Надежность систем физической защиты объекта информатизации
Понятие и сущность системы физической защиты объектов информатизации, выявление и характеристика ее функциональных подсистем. Использование логико-вероятностный метод для разработки математической модели оценки надежности системы физической защиты.
Рубрика | Производство и технологии |
Вид | реферат |
Язык | русский |
Дата добавления | 17.12.2019 |
Размер файла | 58,9 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Надежность систем физической защиты объекта информатизации
Бурькова Е.В.
В современных условиях конкуренции и постоянно меняющихся угроз безопасности обеспечение надежности функционирования системы физической защиты объектов информатизации является актуальной задачей. Оценка надежности системы физической защиты входит в процесс аудита уровня защищенности контролируемого объекта. В связи с этим важной и актуальной является задача построения алгоритмов вычисления показателей надежности системы физической защиты.
Системы физической защиты представляют собой совокупность физических, инженерно-технических, организационных мероприятий и действий подразделений охраны, предназначенных для защиты объекта от несанкционированных действий нарушителя (предотвращения диверсий или хищений носителей конфиденциальной информации и материальных средств). Основными функциями физической защиты является обнаружение проникновения, задержка и нейтрализация нарушителя. В соответствии с этим в состав системы физической защиты входят следующие функциональные подсистемы:
? охранной сигнализации;
? контроля и управления доступом;
? теленаблюдения;
? оперативной связи и оповещения;
? электропитания, освещения.
Под надежностью физической защиты понимают обеспечение требуемого уровня безопасности объекта независимо от внешних и внутренних воздействий. Надежность защиты обеспечивается при условии безотказной работы средств системы защиты. Методы и средства физической защиты должны надежно перекрывать возможные пути несанкционированного доступа к охраняемым ресурсам, независимо от формы их представления, языка выражения и вида физического носителя. Неисправности и сбои в работе технических средств защиты могут привести к высоким ущербам для защищаемого объекта. Ложные срабатывания средств защиты при отсутствии угрозы менее опасны, однако они способствуют ослаблению бдительности персонала охраны [1].
В соответствии с теорией надежности технических систем основными показателями являются вероятность безотказной работы, время наработки на отказ, интенсивность отказов, коэффициент готовности, коэффициент восстанавливаемости и другие. В применении к системе физической защиты при выборе показателей надежности необходимо выполнить следующие требования: физическая защита информатизация вероятностный
? показатель должен иметь определенный физический смысл;
? должна быть обеспечена возможность его количественной оценки;
? показатель должен иметь форму для вычисления результирующей оценки надежности системы;
? должен быть разработан алгоритм оценки данного показателя;
? показатель должен отражать какую-либо из значимых сторон функционирования системы физической защиты (СФЗ) [4].
Исследования надежности систем физической защиты проводились многими учеными. Дурденко В.А., Рогожин А.А. провели математическое моделирование охранной телевизионной системы, в качестве показателя надежности ими использованы время наработки на отказ каждого прибора (из технической документации), время восстановления работоспособного состояния оборудования (определяется методом испытаний), комплексный показатель - коэффициент готовности к выполнению целевой функции. В основе расчета проводилось разработка схемы функциональной целостности системы охранного телевидения и построение логической математической модели работоспособности этой системы [2]. В работе Пономарева А.А. в качестве показателей надежности системы защиты рассматриваются отказы (сбои) технических и программных средств обеспечивающих защиту информации и вероятность нахождения злоумышленником уязвимостей в системе защиты информации. Для исследования строится графовая модель, в качестве результата анализа надежности определяется время преодоления нарушителем средств защиты [5]. В работе Мельникова А.В. рассчитан вероятностный критерий оценки надежности элемента системы физической защиты, основанный на учете уровня возможной угрозы проникновения и способности системы защиты выполнять свои функции. Вероятность безотказной работы элемента защиты за время t есть функция надежности. Для решения поставленных задач в работе использовались теория вероятностей и математическая статистика, теория надежности, теория графов, комбинаторный анализ, методы математического моделирования.
При разработке математической модели оценки надежности системы физической защиты объекта информатизации используется логико-вероятностный метод, основные этапы метода:
- ввод исходных данных;
- построение схемы функциональной целостности;
- формулирование критериев функционирования, параметров элементов подсистем;
- построение структурной схемы системы физической защиты с учетом разделения на подсистемы и связи между ними;
- определение перечня показателей надежности;
- построение формализованной модели расчета показателей надежности;
- проведение вычислительного эксперимента по расчету оцениваемых показателей надежности.
Определяется перечень функций системы физической защиты, к которым предъявляются требования с точки зрения надежности, определяется состав технических средств, участвующих в реализации функций СФЗ. Строится структурно-логическая схема расчета надежности, которая состоит из последовательно-параллельно соединенных технических средств, участвующих в реализации функций СФЗ.
Безотказность - это свойство системы сохранять работоспособность в течение требуемого интервала времени непрерывно без вынужденных перерывов.
При расчете показателей принимаются допущения:
- вероятность безотказной работы СФЗ в течение времени t не зависит от момента начала работы;
- функция распределения времени наработки на отказ и времени восстановления подчиняется экспоненциальному закону;
- контроль состояния технических средств СФЗ непрерывный;
- обслуживание осуществляется при неограниченном восстановлении.
Анализ показателей надежности целесообразно проводить для отдельных подсистем с учетом способа их соединения в схеме. Наиболее часто используемые показатели надежности систем физической защиты приведены в таблице.
Таблица - Характеристика показателей надежности СФЗ
Показатель |
Формализованное описание |
Краткая характеристика |
|
Наработка на отказ (в единицах времени) |
В расчетах Т берется из норм технических условий на устройства |
Время непрерывной работы устройства до первого отказа, определяется как математическое ожидание времени работы устройства до отказа |
|
Интенсивность отказа элемента СЗИ в нормальных условиях эксплуатации |
Вероятность отказа устройства в единицу времени после данного момента t, при условии, что до него отказ не возникал |
||
Коэффициент готовности (Кг) к выполнению целевой функции |
Тв -время восстановления |
вероятность того, что аппаратура будет работоспособна в произвольный момент времени t и безотказно проработает заданное время |
|
Интенсивность восстановления |
Тв -время восстановления |
Восстанавливаемость: свойство системы, заключающееся в ее приспособленности к предупреждению, обнаружению и устранению причин возникновения отказов, а также поддержанию и восстановлению работоспособного состояния путем проведения технического обслуживания и ремонтов |
|
Вероятность безотказной работы |
Вероятность безотказной работы в течение заданного времени t |
Вероятность работоспособного состояния системы, состоящей из n элементов определяется по формуле:
Поэтому чем сложнее система, чем больше в ней элементов, соединенных последовательно, тем ниже будет вероятность безотказной работы.
Комплексный показатель надежности СФЗ будет определяться рядом факторов: конструктивных, производственно-технологических, эксплуатационных и других. Многообразие факторов, определяющих надежность имеют вероятностно-временной характер, так как происходят неконтролируемые изменения свойств системы, приводящие к модификации характеристик элементов и отказам составляющих СФЗ. В соответствии с этим надежность систем физической защиты описывается вероятностно-статистическими характеристиками. Надежность является внутренним свойством системы защиты, которое расчитывается при ее проектировании и проявляющимся во времени при эксплуатации. В связи с этим в процессе функционирования система защиты может находиться в одном из состояний, при этом каждое из них характеризуется определенным уровнем надежности, т.е. переход из одного состояния в другое определяется показателями надежности системы защиты [6]. Для исследования надежности системы физической защиты наиболее целесообразным представляется использования графового метода. Необходимо построить ориентированный граф, вершинами которого являются состояния СФЗ (работоспособное и неработоспособное), а направленные ребра - интенсивности и направления возможных переходов - интенсивность потока отказов, интенсивность потока восстановлений работоспособности СФЗ. Проведение расчетов по определению вероятностей состояния СФЗ проводят с помощью различных программных пакетов, например пакет MathCAD.
Результатом проведения оценки надежности СФЗ является выявление наиболее подверженных отказам и сбоям элементов системы защиты. Для повышения уровня надежности используют резервирование таких элементов, либо включают в систему защиты дополнительные технические средства, что обеспечивает снижение риска реализации угроз безопасности для защищаемого объекта.
Список литературы
1. Бурькова, Е.В. Физическая защита объектов информатизации: учебное пособие / Е.В. Бурькова, - Оренбургский гос. ун-т. - Оренбург: ОГУ, 2017. - 157 с.
2. Дурденко В. А., Рогожин А. А. Математическое моделирование и оценка надежности охранной телевизионной системы отдела полиции. Вестник ВГУ- № 4. -2015. - С. 44-54.
3. Лужаева Е. М. Модель количественной оценки надежности технической системы / Е. М. Лужаева, Е. Н. Яговкина, Т. Ю. Фрезе // Вектор науки Тольяттинского государственного университета - № 2. - 2016. - С. 35-39.
4. Мельников А.В. Модели оценки надежности системы охраны объектов в условиях целенаправленного противодействия охранным функциям: автореферат дис. ... кандидата технических наук : 05.13.18 / Воронеж. ин-т МВД России. - Воронеж, 2004. - 16 с.
5. Пономарёв А. А. Оценка надежности систем защиты информации/ А.А. Пономарев //Телекоммуникационные устройства и системы. - № 4. - 2014. - С. 431-432.
6. Шлаев Д.В. Исследование функциональных состояний информационной системы с целью улучшения ее надежности / Д.В. Шлаев, Д.Н. Резеньков, Д.В. Гайчук // Фундаментальные исследования. - № 10. - 2016 С. 364-367.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Обоснование необходимости создания автоматизированной системы охраны от несанкционированного проникновения физических лиц - системы физической защиты. Принципы контроля и управления доступом персонала, охранной сигнализации и телевизионного наблюдения.
реферат [193,2 K], добавлен 12.02.2011- Расчет технологических показателей системы инженерной защиты окружающей среды печи обжига известняка
Экспоненциальный закон. Определение показателей надежности комплекса защиты окружающей среды при постоянном резервировании элементов. Исходные данные для определения количественных показателей надежности, системы инженерной защиты атмосферного воздуха.
курсовая работа [434,8 K], добавлен 09.03.2013 Место вопросов надежности изделий в системе управления качеством. Структура системы обеспечения надежности на базе стандартизации. Методы оценки и повышения надежности технологических систем. Предпосылки современного развития работ по теории надежности.
реферат [29,8 K], добавлен 31.05.2010Метод защиты подземных сооружений от электрохимической коррозии. Трансформаторные подстанции выше 1 кВ. Станции катодной защиты инверторного типа. Контрольно-измерительные пункты. Анодное заземление. Техническое обслуживание и ремонт воздушных линий.
курсовая работа [3,0 M], добавлен 22.01.2014Основные количественные показатели надежности технических систем. Методы повышения надежности. Расчет структурной схемы надёжности системы. Расчет для системы с увеличенной надежностью элементов. Расчет для системы со структурным резервированием.
курсовая работа [129,7 K], добавлен 01.12.2014Методология анализа и оценки техногенного риска, математические формулировки, используемые при оценке основных свойств и параметров надежности технических объектов, элементы физики отказов, структурные схемы надежности технических систем и их расчет.
курсовая работа [130,7 K], добавлен 15.02.2017Надежность как один из основных показателей качества, ее характерные свойства и предъявляемые требования. Классификационные группы системы стандартов "Надежность в технике". Показатели надежности и методика их определения для различных объектов.
лекция [36,8 K], добавлен 19.04.2011Сущность и содержание, а также основные элементы теории марковских случайных процессов. Модели расчета надежности объектов. Порядок присвоения исходной информации. Сравнение результатов расчета, принципы и этапы построения математической модели.
презентация [963,4 K], добавлен 17.04.2014Построение математической модели измерительной системы. Метод синтеза алгоритмов обработки измерительной информации о многокомпонентных перемещениях и деформациях подвижного объекта. Постановка и реализация задачи, анализ полученных результатов.
курсовая работа [1,2 M], добавлен 06.04.2015Схема основных состояний и событий, характерных для восстанавливаемых систем. Показатели надежности невосстанавливаемых систем. Критерии потоков отказов. Показатели безотказности. Анализ ряда основных параметров, характеризующих надежность системы.
курсовая работа [430,7 K], добавлен 22.07.2015Определение показателей безотказности системы автоматического управления, регулирования, защиты, контроля и диагностики газотурбинной энергоустановки. Определение средней наработки на отказ аварийной защиты, на ложное срабатывание, на отказ блоков.
практическая работа [106,2 K], добавлен 25.10.2013Закономерности распределения отказов технических устройств, причины и модели их возникновения. Связь надежности со всеми этапами "жизненного цикла" технической системы; основные показатели; расчет и построение структурной схемы надёжности системы.
курсовая работа [538,5 K], добавлен 05.03.2013Общие характеристики показателей надежности. Взаимосвязь надежности и качества объекта. Что понимается под ресурсными испытаниями и с какой целью они проводятся. Достоинства и недостатки "дерева событий". Модернизация конструкции или технологии.
контрольная работа [21,0 K], добавлен 01.03.2011Государственные стандарты по проблеме надежности энергетических объектов при эксплуатации. Изменение интенсивности отказов при увеличении наработки объекта. Вероятность безотказной работы. Показатели долговечности и модель гамма-процентного ресурса.
презентация [900,4 K], добавлен 15.04.2014Причины широкого применения полиуретанов в промышленности. Графеновые наноленты, их характерные особенности. Использование графеновых нанолент для защиты от непогоды радарных антенн, изготовление обогреваемых колпаков для защиты антенн от обледенения.
презентация [800,9 K], добавлен 25.04.2014Анализ изменения вероятности безотказной работы системы от времени наработки. Понятие процентной наработки технической системы, особенности обеспечения ее увеличения за счет повышения надежности элементов и структурного резервирования элементов системы.
контрольная работа [558,6 K], добавлен 16.04.2010Идентификация и оценка информационных активов. Оценка уязвимостей активов, угроз активам, существующих и планируемых средств защиты. Выбор комплекса задач обеспечения информационной безопасности. Разработка комплекса мер по обеспечению защиты информации.
дипломная работа [2,9 M], добавлен 27.01.2016Регулирующие системы автоматического управления. Автоматические системы управления технологическими процессами. Системы автоматического контроля и сигнализации. Автоматические системы защиты. Классификация автоматических систем по различным признакам.
реферат [351,0 K], добавлен 07.04.2012Определение основных показателей надежности технических объектов с применением математических методов. Анализ показателей надежности сельскохозяйственной техники и разработка мероприятий по ее повышению. Организации испытания машин на надежность.
курсовая работа [231,6 K], добавлен 22.08.2013Использование математических моделей объектов регулирования для анализа их свойств. Статическая характеристика напорного бака. Получение передаточных функций по заданным динамическим каналам объекта. Математическое описание модели теплообменника смешения.
курсовая работа [1,1 M], добавлен 10.04.2011