Анализ и проектирование системы безопасности информации от несанкционированного съема при переговорах двух лиц
Особенности защиты речевой информации. Классификация основных технических каналов утечки информации. Методы защиты информации от несанкционированного съема в помещении. Защита акустического канала и радиоканала. Защита в оптическом (зрительном) канале.
Рубрика | Программирование, компьютеры и кибернетика |
Вид | дипломная работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 30.01.2016 |
Размер файла | 1,8 M |
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.
Так же для скрытной передачи информации по ИК - каналу подойдет корпус, подходящий по размерам под разрабатываемое устройство, от гарнитуры Bluetooth. Это дополнительный способ маскировки, так как в случае обнаружения передачи информации по ИК - каналу, нарушитель, видя корпус от радиоустройства Bluetooth, будет сканировать радиоэфир на стандартных частотах его работы, на что уйдет время, за которое сам разговор можно успешно закончить.
Определив организационные мероприятия для скрытной работы ИК - канала, приступим к разработке самого устройства.
На этапе разработки организационных мероприятий потребовалось применить прибор - индикатор ИК - излучения. Так как заранее не известен уровень фона ИК - излучения, ведь если он будет предельно завышен, то собеседники не смогут получать переданную информацию, так как теплоизлучение, например, плиты из кухни или камина, является шумами и препятствовать получению сигнала.
Принцип работы сканера ИК - излучения
Рисунок 3.2 - Схема сканера принципиальная электрическая
Параметры схемы сканера ИК - излучения подобраны для его работы в помещении, на солнце фотодиод засвечивается. На фотодиод поступает ИК - излучение и преобразовывается в электрический сигнал, затем усиливается и подается на головной телефон и на любой измерительный прибор, в данном случае амперметр. Схема является достаточно простой и требует всего две батарейки по 4,5 Вт. Резистор R6 является нагрузочным, а коэффициент усиления определяется отрицательной обратной связью резисторов R6, R5 R4 [16].
Разработанная технически несложная и легко реализуемая схема сканера пригодна для использования в людном помещении, так как не привлекает внимания, легко камуфлируется под корпус от телефона.
4. Экономическое обоснование работы
Целью экономических расчетов является определение затрат и конечной стоимости расчета проектной технической документации системы передачи акустического сигнала по оптоволоконному каналу, условно называемый "СПАС-ОПТК", состоящей из шумогенератора и тангенты с оптическим каналом связи. Разработанная в работе система передачи акустического сигнала по оптоволоконному каналу позволяет предотвратить несанкционированный съем конфиденциальной информации при переговорах двух лиц.
Так как проект предназначен для технических специалистов в области радиосвязи и оценивается не только аппаратная часть изделия, но и теоретическое обоснование, и инженерные расчеты, то изначально описываем преимущество нового продукта с позиции потребителя [17].
Представленный продукт оценивается по конкурентоспособности на основе SWOT-анализа (сильные, слабые стороны, возможности, угрозы).
4.1 SWOT-анализ
Выясним преимущество системы относительно комплекса 'БСМ-К' предназначенного для защиты от несанкционированного получения информации при помощи диктофонов, подавления приемников дистанционного управления по радиоканалу, предназначенного для защиты от несанкционированного получения информации, в котором нет тангенты с дополнительной оптической связью. В таблице 4.1 приведен SWOT-анализ для того чтобы выяснить преимущество нашего устройства.
Таблица 4.1 - SWOT-анализ
Критерии оценки |
Комплекс "СПАСОПТК" |
Комплекс "БСМ-К" |
|||
Сильные стороны |
Слабые стороны |
Сильные стороны |
Слабые стороны |
||
Стоимость устройства |
+ |
+ |
|||
Радиус действия прибора |
+ |
+ |
|||
Простота применения |
+ |
+ |
|||
Возможность модернизации |
+ |
+ |
|||
Универсальность |
+ |
+ |
Проведя SWOT-анализ, выяснили, что разрабатываемое устройство обладает значительным количеством сильных сторон, чтобы составить конкуренцию существующим аналогам.
Устройство найдет применение в существующей области безопасности конфиденциальной информации.
4.2 Расчет затрат на проектирование технической документации
системы "СПАС-ОПТК" по статьям расходов
Потребление электроэнергии, материальные затраты, затраты на оплату труда разработчика, социальные отчисления, все эти показатели оказывают влияние на формирование стоимости. Ниже рассмотрены основные факторы создания стоимости и представлена сводная таблица затрат.
4.2.1 Состав и время выполнения работ по разработке продукта
В таблице 4.2 приведен список всех видов работ и затраченное количество времени на каждый вид.
Таблица 4.2 - Состав и время выполнения работ по созданию проектно-технической документации с учетом регламентированных перерывов
Состав работ |
Время выполнения, час |
|
Изучение литературы: изучение методов несанкционированного съема информации; 2. изучение способов защиты информации при переговорах. |
10 15 |
|
Изучение документаций базовых устройств |
11 |
|
Создание проектно-технической документации: 1. выбор принципиальной схемы генератора шума; 2. проектирование блок-схемы тангенты с передачей акустического сигнала по оптическому каналу; 3. проектирование принципиальной схемы тангенты. |
18 38 23 |
|
Инженерный расчёт комплекса "СПАС-ОПТК" |
35 |
|
Непосредственный набор текста на компьютере |
25 |
|
Итого затрачено времени: |
175 |
4.2.2 Расчет затрат по статье расходов "Материалы"
Согласно Положению по бухгалтерскому учету 6/01 "Учета основных средств" и установленной учетной политики организации, основные фонды стоимостью не более 20000 рублей за единицу и сроком службы более одного года могут отражаться в составе материально-производственных запасов [18].
Состав и стоимость материалов и сырья показаны в таблице 4.4.
Таблица 4.4 - Материалы и производственные запасы
Наименование материалов |
Единица измерения |
Кол-во |
Цена за единицу |
Стоимость (руб.) |
|
10.1" Ноутбук DNS Intel Atom N270 (1.6) |
шт. |
1 |
8 999 |
8 999 |
|
Принтер HP DeskJet D1663 |
шт. |
1 |
1 255 |
1 255 |
|
Канцелярские принадлежности |
комплект |
2 |
200 |
400 |
|
Ватман (листы формата A1) |
пачек |
1 |
170 |
170 |
|
Картидж |
шт. |
2 |
395 |
790 |
|
Итого: |
11 614 |
Цены приняты согласно прайс-листа магазина "DNS", по состоянию на 1.04.2010 г.
4.2.3 Расчет затрат по статье расходов "Электроэнергия"
Потребителями электроэнергии являются: настольная лампа, ноутбук и принтер. Потребители электроэнергии представлены в таблице 4.5.
Таблица 4.5 - Описание потребителей электроэнергии
Наименование потребителей |
Единица измерения |
Потребляемая мощность кВт |
Время работ |
Цена 1 квт/час |
Стоимость |
|
Работа ноутбука |
1 |
0,3 |
150 |
2,4 |
57,15 |
|
Работа принтера |
1 |
0,17 |
5 |
2,4 |
1,0 |
|
Освещение |
1 |
0,1 |
175 |
2,4 |
22,22 |
|
Итого: |
80,37 |
Используемое оборудование потребляет электроэнергию от сети, расход электроэнергии рассчитываются по формуле (4.1):
, (4.1)
где - затраты на электроэнергию;
P - мощность, потребляемая устройством;
n - количество часов эксплуатации оборудования;
A - цена электроэнергии за киловатт;
- коэффициент загрузки;
- коэффициент сменности работы оборудования.
При расчетах затрат на электроэнергию количество часов работы оборудования принимается исходя из затраченного времени на усовершенствование продукта. Для выполнения работы инженеру требуется в сумме 175 часов [19].
Цена одного кВт/час на 2010 г. по городу Владивостоку для бюджетных организаций установлена "Дальэнерго" согласно приказу № 44/15 на 23 декабря 2009 г., выбираем группу напряжения НЧ (низкое напряжение 0,4 кВ и ниже), т.к. нет высоковольтных потребителей, следовательно, цена одного кВт/час составляет 2,4 рубля по одноставочному тарифу.
4.2.4 Расчет затрат по статье расходов "Фонд оплата труда"
Фонд оплаты труда формируется из основной заработной платы, дополнительной (оплата за время отпуска - 10-15% от основной заработной платы) с учетом районного коэффициента (30%) и Дальневосточной набавки (30%).
В разработке документации участвовал инженер с окладом по штатному расписанию 9 000 рублей в месяц.
Рассчитаем фонд оплаты труда. Результаты представлены в таблице 4.6.
Таблица 4.6 - Затраты на заработную плату
Наименование профессии (должности) |
Основная з/п |
Дополни-тельная з/п |
Районный коэффициент (30%) |
Дальневосточная надбавка (30%) |
Итого |
|
Инженер |
9000 |
900 |
2970 |
2970 |
15840 |
|
С учетом проектного времени |
9545,45 |
954,54 |
3150 |
3150 |
16800 |
Затраты на заработную плату инженеру-разработчику рассчитываются по формуле (4.2):
, (4.2)
где n - количество часов затраченного на создание программного продукта;
M - месячная заработная плата инженера-разработчика;
N - количество рабочих часов в месяц;
- заработная плата инженера-разработчика.
Подставим значения в формулу (4.2) и рассчитаем заработную плату инженеру-разработчику.
рублей.
4.2.5 Расчет затрат по статье расходов "Социальные отчисления"
Социальные отчисления включают отчисления на социальное страхование, в пенсионный фонд, государственный фонд занятости, на обязательное медицинское страхование, и в сумме составляют 26% процентов от суммы зарплат инженера-разработчика и рассчитываются по формуле (4.3):
, (4.3)
где - заработная плата разработчика, Зпр соц - социальные отчисления.
Подставляя известное значение заработной платы одного разработчика, получаем сумму социальных отчислений
рублей.
4.2.6 Расчет затрат по статье расходов "Общепроизводственные и общехозяйственные расходы"
Общепроизводственные расходы предусматривают затраты связанные с содержанием, эксплуатацией оборудования подразделений предприятия и по их управлению. Установим расходы в размере 20% от основной заработной платы инженера-разработчика, занятого в производстве продукта. В нашем случае эта сумма будет равна 1909 рублей.
Общехозяйственные расходы связаны с функцией руководства, управления, которые осуществляются в рамках предприятия в целом. Установим расходы в размере 45% от основной заработной платы инженера - исследователя, затраты по статье "Общехозяйственные расходы" составят - 4475,5 рублей.
При определении полной себестоимости учитываются коммерческие расходы, связанные с рекламой, реализацией продукции. Установим для нашего случая 1% от производственной себестоимости.
4.2.6 Определение налогового уровня рентабельности
Для определения стоимости проектно-технической документации типового комплекса "СПАС-ОПТК" необходимо установить плановый уровень рентабельности (прибыльности). По экспертной оценке он составляет 25-35%. Поэтому для получения прибыли цена одного комплекта, с учетом полной себестоимости, должна увеличиться на 39656,98 30 % = 11897,1 руб.
4.2.7 Суммарная стоимость документации типового проекта комплекса "СПАС-ОПТК"
В стоимость разработки одной единицы продукта входят все затраты, которые были произведены в ходе разработки. Суммарная стоимость разработки продукта рассчитана в таблице 4.7 [20].
Таблица 4.7 - Перечень затрат и суммарная стоимость разработки
Статья затрат |
Сумма, руб. |
|
Затраты на материалы |
11614 |
|
Затраты электроэнергии |
80,37 |
|
Оплата труда |
16800 |
|
Социальные отчисления |
4386 |
|
Общепроизводственные расходы |
1909 |
|
Общехозяйственные расходы |
4475,5 |
|
Итого: производственная себестоимость |
39264,34 |
|
Коммерческие расходы (1% от себестоимости продукта) |
392,64 |
|
Полная себестоимость |
39656,98 |
|
Прибыль |
11897,1 |
|
Стоимость устройства |
51554,08 |
Вывод: Техническая документация системы передачи акустического сигнала по оптоволоконному каналу предназначена для ее проектирования. Так как система не имеет аналогов на рынке, то документация типового проекта комплекса "СПАС-ОПТК" может использоваться на предприятиях, разрабатывающих средства защиты от несанкционированного съема информации, а так же в государственных структурах, работа которых заключается в защите секретной информации от несанкционированного съема информации. Стоимость системы передачи акустического сигнала по оптоволоконному каналу "СПАС-ОПТК" составляет 51554,08 рублей, учитывая повышенный спрос, можно утвердительно считать, что продвижение продукта на рынке будет востребованным и экономически эффективным.
5. Раздел БЖД
5.1 Разработка мероприятий по созданию безопасных условий труда
Целью дипломного проекта является разработка передатчика аудиосигнала по оптическому каналу, условно названный "СПАС-ОПТК", использующего инжекционный полупроводниковый лазер с длиной волны 1.5 мкм в качестве излучающего элемента.
Разработка представляет собой изучение предметной области, выполнение расчетов принципиальной схемы на ЭВМ при помощи соответствующего программного обеспечения. Поскольку разрабатываемое устройство содержит лазерный излучающий элемент, то в данном разделе приведены правила и условия работы с лазерными изделиями.
Техническая документация системы передачи акустического сигнала по оптоволоконному каналу предназначена для ее проектирования. Документация типового проекта комплекса "СПАС-ОПТК" может использоваться на предприятиях, разрабатывающих средства защиты от несанкционированного съема информации, а так же в государственных структурах, работа которых заключается в защите секретной информации от несанкционированного съема информации. Так же будет востребована у студентов 5-го курса кафедры Электроника ВГУЭС по курсу предмета "Средства радиоэлектронной борьбы" для улучшения технических навыков в разработке специализированного оборудования в области защиты информации. Разработка представляет собой высокий интерес, так как имеет в схеме инжекционный полупроводниковый лазер с длиной волны 1.5 мкм, который позволяет предотвратить несанкционированный съем конфиденциальной информации при переговорах двух лиц.
Разработкой устройства занимается один человек. Рабочее место, предоставляемое инженеру-разработчику располагается в кабинете №1526 заведующего кафедрой Электроника ВГУЭ Гряника В.Н. Режим работы лаборатории установлен с 9.00 до 18.00 часов, 5 дней в неделю. В кабине площадью 11м2, располагается 3 рабочих места, оснащенных одинаковым оборудованием. При работе используются одинаковые компьютеры следующей конфигурации:
Системный блок:
центральный процессор AMD Athlon с тактовой частотой 1700 MHz;
объем оперативной памяти RAM - 512 Mb;
объем жесткого диска Hdd - 40 Gb;
сетевая карта Realtec 100 MBit;
видеоадаптер nVidia GeForce FX 5200, 128 Mb;
операционная система Microsoft Windows XP Professional SP2.
Монитор LCD LG Flatron 1720P 17 дюймов
Клавиатура Neodrive ST1220 резиновая, позволяющая работать бесшумно и без дополнительной вибрации.
Согласно СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы" минимальная площадь рабочего места должна быть не менее 6 м2, что для трех рабочих мест составляет 18 м2. Следовательно недостаток площади в кабинете №1526 составляет 8 м2 [21].
Необходимо рассчитать оптимальную площадь и составить план расположения трех рабочих мест согласно СанПин 2.2.2/2.4.1340-03. При этом нужно принять площадь, в пределах которой оборудование можно расставить так, чтобы в случае необходимости его можно было обойти вокруг, не выходя за границы рабочей площади, чтобы не мешать другим сотрудникам.
Дадим компоновку одного рабочего места. В соответствии с СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 принимаем параметры рабочего места: высота компьютерного стола - 0,725 м, длина - 1,2 м и ширина 0.8 м; ширина кресла 0,6 м. Учитывая размеры стола, кресла, площадь рабочего места составляет 6 м2. Для разработчика предусмотрен план эвакуационного выхода на случай чрезвычайных ситуаций. На рисунке 5.1 представлена компоновка помещения и рабочего места, используемого для выполнения задачи.
Рисунок 5.1 - Компоновка помещения и рабочего места
Согласно СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 компоновка рабочих мест не допускает галерейной расстановки, рабочие места должны быть компактными, располагаться на одной линии и свет должен падать с левой стороны. На рисунке 5.2 показана оптимальная компоновка трех рабочих мест.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Рисунок 5.3 - Компоновка трех рабочих мест
По анализу площадей видно, что оптимальной для работы сотрудников кабинета
№ 1526 площадь помещения должна составлять 26,18 м2, объем - 94.248 м3, высота помещения 3,6 м.
Санитарно-бытовые помещения для инженера-разработчика отдельно не предоставляются, т.к. они уже имеются в здании ВГУЭС.
СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 учитывает особые требования к конструкции кресла и положения ног.
Конструкция рабочего стола должна обеспечивать оптимальное размещение на рабочей поверхности используемого оборудования с учетом его количества и конструктивных особенностей, характера выполняемой работы.
При этом допускается использование рабочих столов различных конструкций, отвечающих современным требованиям эргономики. Поверхность рабочего стола должна иметь коэффициент отражения 0,5 - 0,7.
Высота рабочей поверхности стола для взрослых пользователей должна регулироваться в пределах 680 - 800 мм; при отсутствии такой возможности высота рабочей поверхности стола должна составлять 725 мм.
Модульными размерами рабочей поверхности стола для ПЭВМ, на основании которых должны рассчитываться конструктивные размеры, следует считать: ширину 800, 1000, 1200 и 1400 мм, глубину 800 и 1000 мм при нерегулируемой его высоте, равной 725 мм.
Рабочий стол должен иметь пространство для ног высотой не менее 600 мм, шириной - не менее 500 мм, глубиной на уровне колен - не менее 450 мм и на уровне вытянутых ног - не менее 650 мм.
Конструкция рабочего стула (кресла) должна обеспечивать поддержание рациональной рабочей позы при работе на ПЭВМ позволять изменять позу с целью снижения статического напряжения мышц шейно-плечевой области и спины для предупреждения развития утомления. Тип рабочего стула (кресла) следует выбирать с учетом роста пользователя, характера и продолжительности работы с ПЭВМ [22].
Рабочий стул (кресло) должен быть подъемно-поворотным, регулируемым по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также расстоянию спинки от переднего края сиденья, при этом регулировка каждого параметра должна быть независимой, легко осуществляемой и иметь надежную фиксацию.
Поверхность сиденья, спинки и других элементов стула (кресла) должна быть полумягкой, с нескользящим, слабо электризующимся и воздухопроницаемым покрытием, обеспечивающим легкую очистку от загрязнений
Конструкция рабочего стула должна обеспечивать:
ширину и глубину поверхности сиденья не менее 400 мм;
поверхность сиденья с закругленным передним краем;
регулировку высоты поверхности сиденья в пределах 400 - 550 мм и углам наклона вперед до 15 град, и назад до 5 град.;
высоту опорной поверхности спинки 300 +-20 мм, ширину - не менее 380 мм и радиус кривизны горизонтальной плоскости - 400 мм;
угол наклона спинки в вертикальной плоскости в пределах +-30 градусов;
регулировку расстояния спинки от переднего края сиденья в пределах 260 - 400 мм;
стационарные или съемные подлокотники длиной не менее 250 мм и шириной - 50 - 70 мм;
регулировку подлокотников по высоте над сиденьем в пределах 230 +-30 мм и внутреннего расстояния между подлокотниками в пределах 350 - 500 мм.
Рабочее место пользователя ПЭВМ следует оборудовать подставкой для ног, имеющей ширину не менее 300 мм, глубину не менее 400 мм, регулировку по высоте в пределах до 150 мм и по углу наклона опорной поверхности подставки до 20°. Поверхность подставки должна быть рифленой и иметь по переднему краю бортик высотой 10 мм.
Клавиатуру следует располагать на поверхности стола на расстоянии 100 - 300 мм от края, обращенного к пользователю или на специальной, регулируемой по высоте рабочей поверхности, отделенной от основной столешницы.
Особые требования при работе с компьютером предъявляются к параметрам микроклимата, согласно СанПиН 2.2.4.548 - 96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений", они устанавливаются оптимальными и одинаковыми на весь период года. В таблице 5.1 приведены параметры микроклимата.
Таблица 5.1 - Оптимальные параметры микроклимата во всех типах помещений с использованием ПЭВМ
Температура, град. С |
Относительная влажность, % |
Абсолютная влажность, г/м3 |
Скорость движения воздуха, м/с |
|
19 |
62 |
10 |
< 0,1 |
|
20 |
58 |
10 |
< 0,1 |
|
21 |
55 |
10 |
< 0,1 |
Для данного помещения принимаются оптимальные параметры температуры 20 оС при относительной влажности 58%, что обеспечивается системой кондиционирования.
Поддержание оптимальных параметров обеспечивается установкой кондиционера работающего на приток, предусматривается механическая вытяжка.
Инженеру на данном рабочем месте по микроклимату обеспечены оптимальные условия труда - 1 класс.
Качество воздуха определяется фактической концентрацией вредных веществ в воздухе рабочей зоны и соответствует требованиям качества воздуха населенных мест Сф ? 0,8 ПДК.
При работе с компьютером в воздух рабочей зоне поступают вредные вещества: оксид углерода, диоксид азота, сажа.
Максимально разовые предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ приняты по ГН 2.1.6.1338 - 03 "Предельно допустимые концентрации (ПКД) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест", Государственная система санитарно-эпидемиологического нормирования Российской Федерации Федеральные санитарные правила, нормы и гигиенические нормативы, М., 2003 г., приведены в таблице 5.2.
Таблица 5.2 - Предельно допустимые концентрации (ПКД) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест.
Наименование вещества |
ПДК м/р |
Класс опасности вещества |
|
Азота диоксид (Азот (IV) оксид) |
0, 20000 |
3 |
|
Углерод оксид |
5,0000 |
4 |
|
Углерод (Сажа) |
0,1500 |
3 |
Качество воздуха рабочей зоны обеспечивается за счет расчетного воздухообмена. По химическому фактору обеспечены допустимые условия труда - 2 класс условий труда, согласно Р.2.2.2006 - 05 "Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда" [23].
Важным производственным фактором является шум. При выполнении основной работы на ПЭВМ уровень звукового эквивалентного давления на рабочем месте равен 50 дБА. Измерение уровня звука и уровней звукового давления производится на расстоянии 50 см от поверхности оборудования и на высоте расположения источника звука.
Предельно допустимые уровни шума, согласно СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, приводятся в таблице 5.3.
Таблица 5.3 - Допустимые значения уровней звукового давления в октавных полосах частот и уровня звука, создаваемого ПЭВМ
Уровень звукового давления в дБ для октавных полос со среднегеометрическими частотами, Гц |
Уровень звука и эквивалентный уровень звука, дБА |
|||||||||
31,5 |
63 |
125 |
250 |
500 |
1000 |
2000 |
4000 |
8000 |
||
86 |
71 |
61 |
54 |
49 |
45 |
42 |
40 |
38 |
50 |
Источниками шума в данном помещении являются внешние источники, шум проникающий и непостоянный. Внутри помещения источников шума нет.
В данном помещении уровень звукового эквивалентного давления на рабочем месте менее 50 дБА за счет установки звукопоглощающих окон.
По шуму созданы допустимые условия труда, что соответствует 2 классу.
Следующим важным производственным фактором, влияющим на здоровье работника, является вибрация. В предоставленном для работы помещении имеет место как общая, так и локальная вибрация. Общая вибрация - 3-й категории - технологическая типа "в" (технологическая вибрация, воздействующая на человека на рабочих местах стационарных машин или передающаяся на рабочие места, не имеющих источника вибрации). Предельно допустимые значения вибрации рабочих мест категории 3 - технологической тип "В", согласно СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, приведены в таблице 5.4.
Таблица 5.4 - Предельно допустимые значения вибрации рабочих мест категории 3 - технологической тип "В"
Среднегеометрические частоты полос, Гц |
Предельно допустимые значения по осям Xo,Yo,Zo |
||||||||
виброускорения |
виброскорости |
||||||||
м/с2 |
дБ |
м/с·10-2 |
дБ |
||||||
1/3 окт |
1/1 окт |
1/3 окт |
1/1 окт |
1/3 окт |
1/1 окт |
1/3 окт |
1/1 окт |
||
1,6 |
0,0130 |
82 |
0,130 |
88 |
|||||
2,0 |
0,0110 |
0,020 |
81 |
86 |
0,089 |
0,180 |
85 |
91 |
|
2,5 |
0,0100 |
80 |
0,063 |
82 |
|||||
3,15 |
0,0089 |
79 |
0,045 |
79 |
|||||
4,0 |
0,0079 |
0,014 |
78 |
83 |
0,032 |
0,063 |
76 |
82 |
|
Корректированные и эквивалентные корректированные значения и их уровни |
0,014 |
83 |
0,028 |
75 |
По общей вибрации III категории тип "в" созданы допустимые условия труда, что соответствует 2 классу условий труда.
Источником локальной вибрации является клавиатура. По частотному диапазону для локальной вибрации корректированные значения и их уровни приведены в таблице 5.5.
Таблица 5.5 - Предельно допустимые значения локальной производственной вибрации
Среднегеометрические частоты полос, Гц |
Предельно допустимые значения по осям |
||||
виброускорения |
виброскорости |
||||
м/с2 |
дБ |
м/с-2 |
дБ |
||
8 |
1,4 |
123 |
2,8 |
115 |
|
16 |
1,4 |
123 |
1,4 |
109 |
|
31,5 |
2,8 |
129 |
1,4 |
109 |
|
63 |
5,6 |
135 |
1,4 |
109 |
|
125 |
11,0 |
141 |
1,4 |
109 |
|
250 |
22,0 |
147 |
1,4 |
109 |
|
500 |
45,0 |
153 |
1,4 |
109 |
|
1000 |
89,0 |
159 |
1,4 |
109 |
|
Корректированные и эквивалентные корректированные значения и их уровни |
2,0 |
126 |
2,0 |
112 |
По локальной вибрации созданы допустимые условия труда, что соответствует 2 классу.
К числу неблагоприятных производственных факторов относится электромагнитное излучение от компьютеров. Опасное воздействие на работающих могут оказывать электромагнитные поля радиочастот (60 кГц - 300 ГГц) и электрические поля промышленной частоты (50 Гц).
Персональные компьютеры являются источниками излучений, таких как:
ультрафиолетовое 200-400 нм;
видимое 400-700 нм;
ближнее инфракрасное 700-1050 нм;
радиочастотное 3кГц-30МГц;
излучение электростатических полей.
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приводит временные нормы ЭМИ. Временные допустимые уровни электромагнитного поля (ЭМП), создаваемого ПЭВМ, приведены в таблице 5.63.
Таблица 5.6 - Временные допустимые уровни ЭМП, создаваемые ПЭВМ
Наименование параметров |
ВДУ ЭМП |
||
Напряженность электрического поля |
в диапазоне частот 5 Гц - 2 кГц |
25 В/м |
|
в диапазоне частот 2 кГц - 400 кГц |
2,5 В/м |
||
Плотность магнитного потока |
в диапазоне частот 5 Гц - 2 кГц |
250 нТл |
|
в диапазоне частот 2 кГц - 400 кГц |
25 нТл |
||
Электростатический потенциал экрана видеомонитора |
500 В |
Помимо временных допустимых уровней ЭМП, создаваемых ПЭВМ, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 определяет допустимые уровни ЭМП, создаваемые ПЭВМ на рабочих местах, они приведены в таблице 5.7.
Таблица 5.7 - Временные допустимые уровни ЭМП, создаваемых ПЭВМ на рабочих местах
Наименование параметров |
ВДУ ЭМП |
||
Напряженность электрического поля |
в диапазоне частот 5 Гц - 2 кГц |
25 В/м |
|
в диапазоне частот 2 кГц - 400 кГц |
2,5 В/м |
||
Плотность магнитного потока |
в диапазоне частот 5 Гц - 2 кГц |
250 нТл |
|
в диапазоне частот 2 кГц - 400 кГц |
25 нТл |
||
Напряженность электростатического поля |
15 кВ/м |
Длительное воздействие радиоволн на различные системы организма человека по последствиям имеет многообразные проявления.
Наиболее характерными при воздействии радиоволн всех диапазонов являются отклонения от нормального состояния центральной нервной системы и сердечно-сосудистой системы человека.
Степень биологического воздействия электромагнитных полей на организм человека зависит от частоты колебаний, напряженности и интенсивности поля, режима его генерации (импульсное, непрерывное), длительности воздействия. Биологическое воздействие полей разных диапазонов неодинаково. Чем короче длина волны, тем большей энергией она обладает. Высокочастотные излучения могут ионизировать атомы или молекулы в соматических клетках и нарушать идущие в них процессы. Электромагнитные колебания длинноволнового спектра способны нагревать органику и приводить молекулы в тепловое движение [24].
Защита персонала от воздействия радиоволн применяется при всех видах работ, если условия работы не удовлетворяют требованиям норм. Эта защита осуществляется следующими способами и средствами:
согласованных нагрузок и поглотителей мощности, снижающих напряженность и плотность поля потока энергии электромагнитных волн;
экранированием рабочего места и источника излучения;
рациональным размещением оборудования в рабочем помещении;
подбором рациональных режимов работы оборудования и персонала;
применением средств предупредительной защиты.
Наиболее эффективно использование согласованных нагрузок и поглотителей мощности (эквивалентов антенн) при изготовлении, настройке и проверке отдельных блоков и комплексов аппаратуры.
Эффективным средством защиты от воздействия электромагнитных излучений является экранирование источников излучения и рабочего места с помощью экранов, поглощающих или отражающих электромагнитную энергию. Выбор конструкции экранов зависит от характера технологического процесса, мощности источника, диапазона волн
Используемый монитор - LG диагональю 17 дюймов, установленный на рабочем месте, отвечает требованиям стандартов MPR-II и ТСО-03.
Для современных мониторов, отвечающих этим стандартам, напряженность электрического поля на расстоянии 30 сантиметров от экрана монитора не превышает 50 В/м на частотах от 60 кГц до 3 МГц и не превышает 5 В/м для частот от 50 до 300 МГц, а напряженность магнитного поля не превышает 5 А/м для частот от 60 кГц до 1,5 МГц в течение всего рабочего дня. В связи с совпадением ВДУ электромагнитного излучения используемых мониторов с нормативными требованиями, на рабочем месте дополнительная защита не предусматривается.
Конструкция ПЭВМ обеспечивает мощность экспозиционной дозы рентгеновского излучения в любой точке на расстоянии 0,05 м от экрана и корпуса ПЭВМ при любых положениях регулировочных устройств и не превышает 0,1 мБэр/час (100 мкР/час).
Частота процессора ПЭВМ составляет 1.7 ГГц. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля", в диапазоне частот 300 МГц - 300 ГГц интенсивность ЭМП характеризуется поверхностной плотностью потока энергии (далее плотность потока энергии - ППЭ), а энергетическая нагрузка представляет собой произведение ППЭ поля на время его воздействия. Во всех случаях максимальное значение ППЭ на рабочих местах не превышает 10 Вт/м2 (1000 мкВт/см2), что полностью соответствует требованиям ГОСТ.
На данном рабочем месте по электромагнитным полям обеспечены допустимые условия труда - 2 класс. Нормирование лазерного излучения и меры защиты от вредного воздействия лазерного излучения на человека приведены отдельным пунктом.
Нормативные значения освещенности устанавливаются СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.
При разработке схемы устройства инженер-разработчик пользуется технической документацией. В помещении предусмотрена комбинированная система освещения, т.к. ведется работа со считывающим документом. Общая освещенность составляет 300 лк, комбинированная - 500 лк.
Согласно СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, в качестве источников света при искусственном освещении применяются преимущественно люминесцентные лампы типа ЛБ. В светильниках местного освещения применяются лампы накаливания.
Так как процесс проектирования предусматривает работу со считывающим документом, устанавливаем разряд зрительных работ 5а.
Нормативная комбинированная освещенность обеспечивается установкой двухламповых светильников нитевой компоновки потолочного крепления и локальным источником света для работы со считывающим документом.
По освещенности созданы допустимые условия труда, что соответствует 2 классу.
Электробезопасность является одним из главных факторов безопасности рабочего процесса. Все требования по электробезопасности регламентируются ГОСТ Р 50571.3-94 ч.4 "Требования по обеспечению безопасности. Защита от поражения электрическим током"
Рабочее помещение относится к 1 классу (малоопасное) по электробезопасности, т.к. помещение сухое, полы деревянные, параметры микроклимата - оптимальные, пыль и загазованность отсутствуют.
Источником опасности для человека является используемое в работе оборудование, т.к. рассчитано на рабочее напряжение 220В. К видам возможной опасности можно отнести.
В данном помещении применяется трехфазная четырехпроводная схема проводки с глухо заземленной нейтралью. Для защиты от электропоражения предусмотрено зануление оборудования через розетки (R допустимое ? 0,1 Ом).
Классификация производств по пожарной и взрывной опасности устанавливается СНиП 21-01-97 "Противопожарные нормы, пожарная безопасность зданий и сооружений".
Рабочее помещению относится к категории "Д", т.к. в данном помещении все предметы и материалы находятся в холодном состоянии.
В помещении возможны два класса пожаров: А и Е.
Для локализации возникающего источника пожара на рабочем месте на высоте 1,35 м от пола устанавливается порошковый огнетушитель ОП-1 "Момент".
В помещении установлен адресный извещатель пожара ДИП-34А, а в здании установлена система экстренного речевого оповещения.
В случае пожара предусмотрена эвакуация работника по эвакуационному проходу, который обозначен пунктиром на рисунке 5.1, и далее через пожарный выход, согласно эвакуационным планам здания.
5.2 Нормирование лазерного излучения и меры защиты от вредного воздействия лазерного излучения на человека
Разрабатываемое устройство содержит лазерный излучающий элемент, в данном подразделе приведены правила и условия работы с лазерными изделиями. Все требования по безопасности лазерного излучения регламентируются СанПиН 2.2.2.1332-03 "О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов".
Основной элемент зрительного аппарата человека - сетчатка глаза - может быть поражена лишь излучением видимого и ближнего ИК-диапазонов (до 1.5 мкм), что объясняется спектральными характеристиками человеческого глаза. При этом хрусталик и глазное яблоко, действуя как дополнительная фокусирующая оптика, существенно повышают концентрацию энергии на сетчатке, что, в свою очередь, на несколько порядков понижает максимально допустимый уровень (МДУ) облученности зрачка.
Степень воздействия лазерного излучения на оператора зависит от физико-технических характеристик лазера - плотности мощности (энергии излучения), длины волны, времени облучения, длительности и периодичности импульсов, площади облучаемой поверхности [25]. Биологический эффект лазерного облучения зависит как от вида воздействия излучения на ткани организма (тепловое, фотохимическое), так и от биологических и физико-химических особенностей самих тканей и органов.
Наиболее опасно лазерное излучение с длиной волны:
3801500 нм - для сетчатки глаза,
180380 нм и свыше 1500 нм - для передних сред глаза,
180105 нм (т.е. во всем рассматриваемом диапазоне) - для кожи.
Гигиенистами выдвинуты требования, в соответствии с которыми, в основу проектирования, разработки и эксплуатации лазерной техники должен быть положен принцип исключения воздействия на человека (кроме лечебных целей) лазерного излучения, как прямого, так и зеркально или диффузно отраженного.
В соответствии со СанПиН 2.2.2.1332-03 лазерные изделия по степени опасности генерируемого излучения подразделяют на 4 класса. При этом класс опасности лазерного изделия определяется классом опасности используемого в нем лазера. Классификацию лазеров с точки зрения безопасности проводит предприятие-изготовитель путем сравнения выходных характеристик излучения с предельно допустимыми уровнями (ПДУ) при однократном воздействии. Определяя принадлежность лазерного изделия к тому или иному классу по степени опасности лазерного излучения, необходимо учитывать воздействие прямого или отраженного лазерного пучка на глаза и кожу человека и пространственные характеристики лазерного излучения (при этом различают коллимированное излучение, то есть заключенное в ограниченном телесном угле, и неколлимированное, то есть рассеянное или диффузно отраженное). Использование дополнительных оптических систем не входит в понятие "коллимация", а оговаривается отдельно. Лазерные изделия с точки зрения техники безопасности классифицируют в основном по степени опасности генерируемого излучения.
Установлены следующие 4 класса лазеров:
к нему относят полностью безопасные лазеры, выходное излучение которых не представляет опасности для глаз и кожи человека;
к нему относят лазеры, выходное излучение которых представляет опасность при облучении кожи или глаз человека коллимированным пучком. В то же время диффузно отраженное излучение лазеров этого класса безопасно как для кожи, так и для глаз;
к нему относят лазерные устройства, работающие в видимой области спектра и выходное излучение которых представляет опасность при облучении как глаз (коллимированным и диффузно отраженным излучением на расстоянии менее 10 см от отражающей поверхности), так и кожи (только коллимированным пучком);
наиболее опасный - к нему относят лазерные устройства, даже диффузно отраженное излучение которых представляет опасность для глаз и кожи на расстоянии менее 10 см.
В соответствии со СанПиН 2.2.2.1332-03 регламентируют предельно допустимые уровни для каждого режима работы лазера и его спектрального диапазона. Нормируемыми параметрами с точки зрения опасности лазерного излучения являются энергия W и мощность P излучения, прошедшего ограничивающую апертуру диаметрами dа=1.1 мм (в спектральных диапазонах I и II), dа=7 мм (в диапазоне II) и dа=1 мм (в диапазоне III); энергетическая экспозиция H и облученность E, усредненные по ограничивающей апертуре, что показано в (5.1):
H=W/Sa; E=P/Sa, (5.1)
где Sa - площадь ограничивающей апертуры.
Предельно допустимые уровни лазерного излучения устанавливают для двух условий - однократного и хронического облучения. Под хроническим понимают "систематически повторяющееся воздействие, которому подвергаются люди, профессионально связанные с лазерным излучением".
ПДУ при этом определяют как:
уровни лазерного излучения, при которых "существует незначительная вероятность возникновения обратимых отклонений в организме" человека;
уровни излучения, которые "при работе установленной продолжительности в течение всего трудового стажа не приводят к травме (повреждению), заболеванию или отклонению в состоянии здоровья как самого работающего, так и последующих его поколений.
ПДУ хронического воздействия рассчитывают путем уменьшения в 510 раз ПДУ однократного воздействия.
Размещение лазерных изделий в каждом конкретном случае производится с учётом класса опасности изделий, условий и режима труда персонала, особенностей технологического процесса, подводка коммуникаций.
Расстояние между лазерными изделиями должно обеспечивать безопасные условия труда и удобство эксплуатации, ремонта и обслуживания.
со стороны органов управления: при однорядном расположении-1,5 м;
при двухрядном не менее - 2,0 м. - С других сторон не менее - 1,0 м.
Траектория прохождения лазерного пучка должна быть заключена в оболочку из несгораемого материала или иметь ограждение, снижающие уровень лазерного излучения до ДПИ и исключающие попадание лазерного пучка на зеркальную поверхность. Открытые траектории в зоне возможного нахождения человека должны располагаться значительно выше уровня глаз. Минимальная высота траектории 2,2 м.
По степени защиты персонала от воздействия лазерного излучения условия и характер труда при эксплуатации лазерных изделий независимо от класса изделия подразделяются:
А) оптимальные - исключающие воздействие на персонал лазерного излучения;
Б) допустимые - уровень лазерного излучения, воздействующего на персонал, меньше предельно допустимого уровня установленного в СанПиН 2.2.2.1332-03;
В) вредные и опасные - уровень лазерного излучения, воздействующего на персонал, превышает предельно допустимые уровни.
Выполнение следующих требований безопасности должно обеспечивать исключение или максимальное уменьшение возможности облучения персонала лазерным излучением, а также воздействия на него других опасных факторов:
К работе с лазерными изделиями допускаются лица, достигшие восемнадцати лет, не имеющие медицинских противопоказаний, прошедшие курс специального обучения в установленном порядке работе с конкретными лазерными изделиями и аттестацию на группу по охране труда при работе на электроустановках с соответствующим напряжением.
Лазерные изделия, находящиеся в эксплуатации, должны подвергаться регулярной профилактической проверке. При проведении профилактической проверки следует обращать особое внимание на безотказность работы всех защитных устройств, надёжность заземления.
Полупроводниковый лазер, используемый в проектируемом устройстве, рассчитан на работу в третьем спектральном диапазоне (1400105) и имеет выходную оптическую мощность не более 2 Мвт, что соответствует гигиеническим нормам для допустимого класса 2Б.
Для инженера - разработчика разработаны безопасные условия труда.
Заключение
Информационная безопасность конфиденциальных переговоров является составной частью безопасности бизнеса и призвана обеспечить "информационный" суверенитет компании и способствовать её успешному развитию. Решение этих задач возможно только на основе создания системы комплексной защиты информации и правильной организации ее функционирования. Именно такая система способна реализовать непрерывность процесса контроля информации, создать эффективные механизмы защиты и обеспечить их надежную работу. Основными целями защиты информации на объектах являются правильно спрогнозированные технические и организационные мероприятия по сохранности информации от несанкционированного съема. В соответствии с этим процесс защиты информации должен обеспечить поддержание ее целостности и конфиденциальности. При этом под целостностью информации следует понимать ее неизменность (физическую целостность) и непротиворечивость (логическую целостность) в процессе хранения и обработки. Конфиденциальность информации предполагает ее доступность только для тех лиц, которые имеют на это соответствующие полномочия. Из анализа угроз безопасности информации, целей и задач ее защиты следует, что достичь требуемого уровня защищенности можно только за счет комплексного использования существующих методов и средств защиты.
Целью дипломной работы является разработка системы для комплексной защиты информации от несанкционированного съема в помещении.
Для достижения данной цели были решены следующие задачи: анализ каналов несанкционированного съёма информации и средств защиты; исследование методов защиты информации от несанкционированного съема в помещении; разработка системы комплексной защиты информации.
В дипломной работе разработана принципиальная схема устройства приема и передачи акустического (речевого) сигнала по инфракрасному каналу, закамуфлированного под гарнитуру Bluetooth и сканер инфракрасных излучений для тестирования помещения, выполненного в виде мобильного телефона.
Разработанная в дипломной работе комплексная система защиты информации в помещении позволяет проводить конфиденциальные переговоры в людном не оборудованном месте, не привлекая внимания злоумышленников.
Список использованных источников
1. Герасименко В.А. Основы защиты информации: учебное пособие / В.А. Герасименко. - М.: Академия, 2006. - 540 с.
2. Батурин Ю.А. Компьютерная преступность и компьютерная безопасность: учебное пособие / Ю.А. Батурин. - М.: Радио и связь, 1994. - 160 с.
3. Защита информации [Электронный ресурс] / Мир связи. Connect. - Электронный журнал. - 2006. - № 5. - Режим доступа: http://www.electroscheme.ru/sxems/11. htm
4. Обеспечение защиты акустического канала от несанкционированного съема информации [Электронный ресурс] / Мир связи. Connect. - Электронный журнал. - 2006. - № 5. - Режим доступа: http://www.electroscheme.ru/txt/5. htm
5. Соколов А.В. Методы информационной защиты объектов и компьютерных сетей: учебное пособие / А.В. Соколов, О. М Степанюк. - М.: Академия, 2000. - 272 с.
6. Акустический канал: методы съема информации [Электронный ресурс] / Русском - Антенна. - 2010. - Режим доступа: http://www.razvedka.ru/catalog/580/599/9408. htm
7. Рудометов Е.А. Электронные устройства двойного применения / Е.А. Рудометов, В.Е. Рудометов. - М.: Норма, 2008. - 208 с.
8. Каганов В.И. Основы радиоэлектроники и связи: учебное пособие для вузов / В.И. Каганов, В.К. Битюгов. - М.: Горячая линия - Телеком, 2006 - 542с.
9. Защита конфиденциальной акустической информации при проведении совещаний [Электронный ресурс] / Проект Разведка.ru. - М.: 2010. - Режим доступа: http://www.razvedka.ru/catalog/580/599/13987. htm
10. Озеров Б.И. Акустический сигнал / Б.И. Озеров. - М.: Норма, 2001. - 233с.
11. Защита речевой информации радиоэлектронными устройствами [Электронный ресурс] / Мир связи. Connect. - Электронный журнал. - 1994. - № 4. - Режим доступа: http://www.electroscheme.ru/sxems/11. htm
12. Клочко В.А. О комплексном подходе к обеспечению безопасности информации на телекоммуникационных объектах: учебное пособие / В.А. Клочко, В.Н. Сабынин. - M.: Средства связи, 2001. - 80 c.
13. Гертанов И.В. Проектирование системы защиты информации: учебное пособие / И.В. Гертанов. - М.: Радиософт, 2004. - 128c.
14. Полупроводниковые приборы. Транзисторы средней и большей мощности [Электронный ресурс] / Гражданская радиосвязь. - 2010. - Режим доступа: http://lpd. radioscanner.ru/topic24731-1.html
15. Алексеев О.В. Проектирование радиопередающих устройств: учебное пособие / О.В. Алексеев. - М.: Радио и связь, 1987. - 392с.
16. Полупроводниковые приборы. Транзисторы средней и большей мощности [Электронный ресурс] / Гражданская радиосвязь. - 2010. - Режим доступа: http://lpd. radioscanner.ru/topic24731-1.html
17. Ветошкевич В.Г. Методические указания по экономической части к дипломному проектированию для специальности "Бытовая радиоэлектронная аппаратура" / В.Г. Ветошкевич. - Владивосток: Издательство ВГУЭС, 2010. - 10 с.
18. Бизнес - словарь [Электронный ресурс] / Cправочно - информационный ресурс поддержки предпринимательства. - 2010. - Режим доступа: http://www.businesrus.ru/ voc. htm
19. Банк Информер [Электронный ресурс] / Портал поддержки специалистов банковской сферы. - 2010. - Режим доступа: http://www.specbank.ru/informer. htm
20. Словарь банковских терминов [Электронный ресурс] / Проект "ЗДЕСЬ банкиров НЕТ". - 2010. - Режим доступа: http://www.bankir.ru/slovar.html
21. Техника безопасности в образовательных учреждениях [Электронный ресурс] / Безопасность в образовании. - 2010. - Режим доступа: http://www.tehbez.edu.ru/seceduc. htm
22. Безопасность жизнедеятельности на предприятии [Электронный ресурс] / Учеба. ру. - 2010. - Режим доступа: http://www.ucheba.ru/referats/8898.html
23. Об утверждении межотраслевых типовых инструкций по охране труда: Постановление Минтруда РФ от 17.07.2003 N 55 [Электронный ресурс] / СПС "Консультант плюс"
24. Охрана труда. Техника безопасности [Электронный ресурс] / Безопасный труд. - 2010. - Режим доступа: http://www.tehbez.ru/secur. htm
25. Нормативные документы, знаки охраны труда, инструкции, обучение [Электронный ресурс] / Охрана труда и техника безопасности на предприятии. - 2010. - Режим доступа: http://www.yarohranatruda.ru/doc. htm.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Определение, анализ каналов утечки информации в выделенном помещении и методов ее съема. Изучение характеристик технических средств скрытого съема информации в выделенном помещении. Размещение технических средств защиты информации в выделенном помещении.
курсовая работа [2,0 M], добавлен 15.03.2016Анализ источников опасных сигналов и определение потенциальных технических каналов утечки информации и несанкционированного доступа. Организационные и технические методы защиты информации в выделенном помещении, применяемое инженерное оборудование.
курсовая работа [519,4 K], добавлен 18.11.2015Необходимость и потребность в защите информации. Виды угроз безопасности информационных технологий и информации. Каналы утечки и несанкционированного доступа к информации. Принципы проектирования системы защиты. Внутренние и внешние нарушители АИТУ.
контрольная работа [107,3 K], добавлен 09.04.2011Обработка информации, анализ каналов ее возможной утечки. Построение системы технической защиты информации: блокирование каналов несанкционированного доступа, нормативное регулирование. Защита конфиденциальной информации на АРМ на базе автономных ПЭВМ.
дипломная работа [398,5 K], добавлен 05.06.2011Анализ источников опасных сигналов и определение потенциальных технических каналов утечки информации и несанкционированного доступа. Технические методы защиты информации в выделенном помещении, активные и пассивные. Инженерное и техническое оборудование.
курсовая работа [219,1 K], добавлен 12.11.2015Понятие информационной безопасности. Общая информация о Delphi. Способы несанкционированного съема информации с волоконно-оптических линий и методы её защиты. Применение квантовой криптографии в качестве средства защиты. Контактное подключение к линии.
дипломная работа [3,8 M], добавлен 04.02.2013Исторические аспекты возникновения и развития информационной безопасности. Средства обеспечения защиты информации и их классификация. Виды и принцип действия компьютерных вирусов. Правовые основы защиты информации от несанкционированного доступа.
презентация [525,3 K], добавлен 09.12.2015Пути несанкционированного доступа, классификация способов и средств защиты информации. Каналы утечки информации. Основные направления защиты информации в СУП. Меры непосредственной защиты ПЭВМ. Анализ защищенности узлов локальной сети "Стройпроект".
дипломная работа [1,4 M], добавлен 05.06.2011Методы защиты речевой информации. Технические средства и системы защиты. Проведение оценки защищенности защищаемого помещения. Установка средств защиты информации, предотвращающих утечку информации по акустическому и виброакустическому каналу связи.
дипломная работа [3,4 M], добавлен 01.08.2015Исследование понятия и классификации видов и методов несанкционированного доступа. Определение и модель злоумышленника. Организация защиты информации. Классификация способов защиты информации в компьютерных системах от случайных и преднамеренных угроз.
реферат [115,1 K], добавлен 16.03.2014Способы и средства защиты информации от несанкционированного доступа. Особенности защиты информации в компьютерных сетях. Криптографическая защита и электронная цифровая подпись. Методы защиты информации от компьютерных вирусов и от хакерских атак.
реферат [30,8 K], добавлен 23.10.2011Наиболее распространённые пути несанкционированного доступа к информации, каналы ее утечки. Методы защиты информации от угроз природного (аварийного) характера, от случайных угроз. Криптография как средство защиты информации. Промышленный шпионаж.
реферат [111,7 K], добавлен 04.06.2013Средства обеспечения информационной безопасности. Возможные каналы утечки информации. Защита данных с помощью шифрования. Обзор видов технических устройств, защищающих системы, и принцип их действия. Программно-аппаратный комплекс средств защиты.
курсовая работа [475,7 K], добавлен 01.03.2015Проблема защиты информации. Особенности защиты информации в компьютерных сетях. Угрозы, атаки и каналы утечки информации. Классификация методов и средств обеспечения безопасности. Архитектура сети и ее защита. Методы обеспечения безопасности сетей.
дипломная работа [225,1 K], добавлен 16.06.2012Защита информации - правовые формы деятельности ее собственника по сохранению сведений, общие положения. Технический канал утечки, демаскирующие признаки, каналы несанкционированного воздействия. Организационно-технические способы защиты информации.
курсовая работа [39,0 K], добавлен 05.02.2011Обоснование актуальности проблемы защиты информации. Концепция защиты информации в адвокатской фирме "Юстина". Каналы и методы несанкционированного доступа к защищаемой информации. Организация комплексной системы защиты информации в адвокатской конторе.
курсовая работа [92,4 K], добавлен 21.10.2008Пути несанкционированного доступа, классификация способов и средств защиты информации. Анализ методов защиты информации в ЛВС. Идентификация и аутентификация, протоколирование и аудит, управление доступом. Понятия безопасности компьютерных систем.
дипломная работа [575,2 K], добавлен 19.04.2011Пути несанкционированного доступа, классификация угроз и объектов защиты. Методы защиты информации в системах управления производством. Основные каналы утечки информации при обработке ее на компьютере. Информационные потоки организации ООО "ТД Искра".
курсовая работа [198,0 K], добавлен 15.03.2016Важнейшие стороны обеспечения информационной безопасности. Технические средства обработки информации, ее документационные носители. Типовые пути несанкционированного получения информации. Понятие об электронной подписи. Защита информации от разрушения.
реферат [138,5 K], добавлен 14.07.2015Возможные каналы утечки информации. Расчет контролируемой зоны объекта. Защита по виброакустическому каналу утечки информации. Выявление несанкционированного доступа к ресурсам. Система постановки виброакустических и акустических помех "Шорох-1М".
курсовая работа [857,2 K], добавлен 31.05.2013