![]() Главная страница Случайная страница КАТЕГОРИИ: АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника |
Тема 1.9.1. Системы контроля и управления доступом. Устройства ввода
Инженерные конструкции, несмотря на бурное развитие электронных средств охраны, вносят основную долю в эффективность системы ИЗТОО, так кик злоумышленник вынужден большую часть времени тратить на преодоление механических барьеров на пути к объекту защиты. А чем больше время перемещения его на охраняемой территории, тем выше вероятность его обнаружения и нейтрализации. Поэтому в период ухудшения криминогенной обстановки частные лица и организации направляют основные свои усилия на укрепление инженерных конструкций (дверей, окон, стен, заборов и т. д.). Мало мест осталось на земле, где хозяева, уходя, не закрывают двери своих жилищ. Забор с воротами для территории и дверь с замком для помещения применяют в любой организации и в любом доме. В общем случае к инженерным конструкциям и сооружениям для защиты информации относятся: - естественные и искусственные преграды (барьеры) на возможном пути движения злоумышленника к источникам информации или другим ценностям; - двери и окна зданий и помещений; - контрольно-пропускные пункты (КПП) для контролируемого пропуска на охраняемую территорию людей и автотранспорта; - шкафы и рабочие столы с закрываемыми на ключ ящиками; - хранилища, металлические шкафы и сейфы. К естественным преградам относятся неровности поверхности земли (рвы, овраги, скалы, и др.), труднопроходимые лес и кустарник на границах территории организации. Искусственные преграды существенно отличаются по конструкции. Они выполняются в виде бетонных или кирпичных заборов, решеток или сеточных конструкций, металлических оград, конструкций для ограничения скорости проезда транспортных средств и др. Бетонные и кирпичные заборы, как правило, имеют высоту в пределах 1.8-2.5 м, сеточные - до 2.2 м. Для создания злоумышленнику дополнительных препятствий сверху кирпичных и бетонных заборов укрепляют защитную (колючую) проволоку, острые стержни или битое стекло. Для защиты верхней части капитальных заборов применяется также армированная колючая лента (АКЛ), изготавливаемая путем армирования колючей ленты стальной оцинкованной проволокой диаметром 2.5 мм. Колючая лента заградительная представляет собой оцинкованную ленту толщиной 0.5 мм, имеющей обоюдоострые симметрично расположенные шипы. Например, для наземных заграждений, козырьков над заборами и крышами выпускают спирали из АКЛ диаметром 500-955 мм и длиной 10-20 м (НПЦ «Барьер-3», г. Москва). Для предотвращения проникновения злоумышленника через забор и крышу, ограничения доступа на отдельных подходах, создания полосы отчуждения вдоль забора, здания и сооружения эффективны малозаметные проволочные сети. Вариант сети представляет собой проволочное плетение в виде пространственной четырехъярусной сети размером 10х5х1.4 м, выполненной из кольцевых гирлянд диаметром 0.5-0.6 м и соединенных между собой по длине и высоте отдельными скрутками из мягкой проволоки. Диаметр проволоки составляет 0.5-0.9 мм. На объектах с высоким уровнем защиты устанавливаются две линии искусственных барьеров на расстоянии 1-1.5м друг от друга или применяют сочетание искусственных и естественных барьеров (рвов, оврагов, водоемов и др.), если таковые имеются. Кроме создания механических препятствий барьеры оказывают психологическое отпугивающее воздействие на малоквалифицированных злоумышленников. Двери и ворота - традиционные конструкции для пропуска людей или транспорта на территорию организацию или в помещение. В зависимости от требований к уровню защиты устанавливаются деревянные или металлические двери. Надежность дверей определяется не только их толщиной, механической прочностью материала двери и средств крепления дверной рамы к стене, но и надежностью замков. За свою историю люди придумали разнообразные замки. Современные замки можно классифицировать следующим образом: - механические, открываемые (закрываемые) механическим ключом; - механические кодовые; - электромеханические; - электронные кодовые. Для всех механических замков характерно наличие ригеля (засова), сувальд, ключа, корпуса и запорной планки. Ригель представляет часть замка, непосредственно запирающая дверь, ящик, крышку и т.п. Ригель состоит из головки, на которую действует ключ, и из одной или двух задвижек. Для более надежного запирания двери ригели современных замков делают из прочной стали и двигают при закрывании (открывании) в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Роль засова в наносных замках выполняет его дужка. Детали замка, которые толкают ригель под воздействием «своего» ключа, называются сувальдами. Конструкция и конфигурация подпружиненных сувальд образуют «секрет» ключа. Ключ управляет механизмом замка, который бывает с индивидуальным или групповым (для определенной серии замков) секретом. Ключ ставит сувальды и пружины в такое положение, чтобы стало возможным передвижение ригеля. Каждый ключ делают такой формы, чтобы затруднить подделку. В прошлом изготовляли ключи крупных размеров. Но чем больше отверстие для ключа, тем проще взлом замка. Поэтому сейчас стараются делать ключи минимально возможных размеров. По механизму секретности различают бессувальдные, сувальдные, цилиндрические и сейфовые замки. Бессувальдные механизмы замков характерны тем, что засовы (ригели) перемещаются в них бородками ключей. Ригель в каждом замке стопорит подпружиненная собачка. Секретность бессувальдных замков осуществляют устройства, препятствующие введению в ключевину «чужого» ключа. Сувальдные механизмы замков имеют ригель, сблокированный с пакетом из 3-6 и более подпружиненных сувальд, смонтированных на одной оси. Сувальды представляют собой пластины, имеющие со стороны сопряжения с «предками ключа разные контуры. Различные секреты образуют сувальды, сложенные вместе пакетом. Им соответствуют в замке профили бородки Цилиндровые механизмы замков действуют по принципу сувальдных замков, но в ином конструктивном оформлении. Цилиндровый механизм в собранном виде представляет своеобразное однорядное или двухрядовое сувальдное устройство. Сердечник вращается, когда верхние торцы вставленных в него штифтов расположены заподлицо с поверхностью этого сердечника. Это возможно при наличии в ключевом пазе «своего» ключа. Подобные замки имеют малую замочную скважину и легкий и плоский ключ, что упрощает его ношение. Дверные замки делятся на врезные, накладные и навесные. Взломостойкость замков зависит от конструкции, типа металла и секретности запорного механизма, оцениваемой количеством комбинаций положений штифтов или кодовых комбинаций. Чем больше количество комбинаций, тем выше его стойкость от различного рода отмычек. В замках с повышенными противовзломными свойствами на запорной планке закрепляются дополнительные стальные планки и вводятся стальные штыри, которые через косяк двери входят в стену. Для защиты от перепиливания в засов запрессовываются закаленные стальные штифты. Например, врезной сувальдный замок «Бизон» (НИЦ «Охрана») имеет 3-х пальцевой ригель, выдерживающий поперечное усилие 1500 кг и торцевую нагрузку 500 кг, и секретность свыше 30 млн. кодовых комбинаций. Максимальные требования предъявляются к секретности сейфовых замков. В соответствии с число комбинаций ключа замка должно быть не менее КУ, 106 и 3· 106 для замковых устройств классов В, С и D соответственно. Сейфовые замки бывают сувальдного типа с количеством сувальд не менее 8 и сложным профилем бородок ключа, кодовыми механическими, временными и электронными. Самые распространенные кодовые замки - дисковые кодовые с секретностью 106-107 комбинаций. Временной замок невозможно открыть до наступления установленного времени. Наибольшую стойкость имеют электронные замки с ключами в виде электронных карточек типа Touch Memory (iButton). Электронный идентификатор этого вида представляет микросхему, размещенную и герметичном корпусе из нержавеющей стали. Корпус имеет цилиндрическую форму диаметром 16 мм и высотой 3-5 мм. Такой корпус устойчив к воздействию агрессивных сред, к влаге, грязи и механическим нагрузкам. Кроме защиты корпус микросхемы выполняет роль контактной группы: один контакт - крышечка и боковая поверхность, другой - изолированное металлическое донышко. Каждая микросхема имеет неизменяемый 64-разрядный номер, определить который перебором практически невозможно - около 1020 комбинаций. Механическая устойчивость замков обеспечивается за счет удлиненных горизонтальных и вертикальных ригелей. Окна, особенно на 1-2 этажах зданий, являются слабым местом в системе инженерной защиты. Их укрепляют двумя основными способами: - применением специальных, устойчивых к механическим ударам стекол; - установлением в оконных проемах металлических решеток. Автоматизированная пропускная система контроля и управления доступом (СКУД) — современный, удобный и эффективный инструмент обеспечения безопасности. В состав системы безопасности входит широкий спектр самых разных устройств контроля доступа, например: ¾ считывателей; ¾ картоприемников; ¾ адаптеров; ¾ контроллеров. Специально разработанное ПО связывает между собой все элементы системы управления доступом. В большинстве существующих автоматизированных КПП в качестве атрибутов доступа применяются идентификационные карточки. Карточка представляет собой пластиковую пластину небольших размеров, которая наряду с набором традиционных реквизитов ее владельца (фамилии, имени, отчества, фотографии) содержит скрытый персональный идентификационный номер и другие данные, необходимые для его достоверного опознавания. В зависимости от способа записи идентификационной информации карточки делятся на следующие виды: - магнитные, с записью информации о полномочиях владельца карточки на полоске магнитного материала на одной из ее сторон. Считывание информации производится путем перемещения карточки в прорези считывающего устройства: - инфракрасные, изготавливаемые из прозрачного для ИК-лучей пластика. На внутреннюю поверхность слоя пластика наносится с помощью вещества, адсорбирующего ИК-лучи, идентификационный номер владельца. Атрибуты владельца считываются в ИК-лучах внешнего источника: - штриховые, в которых штриховой код наносится на один из внутренних слоев корточки и считывается путем перемещения карточки в прорези терминала; - «Виганд» карточки, в пластиковую основу которых впрессовываются отрезки тонкой проволоки со случайной ориентацией. Каждая карточка в результате такой технологии изготовления имеет свой трудно повторимый рисунок пространственно-ориентированных отрезков проволоки различной длины, которые специфическим образом реагируют на внешнее электромагнитное поле. Отклик карточки на это поле запоминается и служит эталоном при идентификации с помощью специального считывающего устройства; - бесконтактные «проксимити» (Proximty) карты, номер с которых считывается без непосредственного контакта со считывателем (на расстоянии 10-80 см). Основу карты составляет микросхема с энергонезависимой памятью и рамочная антенна, размещенные внутри герметизированной пластиковой карты. В пластиковой карте размера кредитной размешена электронная схема радиочастотного идентификатора. Идентификатор посылает считывателю свой код, на основе которого принимается решение о допуске. В зависимости от источника питания применяют два вида карт: активные и пассивные. Карты «проксимити» с батарей питания обеспечивают работу на значительно больших расстояниях, чем пассивные, но они более дорогие, имеют увеличенную толщину, менее надежны и нуждаются в регулярной замене источника питания. В качестве источников электропитания пассивных карт используется радиоприемник карты, аккумулирующую электромагнитная энергию, излучаемую высокочастотным генератором считывателя. Наименее защищенными от фальсификации считаются магнитные карточки, более защищенными - инфракрасные и карточки Виганда, наиболее высокий уровень защиты имеют «проксимити» карты. Достоинством последних является бесконтактный способ считывания ее атрибутов, что обеспечивает высокую пропускную способность КПП с высокой надежностью идентификации. Основные недостатки - относительно высокая цена и невозможность оперативного изменения кода карты. Основной недостаток атрибутных идентификаторов - возможность попадания их к постороннему лицу, который может им воспользоваться для противоправных действий. Например, известно много примеров, когда украденными паспортами с замененными фотографиями пользовались преступники. Поэтому все более широко, особенно на ответственных объектах, применяются биометрические методы идентификации, использующие информативные опознавательные признаки конкретного человека. В приборах биометрической идентификации используются: - рисунок папиллярных линий пальцев, - узоры сетчатки глаз; -- геометрия руки; - динамика подписи; - особенности речи; -- ритм работы на клавиатуре. С целью идентификации личности по рисунку папиллярных линий пальца проверяемый набирает на клавиатуре свой идентификационный номер и помещает указательный палец на окошко сканирующего устройства. При совпадении получаемых признаков с эталонными, предварительно заложенными и память ЭВМ и активизированными при наборе идентификационного номера, подается команда исполнительному устройству. Хотя рисунок папиллярныx линий пальцев индивидуален, использование полного набора их признаков чрезмерно усложняет устройство идентификации. Поэтому с целью его удешевления применяют признаки, наиболее легко измеряемые автоматом. Некоторые фирмы США выпускают сравнительно недорогие устройства идентификации по отпечаткам пальцев, действие которых основано на измерении расстояния между основными дактилоскопическими признаками. На величину вероятности ошибки опознания влияют также различные факторы, в том числе температура пальцев. Кроме того, процедура аутентификации у некоторых пользователей ассоциируется с процедурой снятия отпечатков у преступников, что вызывает у них психологический дискомфорт. При идентификации личности по узорам сетчатки глаз производится сканирование с помощью оптической системы сетчатки одного или обоих глаз и измеряется угловое распределение кровеносных сосудов на поверхности сетчатки относительно слепого пятна глаза и другие признаки. Всего насчитывают около 250 признаков. Такие устройства обеспечивают высокую достоверность идентификации, но требуют от проверяемого лица фиксации взгляда на объективе сканера. Устройства идентификации личности по геометрии (силуэту) руки находят широкое применение и, по мнению пользователей, более удобны, чем устройства биометрического контроля по отпечаткам пальцев и узорам сетчатки глаз. Устройства идентификации по динамике подписи используют геометрические или динамические признаки рукописного воспроизведения подписи в реальном масштабе времени. Проверяемому лицу предлагается написать свою фамилию или другое слово на специальной пластине, преобразующей изображение слова в эквивалентный электрический сигнал с последующим измерением характеристик письма, начертания подписи, интенсивности каждого усилия при написании букв и быстроты завершения написания. Приборы опознания по голосу при произнесении проверяемым кодового слова обеспечивают достаточно высокую вероятность идентификации. Например, для системы контроля Voice Bolt, разработанной в университете Trier, она оценивается величиной 0.98. Идентификация по ритму работы на клавиатуре основана на измерении временных интервалов между двумя последовательными ударами по клавишам при печатании знаков. Биометрические идентификаторы, обеспечивая очень низкую вероятность ложной идентификации, имеют худшие по сравнению с карточками показатели правильной идентификации (распознавания «своих»), низкую надежность работы, высокую стоимость. Однако уже в ближайшем будущем следует ожидать значительного улучшения их эксплуатационных характеристик и широкого применения биометрических идентификатора в различных системах управления доступом. Контрольно-проездные пункты для пропуска авто- и железнодорожного транспорта оборудуются: - раздвижными или распашными воротами и шлагбаумами с механическим, электромеханическим и гидравлическим приводами, а также устройствами для аварийной остановки ворот и открывания их вручную» - контрольными площадками с помостами для просмотра автомобилей; - светофорами, предупредительными знаками и световыми табло типа «Берегись автомобиля» и др.; - телефонной и тревожной связью и освещением для осмотра автотранспорта. Проблема повышения надежности идентификации, как задачи обнаружения и распознавания, решается путем увеличения количества информативных признаков и автоматизации их обработки. ПЭВМ предоставляют ряд дополнительных возможностей комплексу управления доступом, в том числе: - автоматический учет рабочего времени персонала организации; - учет присутствия персонала на рабочем месте; - определение местонахождения сотрудника и посетителя на территории организации; - дистанционный контроль за состоянием дверей, турникетов, шлагбаумов, ворот, датчиков охранно-пожарной сигнализации; - оперативное изменение режима работы организации или отдельных сотрудников.
|