Основные сравнительные характеристики Proximity-систем
Принципы идентификации в системах контроля и управления доступом. Идентификация на основе радиокарт. Принцип действия Proximity-технологии, их характеристики. Проектирование системы контроля и управления доступом на основе системы "Гранта" фирмы "Cotag".
Рубрика | Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника |
Вид | курсовая работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 22.04.2014 |
Размер файла | 609,8 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/
Содержание
- Введение
- 1. Понятие системы контроля и управления доступом
- 2. Принципы идентификации в системах контроля и управления доступом
- 3. Идентификация на основе радиокарт
- 3.1 Принцип действия Proximity-технологии
- 3.2 Основные сравнительные характеристики proximity-систем
- 4. Описание системы контроля доступа Гранта компании Cotag
- 5. Проектирование системы контроля и управления доступом на основе системы Гранта фирмы Cotag
- Заключение
- Список использованных источников
Введение
Защита любого объекта включает в себя несколько рубежей, число которых зависит от уровня режимности объекта. При этом, во всех случаях важным рубежом защиты является система контроля управления доступом (СКУД) на объект. Грамотно организованная СКУД позволяет решать целый ряд задач.
Следует отметить, что СКУД являются одним из наиболее развитых сегментов рынка безопасности, как в России, так и за рубежом. Последние оценки рынка свидетельствуют, что интерес к СКУД растет. Более того, темпы роста продаж оборудования СКУД составляют 15%, а остальных систем охраны в два раза меньше - 7%.
При реализации конкретных СКУД используют различные способы и реализующие их устройства для идентификации и аутентификации личности. Целью данной курсовой работы является изучение системы контроля и управления доступом на основе радиокарт и её проектирование.
1. Понятие системы контроля и управления доступом
Система контроля и управления доступом (СКУД) - совокупность программно-аппаратных технических средств безопасности, имеющих целью ограничение / регистрацию входа-выхода объектов (людей, транспорта) на заданной территории через двери, ворота, проходные (т. н. "точки прохода").
Основные задачи СКУД:
- ограничение доступа на заданную территорию;
- идентификация лица, имеющего доступ на заданную территорию;
управление доступом на заданную территорию (кого, в какое время и на какую территорию пускать).
Дополнительные задачи СКУД:
учёт рабочего времени;
расчет заработной платы (при интеграции с системами бухгалтерского учёта);
ведение базы персонала / посетителей;
интеграция с системой безопасности.
В России действует государственный стандарт на СКУД: ГОСТ Р 51241-2008 Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний.
По количеству контролируемых точек доступа СКУД делятся:
на СКУД малой емкости (менее 16 точек);
на СКУД средней емкости (не менее 16 и не более 64 точек);
на СКУД большой емкости (64 точки и более).
По функциональным характеристикам СКУД бывают трёх классов:
системы с ограниченными функциями;
системы с расширенными функциями;
многофункциональные системы.
Основные элементы СКУД:
преграждающие устройства (Защелки, замки, турникеты, шлагбаумы и др.);
идентификаторы (Карточки, брелки, метки, биометрические признаки пользователя);
контроллеры ("Мозг" системы: именно контроллер определяет, пропустить или нет владельца идентификатора в данную дверь, поскольку хранит в своей базе памяти коды идентификаторов со списком прав каждого из них.);
считыватель (Устройство, которое получает код идентификатора и передает его в контроллер.);
программное обеспечение;
дополнительное оборудование (Блоки бесперебойного питания, датчики, кнопки, проводка и т.д.).
2. Принципы идентификации в системах контроля и управления доступом
Идентификация пользователя может быть произведена:
на основе того, что у пользователя есть нечто (магнитная карточка, электронный ключ и т.п.);
на основе того, что пользователь знает нечто (код);
на основе анализа индивидуальных черт самого пользователя (биометрических параметров).
Технические средства для идентификации пользователей:
Кодовые клавиатуры. Наиболее простые устройства доступа.
Идентифицируется код, набираемый пользователем. Индивидуальный для каждого пользователя код позволит системе понять, кто именно его набирает. Знание кода достаточно для "обмана" системы, но код нельзя потерять, его можно только сообщить (добровольно или под угрозой). Основные недостатки кодовых панелей очевидны. Набор кода - это процедура, и проделать ее пользователю несколько десятков, а то и сотен раз в день утомительно и малоприятно. Код можно просто подсмотреть, для защиты от этого потребуется специальное расположение клавиатуры и увеличение длины кода, а это еще более усложнит процедуру доступа;
Магнитные карты. Пластиковые карты с магнитной полосой - наиболее широко и давно известный тип карт. Для считывания необходимо расположить карточку определенным образом и провести ее через считыватель или вставить карточку в специальную прорезь считывателя. Это не всегда удобно и требует определенного времени. Магнитная карточка может быть скопирована относительно недорогим на сегодняшний день оборудованием, поэтому ее следует отнести к элементу идентификации среднего уровня секретности.
Загрязнение карты, размещение ее вблизи сильных источников магнитного поля может привести к выходу ее из строя. Основное преимущество: магнитная карта на сегодняшний день наиболее дешевый тип карты;
Карточка со штрих - кодом. Карточка содержит штрих-код (Bar code), нанесенный на бумажную или пластиковую основу. Для считывания карточки ее необходимо определенным образом провести через прорезь считывателя, где установлены светочувствительные элементы. Основной недостаток: легкость копирования и подделки;
Карта Виганда. Представляет собой пластиковую карточку, в которую при изготовлении запрессованы хаотично расположенные отрезки проволочек из специального магнитного сплава. Проведение карты мимо магнитной головки дает определенный код, индивидуальный для каждой карты. Такие карты значительно более износоустойчивы, чем магнитные, надежно защищены от подделки и копирования, подороже магнитных и требуют определенного позиционирования относительно считывателя;
Proximity - карта. Бесконтактная радиокарта Proximity содержит чип с индивидуальным кодом и микромощный радиопередатчик. Считыватель имеет в своем составе постоянно излучающую электромагнитную энергию антенну. При внесении карточки в зону действия поля считывателя происходит запитывание чипа карточки, и карта передает считывателю индивидуальный код. Таким образом, пользователю достаточно поднести карточку к считывателю на определенное расстояние, при этом позиционирование карточки относительно считывателя не имеет значения. Карточка абсолютно не изнашивается, не имеет источника питания, не боится влаги, загрязнения, обладает достаточной механической прочностью и неограниченным сроком службы.
Подделка такой карты чрезвычайно сложна. На сегодняшний день карты Proximity являются оптимальным вариантом для подавляющего большинства применений систем контроля доступа;
ИК-брелки. ИК-брелки - миниатюрные передатчики кода в инфракрасном диапазоне. Лучше, чем радиоканальные устройства, защищены от перехвата, за счет большей направленности и меньшего радиуса. Находят очень ограниченное применение;
Смарт-карта. Смарт-карта - это пластиковая карта формата обычной кредитки, имеет встроенный процессор и контактные площадки для питания и обмена со считывателем. Могут иметь очень высокую степень защищенности, но в системах контроля доступа находят крайне ограниченное применение;
Электронные ключи. Под электронными ключами понимаются различные устройства, содержащие код и передающие его считывателю через контакты. Наибольшее распространение получили брелки и карты "touch memory". Имеют крайне высокую износостойкость, механическую прочность, устойчивы к агрессивным средам;
Биометрические системы распознавания. Биометрические системы распознавания основаны на анализе индивидуальных биометрических признаков человека: отпечатков пальцев, тембра голоса рисунка сетчатки глаза, формы кисти руки. Такие системы обеспечивают наивысшую степень секретности.
Сравнительный анализ всех видов средств идентификации, представленных на российском рынке технических средств контроля доступа, приведен на рис. 1.
Рисунок 1 - Относительный уровень обеспечения безопасности СКД
3. Идентификация на основе радиокарт
Появление бесконтактных радиочастотных, или proximity-карт позволило обеспечить ряд преимуществ перед другими видами идентификации (контактными, штрих-кодовыми, магнитными и перфокартами, картами Виганда).
Основные преимущества:
удобство эксплуатации (свободные руки и отсутствие необходимости в четком позиционировании);
высокий уровень автоматизации и пропускная способность;
высокие эксплуатационные характеристики (надежность, герметичность, жесткость, широкий диапазон рабочих температур). Благодаря герметичности и отсутствию трения такие воздействия, как загрязнение, влага, мелкие механические повреждения, не оказывают влияния на работу карт;
отсутствие источников питания (для пассивных карт);
высокий уровень безопасности (более 500 миллиардов комбинаций кода, возможность использования клавиатуры считывателя);
пожизненная гарантия (для пассивных карт). Высокая надежность, отсутствие механического трения и химических источников электропитания обеспечивают практически неограниченный срок службы;
низкие эксплуатационные расходы - в 2-3 раза ниже по сравнению с другими видами идентификации. Это существенно снижает общую стоимость системы безопасности;
невозможность копирования;
высокая степень защиты от вандализма благодаря возможности монтажа считывателя внутри стены или с обратной стороны двери, причем на различные поверхности;
современный уровень дизайна proximity-считывателей.
До последнего времени радиокарты обладали одним существенным недостатком - высокой стоимостью. Однако недавно к активному внедрению proximity-технологии подключился ряд российских фирм - Петербургская электротехническая компания (PERCo), НПК "СоюзСпецАвтоматика", фирмы АРСЕК, НЕЛК, СШС, ИСТА, МИК - КОМ, "ААМ Системз", СОЛИНГ и другие, часть которых разработала системы, способные конкурировать с зарубежными изделиями по техническим характеристикам при меньшей стоимости. В результате сейчас в России производятся как системы доступа, так и широкий спектр универсальных proximity-считывателей для нескольких типов карт с различными интерфейсами. Среди них можно отметить устройства со стандартным для всех профессиональных систем интерфейсом Wiegand 26, позволяющим использовать зарубежные считыватели, например фирм Apollo, Northen Computers, Kantech, а также с интерфейсом для систем фирмы РАС International и с интерфейсом TouchMemory. Такое положение дел позволяет без каких-либо доработок переводить на технологию proximity многочисленные системы управления доступом российского производства. А главное, разработки российских фирм значительно снизили стоимость proximity-средств идентификации и приблизили ее к стоимости других видов идентификации. Безусловно, proximity-технология выходит на первый план.
3.1 Принцип действия Proximity-технологии
При использовании этой технологии в системах безопасности все пользователи получают носители, конструктивно выполняемые обычно в трех модификациях - пластиковые карточки, браслеты и брелоки (так называемые таги), которые по типу питания могут быть как активными, так и пассивными. Питание активной карты осуществляется от миниатюрной батарейки. Для питания же пассивных карт используется энергия излучения считывателя: с приближением карты к считывателю, излучаемый им радиосигнал принимается резонансным контуром карты, затем выпрямляется, накапливается и питает активную часть схемы. Передатчик карты, получив питание, излучает - уже на другой частоте - радиосигнал, который несет информацию об индивидуальном коде карты. Так, proximity-считыватель ASR-620+ совместного производства фирм Motorola и Indala (США) излучает сигнал на частоте 125 кГц, а принимает ответ на частоте 62,5 кГц. Выделив код карты из радиочастотного сигнала, считыватель передает его дальше в контроллер для принятия решения о возможности входа (выхода). Вся процедура считывания происходит за время порядка 0,1 с.
Рисунок 2 - Принцип работы Proximity-технологии
В зависимости от рабочего расстояния считывания различают три типа proximity-карт: ближнего (до 15 см), среднего (до 1 м) и дальнего (1,5-6 м) действия. Последние два вида карт в момент контроля (идентификации) могут находиться в кармане, сумке или бумажнике, поэтому данный вид карт иногда обозначают термином "свободные руки".
Для получения еще более высокого уровня безопасности бесконтактный считыватель дополнительно оснащается клавиатурой. В этом случае пользователь после считывания карточки набирает свой индивидуальный код, и только тогда дверь открывается. Путем набора на клавиатуре соответствующего кода (кода принуждения) можно также передать сигнал тревоги.
Специальное оборудование и программное обеспечение позволяют легко оформлять пропуска в виде proximity-карточек непосредственно в бюро пропусков объектов. В этом случае на карточку наносятся фотография, название организации и необходимая информация о владельце (ФИО, должность и др.). Особенно эффективна proximity-технология при организации контроля въезда и выезда. Водителю при въезде на объект не нужно подъезжать вплотную к считывателю или тем более выходить из машины, что необходимо делать при использовании контактных считывателей. Для считывателя типа 280 и активных карт типа 928 фирмы Cotag достаточно держать радиокарту сбоку у окна автомобиля на сравнительно большом расстоянии, например 90 см. Считывание карточки происходит через одежду, сумку, стекло и т.п. Proximity-технология позволяет идентифицировать не только водителя, но и сам автомобиль. Для этого существуют специальные карты (автотаги), которые крепятся на днище автомобиля. Соответственно в полотно дороги закладывается считывающая петля (антенна).
При остановке автомашины у ворот или шлагбаума происходит автоматическое считывание идентификационного кода. Автотаг имеет прочный герметичный корпус, выдерживающий многолетнюю работу в сложных климатических условиях, а заложенная в асфальт проволочная антенна надежно защищена от повреждений.
3.2 Основные сравнительные характеристики proximity-систем
Сегодня российский рынок предлагает достаточно широкий выбор технических средств proximity-технологии, который может удовлетворить все категории пользователей. В табл. 1 приведены сравнительные технические характеристики proximity-считывателей, представленных на сегодняшнем российском рынке.
Таблица 1 - Сравнительные характеристики proximity-считывателей.
Тип (модель) |
Фирма (страна) |
Максимальное расстояние считывания, (см) |
Примечание |
|
090 |
Cotag (Англия) |
5/30 |
Хорошая помехозащита |
|
280 |
Cotag (Англия) |
15/90 |
Зуммер и цветные светодиоды |
|
270 |
Cotag (Англия) |
150 |
Выносная-антенна |
|
AI1611 (SmartPass) |
Cotag (Англия) |
300-600 |
Считыватель автокарт |
|
PERCo-RP-11 |
PERCo (Россия) |
10 |
127х86х23 мм |
|
PERCo-RP-12 |
PERCo (Россия) |
10 |
127x86x23 мм |
|
ASR-505 |
Motorola (США) |
10 |
118х76х17 мм |
|
ARK-501 |
Motorola (США) |
10 |
116х76х17 мм |
|
ASR-110 |
Motorola (США) |
18 |
117х142х35 мм |
|
ASR-120 |
Motorola (США) |
40 |
221х221х31 мм |
|
ASR-136 |
Motorola (США) |
71 |
914х406х38 мм |
|
ASR-620+ |
Motorola (США) |
71 |
221х221х31 мм |
|
ASR610 (MasterProx) |
Indala, Motorola |
30 |
117х142х35 мм |
|
ASR603 (SecureProxI) |
Indala, Motorola |
12,5 |
118х76х1 7 мм |
|
MiniProx |
HID (США) |
12 |
152х43х19 мм |
|
ThinLine II |
HID (США) |
12 |
118х75х12 мм |
|
ProxPro |
HID (США) |
18 |
127х127х25 мм |
|
MaxiProx |
HID (США) |
71 |
305х305х25 мм |
|
SH-7 (Shadow-Prox) |
Kantech (Канада) |
71 |
914х406х38 мм |
Таблица 2 - Сравнительные характеристики систем контроля доступа с радиокартами
Фирма (страна) |
Тип системы |
Число пользователей, макс. |
Число выходов реле |
Ориентировочная стоимость СКД на 8 зон прохода, долл. |
|
СКД для малых предприятий |
|||||
PERCo (Россия) |
Система PERCo-MS-400 |
500 |
1 (на контроллер) |
2047 |
|
Ademco-MicroTech (Англия) |
Система Galaxy 8 |
40 |
6 |
- |
|
Cotag (Англия) |
Контроллер 4010 |
10 000 |
4 |
12 400 |
|
Apollo (США) |
Контроллер ААМ-16 |
16 000 |
16 |
10 500 |
|
Northern Computers (США) |
Контроллер N-650 |
500 |
2 |
8155 |
|
Apollo (США) |
Контроллер APN-10 |
1000 |
2 |
- |
|
PAC International (Англия) |
Система Easikey |
99 |
2 |
- |
|
СКД для средних предприятий |
|||||
Kantech (Канада) |
Контроллер KT-200 |
300 |
64 (512 с REB-8) |
13 700 |
|
Ademco-MicroTech (Англия) |
Система Galaxy 60 |
170 |
6-30 |
- |
|
МИККОМ (Россия) |
Система AS 101 |
4000 |
2048 |
- |
|
PERCo (Россия) |
Система PERCo-MS-1000 |
1000 |
4 (на контроллер) |
4528 |
|
Northern Computers (США) |
Контроллер N-750 |
1800 |
61 |
9400 |
|
СКД для крупных предприятий |
|||||
ИСТА (Россия) |
Система ДОЗОР |
16 000 |
120 |
- |
|
Ademco-MicroTech (Англия) |
Система Galaxy 512 |
300 |
4-260 |
- |
|
Cotag (Англия) |
Система Гранта |
10 000 |
1024 |
- |
|
PERCo (Россия) |
Система SYSTEM12000 |
12000 |
8 (на контроллер) |
Зависит от конфигурации |
|
Northern Computers (США) |
Контроллер N1000 |
9900 |
2016 |
12 500 |
|
PAC International (Англия) |
Системы PAC 1100/2100 |
18000/2304000 |
- |
13 300 |
Как видно из табл. 1 и табл. 2, солидное место на российском рынке принадлежит фирме Cotag, которая первой разработала активные радиокарты и уникальные считыватели для них. Поэтому остановимся на более подробном изучении их системы контроля доступа.
4. Описание системы контроля доступа Гранта компании Cotag
Английская компания Cotag уже более десятка лет выпускает высокотехнологичные системы в области радиотехники и безопасности. Система контроля доступа Гранта - одна из наиболее удачных разработок Cotag, нашла свое применение на самых различных объектах практически во всех странах Европы, Азии и Америки. Система установлена в аэропортах Лондона и Франкфурта, международных банках "Bank of Ireland и City Bank Лондон, промышленных и административных зданиях Volvo Швеция, General Electric США, Loreal Франция и тысячах других объектах самого разного назначения по всему миру.
Система контроля доступа Гранта компании Cotag предназначена для установки на больших, средних объектах и малых объектах промышленного, административного и культурного назначения. Функциональные возможности этой универсальной и высоконадежной системы полностью соответствуют современным требованиям. Система доступа Гранта - одна из самых мощных систем, известных в мире. Позволяет создавать на своей платформе интегрированную систему безопасности, объединять все системы безопасности в единый программно-аппаратный комплекс с общей информационной средой и единой базой данных. В созданную на базе Гранты могут входить подсистемы сигнализации, теленаблюдения и т.д. Другой отличительной чертой системы доступа Гранта является современный дизайн и удобство эксплуатации, что выгодно отличает ее от аналогичных систем управления доступом других фирм и корпораций.
Как система, использующая наиболее продвинутые бесконтактные проксимити-технологии, Гранта стала одной из самых популярных и конкурентоспособных систем управления доступа, прежде всего за счет своей уникальности и многофункциональности.
Система имеет весь набор функций, необходимых полноценной системе контроля доступа:
контроль входа и выхода;
контроль доступа с набором дополнительного кода PIN-код;
полный контроль за всеми и за каждой в отдельности дверями;
управления шлюзами и лифтами, определенного набора действий по тревоге и т.д.
Кроме этого, СКУД Гранта может идентифицировать, контролировать въезд и выезд автотранспортных средств, работать в сети, контролировать шлейфы охранно-пожарной сигнализации, вести учет рабочего времени и многое другое. Система имеет дополнительные релейные выходы для управления другими средствами безопасности, в том числе системами сигнализации и телевизионного наблюдения. Гибкая внутренняя логика системы доступа Гранта позволяет адаптировать ее практически под любые условия заказчика.
Гранта - модульная система доступа, которая позволяет на первом этапе устанавливать только самые необходимые устройства, а в дальнейшем расширять систему уже без замены существующего оборудования. Не меняя конфигурации, можно брать под контроль новые помещения, двери, вводить дополнительные функции. Заказчик может выбрать необходимую ему конфигурацию - от минимальной - одна дверь один считыватель, до максимальной 2048 считывателей, 99 удаленных объектов, 30000 пользователей и 1024 тревожных зон. Система доступа программируется с компьютера или с главного первого контроллера.
идентификация доступ радиокарта
5. Проектирование системы контроля и управления доступом на основе системы Гранта фирмы Cotag
Проектирование системы контроля и управления доступом будет осуществляться для реально существующего офисного помещения информационно-коммуникационного центра "Экспресс", находящего по адресу ул. Гоголя, 60/1, корп.5, офис 201. Офис представляет собой помещение площадью 60 кв. метров с одной дверью. Количество сотрудников, имеющих доступ в данное помещение равно 15. Необходимо организовать пропускной режим для каждого сотрудника, а так же контроль рабочего времени.
Проектирование СКУД будет осуществляться на основе системы Гранта фирмы Cotag, так как она является универсальной, высоконадежной и широко известной системой.
Как и все современные системы контроля доступа, система Гранта будет строится из сочетания 5 основных элементов:
модульный контроллер 4101-2;
считыватель HID MaxiProx MX5375;
идентификационная карта доступа;
программное обеспечение;
источник питания.
Модульный Контроллер 4101-2 поддерживает до восьми считывателей или считывателей с клавиатурой (один слот для RF-модуля и пять слотов для других модулей). Примерная стоимость такого контроллера составляет 80 000 рублей. Для данного офисного помещения нам необходим 1 контроллер модели 4101-2.
Рисунок 3 - Модульный контроллер 4102-2
Proximity - считыватель MaxiProx - это самый мощный proximity считыватель карт, брелоков и меток HID и других производителей. В его корпусе размером 305х305х25,4 мм. размещается приемо-передающий блок, антенный модуль и микроконтроллер с переключателем интерфейсов Wiegand, RS-232 и Clock-and-Data. Кроме этого, считыватель карт оснащен трехцветным светодиодом и зуммером для световой и звуковой индикации своего состояния. В рабочем режиме передатчик считывателя постоянно излучает через антенну электромагнитный радиосигнал на частоте 125 кГц. Примерная стоимость такого считывателя составляет 30 000 рублей. Для данного офисного помещения нам необходим один считыватель модели HID MaxiProx MX5375.
Рисунок 4 - Считыватель HID MaxiProx MX5375
Модель карты PC1326 ProxCard II представляет собой программируемую proximity-карту для организации санкционированного доступа в помещения и локальные сети. Эти карты HID имеют невысокую цену и совместимы со всеми считывателями HID и считывателями других производителей. Каждая карта доступа имеет запрограммированный на заводе индивидуальный код доступа, а для крепления на одежде - специальную прорезь. Примерная стоимость такой карты составляет 120 рублей. Для данного офисного помещения нам необходимо 15 карт модели PC1326 ProxCard II.
Рисунок 5 - ProxCard
Так же обязательным элементом СКУД является программное обеспечение. Программа 4870 Гранта для Windows соответствует модульной концепции аппаратного обеспечения и структурирована таким образом, что приложения могут быть установлены в соответствии с требуемыми функциями. Средняя стоимость ПО 4870 Гранта составляет 30 000 рублей.
В качестве дополнительного оборудования используется блок питания 5 А с батареей резервного питания. Его стоимость составляет 5 000 рублей.
Таблица 3 - Примерный расчет СКУД доступом Гранта
Элемент СКУД |
Цена, руб. |
Количество, шт. |
|
модульный Контроллер 4101-2 |
80 000 |
1 |
|
считыватель HID MaxiProx MX5375 |
30 000 |
1 |
|
PC1326 ProxCard II |
120 |
15 |
|
программа 4870 Гранта |
30 000 |
1 |
|
блок питания 5 А |
5 000 |
1 |
|
Итого: |
116 800 |
Таким образом, приблизительная стоимость СКУД Гранта фирмы Cotag для офисного помещения, в который имеют доступ 15 человек, составляет 116 800 рублей.
Заключение
В ходе выполнения курсовой работы были изучены системы контроля и управления доступом на основе радиокарт, приведены их основные преимущества и недостатки перед другими системами. Был проведен сравнительный анализ технических характеристик систем контроля и управления доступом, присутствующих на отечественном рынке в ходе которого был выявлен лидер - фирма Cotag и ее система контроля доступа Гранта.
В ходе работы была спроектирована система контроля и управления доступом на основе системы Гранта для офисного помещения информационно-коммуникационного центра с одной дверью площадью 50 кв. метров, доступ в который имеют 15 человек. Затраты на осуществление такой системы контроля доступа составят 116 800 рублей.
Список использованных источников
1. Гузаиров, М.Б. Технические средства защиты [Текст] / М.Б. Гузаиров; Уфимск. Гос. Авиац. техн. ун-т. - Уфа: УГАТУ, 2005. - 188 с.
2. ГОСТ 7.3 - 2001. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления. - Взамен ГОСТ 7.1 - 84; введ. 2002-07-02. - М.: Изд-во стандартов, 2004. - 48 с. - (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу).
3. Ворона, В.А. Системы контроля и управления доступом / В.А. Ворона, В.А. Тихонов; под общ. ред. В.К. Левин. - М.: Горячая линия - Телеком, 2010. - 272 с. - Библиогр.: с.6-24. - 1000 экз. - ISBN 978-5-9912-0059-2.
4. Солинг - интегрированные системы безопасности [Электронный ресурс] / - Режим доступа: www.soling.ru. Дата обращения: 1.11.2012.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Характеристики объекта защиты, прилегающей территории, каналов утечки информации, путей проникновения на объект. Описание мер, направленных на реализацию системы контроля и управления доступом, видеонаблюдения. Расчет стоимости спроектированной системы.
курсовая работа [155,2 K], добавлен 29.11.2015Методы решения задач комплексной безопасности и конфиденциальности информации; категории объектов, режимы доступа. Технические средства системы контроля и управления; устройства идентификации, организация пропускного режима. Автономные и сетевые системы.
реферат [29,7 K], добавлен 29.10.2012Анализ существующих систем контроля и управления доступом (СКУД). Разработка структурной схемы и описание работы устройства. Выбор и обоснование эмулятора для отладки программы работы СКУД. Отладка программы системы управления охранной сигнализацией.
курсовая работа [2,1 M], добавлен 23.03.2015Решение задачи ограничения перемещения людей по территории объекта с помощью систем контроля и управления доступом. Принцип работы, функции и основные составляющие данного средства безопасности. Преимущества применения видеонаблюдения. Схема сетевых СКУД.
презентация [546,3 K], добавлен 22.03.2017Подготовка исходных данных для организации контрольно-пропускного режима. Идентификатор пользователя, контроллеры и устройства идентификации личности (считыватели). Централизованная архитектура и программное обеспечение СКУД для распределенных объектов.
курсовая работа [790,5 K], добавлен 12.01.2011Биометрическая идентификация, вещественный код, временной интервал доступа (окно времени), зона доступа. Виды карточек – идентификаторов доступа. Контроль и управление доступом. Уровень доступа. Устройства преграждающие управляемые. Электронный ключ.
реферат [233,7 K], добавлен 24.01.2009Электронные ключи "Touch Memory". Карточка бесконтактная. Биометрическая идентификация. Контроллер. Устройства исполнительные. Требования к идентификации, к исполнительным устройствам, к устройствам контроля и управления доступом, к электропитанию.
реферат [21,3 K], добавлен 24.01.2009Основные задачи физических средств защиты информации, их классификация. Виды объектов охраны. Технические средства и системы охраны. Системы контроля и управления доступом. Методы биометрической идентификации. Радиолучевые и радиоволновые системы.
презентация [1,9 M], добавлен 15.04.2014Понятие и назначение системы контроля и управления доступом. Особенности построения типовых автономных схем СКУД с одной или несколькими дверями. Способы разводки интерфейсных линий типа RS-485. Разновидности и принципы работы электромеханических замков.
контрольная работа [1,6 M], добавлен 17.09.2015Классификация систем радиочастотной идентификации (РЧИ) и области их применения. Состав системы РЧИ, физические принципы работы. Преимущества и недостатки радиочастотной идентификации. Характеристики систем РЧИ и её элементов, международные стандарты.
реферат [2,3 M], добавлен 15.12.2010Системы контроля и управления доступом (СКУД) – это совокупность технических и программных средств, предназначенных для обеспечения санкционированного доступа в отдельные зоны. Устройство системы. Выполняемые процедуры. Классификация объектов СКУД.
реферат [233,7 K], добавлен 24.01.2009Анализ методов и средств идентификации личности, применяемых в системах управления доступом. Разработка алгоритмического обеспечения повышения достоверности идентификации персонала при допуске к вычислительным сетям, исследование его эффективности.
дипломная работа [1,9 M], добавлен 11.06.2012Структура системы безопасности жилого дома. Подсистема контроля и управления доступом. Подсистема видеонаблюдения, диспетчеризации и мониторинга инженерных систем дома, охранной и пожарной сигнализации, сбора, обработки, хранения и отображения информации.
курсовая работа [1,3 M], добавлен 25.02.2015Кустовая насосная станция как объект программного управления. Основные характеристики микросхем и режимы их работы. Разработка структурной и принципиальной схем микропроцессорной системы программного управления на основе микропроцессора К1821ВМ85.
курсовая работа [124,1 K], добавлен 03.05.2012Проектирование системы регулирования дорожного движения на перекрестке (системы управления светофорами) на основе микроконтроллера группы PIC 16F84. Принцип действия устройства, функциональная схема и описание ее элементов. Алгоритм и листинг программы.
курсовая работа [361,4 K], добавлен 24.12.2012Правила техники безопасности при монтаже и эксплуатации технических средств охраны. Обнаружение угроз на открытых площадках и периметрах объектов. Тактика применения радиоволновых извещателей. Особенности системы контроля и управления доступом (СКУД).
контрольная работа [462,3 K], добавлен 21.05.2008Принцип действия системы "Эшелон" - глобальной системы радиоэлектронной разведки и контроля. Анализ функциональной декомпозиции первичной и вторичной обработки сигналов. Основы функционирования радиоэлектронных систем получения и обработки информации.
курсовая работа [47,9 K], добавлен 12.05.2014Частотное представление дискретного сигнала, частотные характеристики дискретных систем управления. Применение правила Лопиталя, формулы дискретного преобразования Лапласа, график частотного спектра. Построение частотной характеристики системы.
контрольная работа [85,3 K], добавлен 18.08.2009Проект лабораторной установки для изучения цифрового позиционера Меtsо Automation. Характеристика систем автоматизации: конструктивные особенности, программное и техническое обеспечение систем контроля параметров и управления исполнительным устройством.
курсовая работа [1,0 M], добавлен 26.05.2012Проектирование системы автоматического контроля и управления параметрами окружающей среды: температурой, влажностью, освещенностью и давлением с использованием микросхемы К572ПВ4. Разработка схемы сопряжения датчиков с ЭВМ, ее недостатки и достоинства.
курсовая работа [1,4 M], добавлен 18.10.2010