraction. Muscle cells work together in huge numbers, making it possible for you to flex a bicep or lift a finger. When the cells stop receiving the command to contract, the calcium returns to a series of intercellular vesicles called the sarcoplasmic reticulum [source: National Skeletal Muscle Research Center].
When you apply a high-voltage, low-amperage electric charge to muscle tissue, it's as if you're overloading its communication system. Taser's electric pulses cause affected muscles to contract up to 19 times per second. Under normal conditions, your body moves by relaxing one set of muscles while contracting another. But if an electronic pulse hits your body, both sets of muscles may try to contract at the same time. Generally speaking, the stronger muscles win out. But because the pulses override the commands from your brain, you have no conscious ability to control their movements.
As a result, the affected area of your body will tense up as the surrounding muscles contract. You may lose your balance and fall. Depending upon where you've been hit, you may not be able to break your fall or catch yourself. That's why people who have been hit by a Taser sometimes suffer superficial cuts, bumps and bruises.
Because Taser uses low-amperage currents, there's little danger of suffering electric burns or more serious side effects. But there's still the potential for complications. While Taser claims the amperage levels are well within safe levels, others aren't convinced. Several individuals have brought lawsuits against Taser charging that the company's product contributed to a person's death.
Until June 2008, Taser either won every case or settled out of court. Taser lost its first case in California -- a jury found the company liable for the death of Robert C. Heston. Police officers hit Heston multiple times with Taser devices while attempting to subdue him in 2005. The jury concluded that the Taser strikes caused Heston's death. The Taser company plans to appeal the decision [source: Johnson].
While the court decision is a setback for Taser, many people depend upon the company's products to provide a solution for situations that don't call for lethal force. It's likely we'll see more controversy as law enforcement and military personnel adopt the XREP in their weapons repertoire. One thing's for certain -- the results will be shocking.
To learn more about stun guns, take a look at the links on the next page.
How the Taser Shotgun Shell Works: Author's Note

Uczestnictwo w targach CES (wcześniej znanych jako Consumer Electronics Show) w Las Vegas to coś, czego nie mogę się doczekać i obawiam każdego roku. Strach wynika z faktu, że wystawa jest ogromna – zajmuje Las Vegas Convention Center, obiekt o powierzchni 3,2 miliona stóp kwadratowych (297 290 metrów kwadratowych), z powierzchnią wystawienniczą rozciągającą się na sąsiednie mega hotele. Ale każdego roku jakoś odkrywam coś, co uważam za szczególnie interesujące. Pocisk Taser Shotgun Shell zdecydowanie należy do tej kategorii. To fascynująca technologia i absolutnie przerażająca wszystko za jednym razem. Pomysł zastrzelenia kogoś naelektryzowanym pociskiem wydaje się być czymś z filmu science fiction, ale to rzeczywistość. Siła hamowania paralizatora jest imponująca i słusznie przerażająca. Wynalazek wywarł na mnie tak ogromne wrażenie – mówiąc w przenośni – że ja
Źródła
Powiązane artykuły
- Wszystko o obwodach. „Fizjologiczne skutki elektryczności”. (16 stycznia 2009) http://www.allaboutcircuits.com/vol_1/chpt_3/2.html
- Zapytaj Teatr Nauki. „Dlaczego elektryczność jest tak niebezpieczna?” Dziennik Stanu Lansinga. 8 stycznia 1992. (16 stycznia 2009) http://www.pa.msu.edu/sci_theatre/ask_st/010892.html
- Carman, Brent G. „Subletalny, bezprzewodowy pocisk i akcesoria”. Patent USA 6 880 466 B2. Złożony 20 czerwca 2003 r. i wydany 19 kwietnia 2005 r.
- Carman, Brent G. „Subletalny, bezprzewodowy pocisk i akcesoria”. Patent USA 7 096 792 B1. Złożony 24 grudnia 2004 r. i wydany 29 sierpnia 2006 r.
- Wiadomości CBC. „Tasery”. 4 września 2008. (15 stycznia 2009) http://www.cbc.ca/news/background/tasers/
- Żuraw, Dawidzie. „Mniej śmiercionośny pocisk do strzelby TASER XREP”. Przegląd obrony. 1 września 2008 r. (16 stycznia 2009 r.) http://www.defensereview.com/taser-xrep-extended-range-electronic-projectile-less-lethal-shotgun-round/
- Encyklopedia Britannica. „Opuntia”. 2009. Encyklopedia Britannica Online. 16 stycznia 2009 http://www.britannica.com/EBchecked/topic/430610/Opuntia.
- Johnsona, Andrzeja. "Zapasy tasera ucierpiały w wyniku pierwszej straty w procesie sądowym." Arizona Środkowa. 10 czerwca 2008. (15.01.2009) http://www.azcentral.com/business/articles/2008/06/10/20080610biz-taser0610.html
- Martina, Charlotte. „Wysokie napięcie: jak bezpieczne są nowe tasery gliniarzy?” Codzienne wiadomości Yale. 29 listopada 2006. (16 stycznia 2009) http://www.yaledailynews.com/articles/view/19125
- McNulty, Jr., James F. „Wielostopniowa broń pociskowa do unieruchamiania i przechwytywania”. Patent USA 6 877 434 B1. Złożony 13 września 2003 r. i wydany 12 kwietnia 2005 r.
- Narodowe Centrum Badań nad Mięśniami Szkieletowymi. „Fizjologia mięśni”. Uniwersytet Kalifornijski w San Diego. (16.01.2009) http://muscle.ucsd.edu/index.shtml
- Shalev, Ilan i in. „Nieśmiercionośny bezprzewodowy system pocisków ogłuszających do unieruchamiania celu przez zakłócenie nerwowo-mięśniowe”. Publikacja zgłoszenia patentowego USA 2007/0101893 A1. Złożony 12 czerwca 2006 r. i opublikowany 10 maja 2007 r.
- Smith, Patrick W. i Nerheim, Magne H. „Systemy i metody oddziaływania na cel”. Patent USA 7,327,549 B2. Złożona 12 lipca 2006 i wydana 5 lutego 2008.
- Paralizator. „Ubezwłasnowolnienie nerwowo-mięśniowe (NMI).” 12 marca 2007. (16 stycznia 2009) http://www.taser.com/research/technology/Pages/NeuromuscularIncapacitation.aspx
- Paralizator. „TASER XREP”. (14.01.2009) http://www.taser.com/products/law/Pages/XREP.aspx
Jak działa pocisk do strzelby z paralizatorem: ściągawka
Rzeczy, które musisz wiedzieć:
• Oficjalna nazwa Taser Shotgun Shell to Elektroniczna Pocisk o Rozszerzonym Zasięgu (XREP) i działa poprzez ubezwłasnowolnienie nerwowo-mięśniowe (NMI).
• Nasze mięśnie polegają na sygnałach elektrochemicznych wysyłanych z naszego układu nerwowego. Miliony sygnałów przechodzą przez nasze ciała w każdej sekundzie. Taser przeciąża ten system komunikacyjny, wprowadzając prąd elektryczny o niskim natężeniu i wysokim napięciu.
• Uderzenie paralizatorem może spowodować skurcze mięśni do 19 razy na sekundę.
• Celem paralizatora jest obezwładnienie celu bez powodowania poważnych obrażeń, ale pojawiły się doniesienia, że niektórzy ludzie zginęli w wyniku uderzenia paralizatorem. Taser kwestionuje te twierdzenia i twierdzi, że jego produkty są bezpieczne w normalnych warunkach.
Teraz sprawdź swoją wiedzę za pomocą tych quizów!
- Zbrodnie stulecia Quiz
- Rzeczy, które powinieneś wiedzieć, ostateczny quiz na temat miejsca zbrodni
- Ile wiesz o słynnych zamieszkach?
- Gaz łzawiący! Quiz
- Fakt czy fikcja: walka z przestępczością w telewizji
Sprawdź te galerie zdjęć!
- Galeria zdjęć broni
- Zdjęcia policyjne
- Zbrodnie stulecia Zdjęcia