
- •1. Основные принципы построения систем физической защиты
- •Современные объекты телекоммуникации и связи
- •Классификация объектов
- •1.2. Основные угрозы объектам телекоммуникации и связи. Модели угроз и нарушителей
- •Концепция физической безопасности объектов
- •1.4. Состав и структура cфз объектов. Основные требования к сфз
- •1.5. Критерий и оценка эффективности сфз
- •2. Комплексы инженерно-технических средств охраны
- •Задачи инженерно-технических комплексов
- •2.2. Физические барьеры периметров
- •2.3. Система охранной сигнализации. Структура и принципы построения
- •Соединение станционной аппаратуры с со
- •Соединение станционной аппаратуры с пб и со
- •Станционной аппаратуры с пб и со
- •Наблюдением
- •2.4. Периметральные средства охраны
- •Датчика – декоративный козырек на бетонной стене
- •И анализаторвибросейсмической периметральной системы Psicon фирмы Geoquip (Великобритания)
- •2.5. Извещатели для охраны помещений
- •Блокирования окна и стены
- •Основные технические характеристики
- •Основные технические параметры и характеристики
- •Основные технические параметры и характеристики
- •Извещателя с выносными дрд
- •Вибрационного извещателя
- •Примененияультразвукового извещателядля охраны музейной ценности
- •Типа «занавес»
- •Извещателя
- •Охранный извещатель пик
- •Комбинированного датчика движения
- •2.6. Способы передачи информации отизвещателей
- •Приемно-контрольные приборы(концентраторы)
- •Нему внешними цепями:
- •2.8. Стандартизация систем охранной сигнализации
- •Нормативные и руководящие документы
- •2.9. Тенденции развития систем охранной
- •3. Системы видеонаблюдения
- •3.1. Цели, задачи и структура системвидеонаблюдения объектов
- •3.2. Телевизионные камеры: принцип действия,
- •3.2. Телевизионные камеры: принцип действия,
- •Формата 1/3
- •3.3. Объективы: основные параметры и
- •Рису.3.15. Peгулиpовкa диaфpaгмы объeктивa
- •3.4. Мониторы: основные параметры и
- •3.5. Устройства обработки изображения
- •Одному источнику сигнала
- •3.6. Видеодетектор движения
- •3.7. Видеомагнитофоны и видеорегистраторы
- •3.8. Вспомогательные элементы систем
- •Инфракрасной подсветки
- •Устройство
- •3.9. Цифровые (компьютерные) системы
- •Система видеоконтроля
- •3.10. Стандартизация и сертификация средств
- •4. Системы контроля и управления
- •4.1. Системы контроля и управления доступом
- •4.2. Устройства идентификации
- •Доcтоинcтвa и нeдоcтaтки paзличныx тexнологий идeнтификaции
- •Характеристики usb-ключей
- •4.3. Биометрические устройства идентификации
- •4.4. Исполнительные устройства скуд
- •4.5. Системы контроля материалов и взрывчатых
- •4.6. Интегрированные системы безопасности
- •4.7. Стандартизация и сертификация скуд
- •5. Обеспечивающие системы
- •5.1. Системы бесперебойного питания
- •5.2. Системы оперативной связи
- •5.3. Системы оповещения
- •Конференц-зала
- •5.4. Системы охранного освещения
- •Официальные документы
- •Основные государственные стандарты и
- •Монографии, учебники и учебные пособия
- •Статьи в журналах и на сайтах в Интернете
5.2. Системы оперативной связи
Практически все службы безопасности и охраны в своей деятельности используют радиосвязь для организации взаимодействия и управления сотрудниками. Радиостанция в настоящее время является неотъемлемым атрибутом сотрудника охраны, как холодное и огнестрельное оружие или индивидуальные средства защиты. Вместе с тем, в отличие от них радиостанция может обеспечить выполнение своих функций (обмен информацией) только при взаимодействии с другими подобными радиостанциями, то есть при работе в сети. Таким образом, наряду с параметрами и функциональными возможностями радиостанций важна правильная организация их взаимодействия, т.е. объединение в сети и системы связи.
Рассмотрим особенности построения сетей связи для служб безопасности. Такие сети предназначены для обслуживания абонентов, объединенных в группы по 20 – 30 человек. В составе группы могут быть мобильные (на автомашинах, пешие) и стационарные абоненты. Как правило, каждый абонент внутри группы должен слышать всех ее членов. В отдельных случаях необходима связь с абонентами телефонных сетей. Быстрое изменение оперативной обстановки требует минимального времени установления соединения при максимальной простоте управления радиостанцией. К аппаратуре таких сетей связи предъявляются дополнительные требования по защите передаваемой информации от прослушивания и по массо-габаритным характеристикам.
В последнее время многие операторы радиосвязи предоставляют услуги на основе транкинговых систем типа SmarTrunkII, MPT 1327 и др.
Транкинговые системы – вид систем связи, использующих транкинговое распределение каналов связи. Транкинговое распределение каналов связи – способ распределения каналов связи, при котором по запросу абоненту предоставляется произвольный свободный радиочастотный канал из числа выделенных системе связи. Такой принцип позволяет существенно повысить эффективность использования радиочастотного ресурса.
МРТ 1327 – открытый стандарт транкинговой аналоговой радиосвязи, разработанный по заказу министерства почт и телекоммуникаций Великобритании. Системы связи данного стандарта могут иметь многозоновую конфигурацию и обслуживать абонентов на значительной территории. Стандарт предусматривает широкий набор пользовательских услуг, в том числе организацию независимых локальных групп с поддержкой связи при размещении абонентов группы в разных зонах.
SmarTrunk П – корпоративный стандарт транкинговой аналоговой радиосвязи фирмы SmarTrunkSystems, Inc. Данный стандарт предназначен, главным образом, для создания небольших дешевых многопользовательских сетей связи со стандартным набором услуг диспетчерского приложения.
Во многих случаях объем и качество услуг соответствуют требованиям служб безопасности, и аренда ресурсов данных систем является единственно возможным решением, особенно где плотность абонентов достаточно высока, а радиочастотный ресурс практически исчерпан. В первую очередь это касается крупных городов. Вместе с тем, во многих случаях предпочтительней иметь свою независимую (корпоративную) сеть радиосвязи, например, при отсутствии оператора транкинговой связи (что наиболее вероятно в небольших городах) или недостаточности объема предоставляемых им услуг, в частности, при отсутствии возможности обмена конфиденциальной информацией.
В техническом плане корпоративные оперативные системы связи строятся, в основном, на базе радиальной структуры с использованием фиксированного распределения каналов связи. В зависимости от решаемых задач варианты организации радиосвязи в сети могут быть различны. Рассмотрим типовые варианты.
Вариант 1. Подвижная группа абонентов работает автономно, передвигаясь по территории. Связь осуществляется в локальной области сосредоточения абонентов радиусом 0,5 – 1 км.
В зависимости от выполняемой задачи в качестве носимых радиостанций могут использоваться открыто носимые радиостанции или радиостанции скрытого ношения.
Для организации связи достаточно одного радиочастотного канала, т.е. все абоненты группы работают на одном канале и слышат друг друга. Радиосредства работают в симплексном режиме. Симплексный режим – режим работы радиостанции, при котором прием и передача информации осуществляются попеременно под управлением абонента. В общем случае количество абонентов в группе определяется организационно-тактическими требованиями.
Поскольку средняя интенсивность работы абонента в сети невелика (обычно не более 1 – 2 связей в минуту при средней длительности сообщения 5 – 7 сек), то возможна независимая работа нескольких групп на общем частотном канале с раздельной доставкой сообщений. В этом случае суммарное количество абонентов на одном радиочастотном канале не должно превышать 20 – 50 человек. Разделение групп осуществляется с помощью так называемого селективного вызова (CTCSS кодер-декодер). CTCSS кодер-декодер – блок персонального и группового вызова. Разделение абонентов (адресация вызова) осуществляется путем непрерывного на время связи излучения (на передающей стороне) и детектирования (на приемной стороне) заранее заданного подтонального гармонического сигнала определенной частоты.
Для уменьшения помех в радиостанциях целесообразно запрограммировать запрет на передачу на занятом канале.
М
Рис.5.2. Структурная
схема сети радиосвязи
В рамках рассматриваемой структуры сети связи возможно взаимодействие нескольких групп.
Вариант 2. Несколько независимых подвижных групп абонентов на ограниченной территории радиусом 1 – 2 км под управлением общего диспетчера выполняют каждая свое задание. Данный вариант хорошо описывает сеть радиосвязи охраны большого промышленного объекта, когда независимыми группами являются подразделения пожарной безопасности, охраны, контроля сигнализации и др.
Структурная схема сети радиосвязи показана на рис.5.2, где Н и А – носимая и стационарная радиостанции. Группа 1 (Гр.1) работает на канале К1, группа 2 (Гр.2) – на канале К2. При большем количестве групп количество каналов должно пропорционально увеличиваться.
Работу стационарной радиостанции можно организовать двумя способами.
Первый заключается в том, что для связи с диспетчером выделяется отдельный канал связи, на который переключаются носимые радиостанции при связи с ним. Диспетчер связывается с соответствующей группой абонентов на канале этой группы. При такой организации диспетчер не слышит переговоры внутри групп, но может подключиться к переговорам в любой момент, переключив радиостанцию на соответствующий канал связи.
Второй способ организации связи с диспетчером предполагает использование стационарной радиостанции в режиме сканирования по каналам К1 и К2. В этом случае диспетчер постоянно контролирует переговоры внутри групп.
Очевидно, что как и в предыдущем примере, при соответствующем программировании носимых радиостанций возможно взаимодействие групп между собой. При передаче сообщения из Гр.1 в Гр.2 абонент Гр.1 переключает радиостанцию на канал К2, и, наоборот, при инициативе передачи сообщения от Гр.2 обмен информацией осуществляется на канале К1. Для разделения по каналам достаточно использовать сигналы CTCSS кодера, а для уменьшения помех запрет на передачу на занятом канале. CTCSS кодер-декодер – блок персонального и группового вызова. Радиостанции в сети работают в симплексном режиме, поэтому для развертывания сети достаточно иметь один радиоканал.
Особенностью данной схемы организации связи является возможность увеличения дальности связи. Для этого стационарную радиостанцию, включенную в режиме дуплекса, используют как ретранслятор, ее антенну размещают на господствующей высоте, а в радиосредствах подвижных абонентов включают режим двухчастотного симплекса. Дуплексный режим – режим работы радиостанции, при котором возможно одновременно прием и передача сообщений. В этом случае все сеансы связи между подвижными абонентами осуществляются путем ретрансляции сигналов через стационарную радиостанцию. Вместе с тем данный режим имеет и недостаток – на границе зоны обслуживания стационарной станции возможно отсутствие связи, даже если подвижные абоненты находятся в непосредственной близости друг от друга. Поэтому, как правило, предусматривают резервный канал, в котором радиостанции работают в симплексном режиме, как было рассмотрено в варианте 1. Кроме того, для реализации режима ретрансляции требуется выделение дуплексной пары радиочастот.
Для построения описанных сетей связи имеется широкий ассортимент УКВ радиостанций импортного и отечественного производства, реализующих необходимый набор функциональных возможностей. Однако корпоративные сети связи целесообразно строить на базе комплектов профессиональных радиостанций, таких как ТК-250, ТК-260, ТК-768 фирмы KENWOOD, GP300, GM300 фирмы MOTOROLA и др. Отличительными особенностями профессиональных радиостанций являются простота и удобство управления, надежность при эксплуатации в неблагоприятных условиях, защита от неквалифицированного перепрограммирования.
При конкретном выборе следует руководствоваться следующими требованиями:
Средства радиосвязи должны иметь высокие показатели чувствительности, избирательности по соседнему каналу, интермодуляции.
Средства радиосвязи должны относиться к классу профессиональных (жесткая программная установка данных, минимально необходимое количество органов управления радиостанцией и др.) и обеспечивать:
работу в жестких условиях эксплуатации;
функциональные возможности сканирования каналов и передачи идентификационного признака, тоновое и кодовое шумоподавление, режим энергосбережения;
наличие в составе носимых радиостанций аккумуляторов емкостью не менее 1200 мАч.
Для защиты информации от прослушивания в радиостанциях может применяться скремблер – плата шифрования речевых сообщений. Она предназначена для изменения речевого сигнала при передаче и его восстановления при приеме с помощью определенных алгоритмов и ключей, заложенных в скремблере.