Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Учебное пособие 700236.doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
01.05.2022
Размер:
1.51 Mб
Скачать

5.2. Демаскирующие признаки объектов

Для эффективной защиты необходимо построить классификацию демаскирующих признаков объекта защиты (для последующего скрытия) и злоумышленника (для обнаружения).

Под демаскирующим признаком понимается свойство объекта отличаться по каким-либо характеристикам от других объектов. К демаскирующим признакам относятся:

  • признаки деятельности: движение транспортных машин, звуки, огни, вспышки, дым, пыль;

  • способность отражать и испускать различные излучения (электромагнитные, инфракрасные, тепловые), улавливаемые специальными приборами;

  • следы деятельности: тропы и дороги, остатки производственных материалов, бытовой мусор и т.д.;

  • характерные очертания (форма), размеры и особенности расположения объектов;

  • цвет поверхности, а в некоторых случаях и блеск ее (блеск стекол, отблеск металла);

  • тени, падающие от объектов, а также тени на поверхности самих объектов.

Распознавательные демаскирующие признаки можно разделить на следующие группы:

  • признаки, характеризующие физические свойства вещества (теплопроводность, электропроводность, структура, твердость и т. д.);

  • признаки, характеризующие физические поля, создаваемые объектами (электромагнитные, радиационные, акустические, гравитационные и др.);

  • признаки, характеризующие форму, цвет, размеры объекта и его элементов;

  • пространственные признаки, характеризующие как координаты объекта, так и их производные для движущегося объекта;

  • признаки, характеризующие наличие определенных связей между объектами и их элементами;

  • признаки, характеризующие результаты функционирования объектов (задымленность, запыленность, следы объекта на грунте, загрязнения воды и воздуха и т. д.).

Обнаружение производится по его демаскирующим признакам, которые делятся на три группы: видовые, признаки деятельности и расположения.

К видовым демаскирующим признакам относятся физические свойства объекта (способность отражать излучение оптического и радиолокационного диапазонов волн, излучать энергию в тепловом диапазоне) и геометрические свойства (форма, размер объекта и его отдельных деталей). Демаскирующие признаки деятельности проявляются в результате действий объекта (перемещение, изменение окружающей среды и др.). Признаки расположения характеризуются положением объектов относительно местных предметов.

При дешифровании наблюдатель имеет дело не с самими демаскирующими признаками, а с носителями первичной информации о них, которые могут иметь различную физическую основу. Носителями демаскирующих признаков являются физические поля. Следовательно, параметры физических полей и являются их демаскирующими признаками.

5.3. Системы физической защиты объектов

Одной из эффективных превентивных мер по обеспечению безопасности важных промышленных объектов является создание автоматизированной системы охраны от несанкционированного проникновения физических лиц – системы физической защиты (СФЗ).

Современные СФЗ в корне изменили тактику охраны объектов. В таких системах нет необходимости в организации постовой службы на периметре объекта. Вместо этого создаются дежурные тревожные группы, которые начинают немедленные действия по нейтрализации нарушителей после получения сигнала тревоги на центральном пульте управления СФЗ. В них сведено до минимума влияние человеческого фактора и достигается высокая эффективность защиты объекта при минимальном количестве личного состава сил охраны.

Система физической защиты представляет собой совокупность правовых норм, организационных мер и инженерно-технических решений, направленных на защиту жизненно-важных интересов и ресурсов предприятия (объекта) от угроз, источниками которых являются злоумышленные (несанкционированные) физические воздействия физических лиц - нарушителей (террористов, преступников, экстремистов и др.).

В этом едином комплексе задействованы и люди (служба безопасности, силы охраны), и техника – комплекс инженерно-технических средств охраны (ИТСО) или комплекс инженерно-технических средств физической защиты (ИТСФЗ). От их четкого взаимодействия зависит эффективность СФЗ.

Современные СФЗ строятся на базе широкого применения инженерно-технических и программных средств и содержат следующие основные составные части (подсистемы):

  • система контроля и управления доступом персонала (СКУД),

  • система охранной сигнализации (СОС),

  • система телевизионного наблюдения (СТН),

  • система оперативной связи и оповещения,

  • обеспечивающие системы (освещения, электропитания, охранного освещения и др.).

При создании современных СФЗ, как правило, ставится также и задача защиты жизненно важных центров и систем объекта от непреднамеренных, ошибочных или некомпетентных действий персонала, которые по характеру возможного ущерба приближаются к НСД внешних нарушителей.

Укрупненная структурная схема СФЗ приведена на рис. 10.

Рис. 10. Структурная схема типовой СФЗ

Система охраны – это электронное устройство, рассчитанное на предупреждение несанкционированного доступа в помещение.

Она состоит из охранной панели (централи) - прибора, который собирает и анализирует информацию, поступившую от охранных датчиков. Эта же централь выполняет заранее запрограммированные в ней функции, исполняемые при срабатывании датчиков. Также в состав оборудования входит пульт управления, который отображает состояние сигнализации, служит для ее программирования и осуществляет постановку и снятие объекта с охраны. В минимальный набор оборудования также необходимо включить источник бесперебойного питания (ИБП), кабельную сеть и, конечно же, охранные датчики.

Датчики бывают нескольких видов, в зависимости от того, на какой фактор они реагируют. Наиболее распространенные из них:

  • объемные инфракрасные (ИК-датчики),

  • магнитоконтактные (герконы),

  • акустические,

  • вибрационные,

  • ультразвуковые,

  • лучевые,

  • емкостные,

  • датчики с направленной диаграммой обнаружения.

Объемные датчики или датчики движения, это неточные названия ИК-датчиков, чувствительным элементом которых является ПИР элемент. Это сенсор, который улавливает тепловое излучение. Картинку он видит, как бы разбитую на сектора, с помощью линзы Френеля. И если тепловое пятно движется из сектора в сектор, происходит срабатывание датчика. Среди таких датчиков есть модели, которые могут различать человека и домашних животных по размеру теплового пятна. Эти датчики не слишком дороги и довольно надежны. Охранные сигнализации с такими датчиками часто используются для защиты квартир и жилых домов. Хотя их довольно просто обмануть. Например, одеть не пропускающую тепло одежду или закрыть окно датчика. Поэтому правильнее использовать совмостно с ними другие типы охранных датчиков.

Магнитоконтактные (герконы) датчики в основном применяются на первом рубеже охраны. Они устанавливаются на дверях и окнах и отслеживают их открытие либо закрытие. Два магнита устанавливаются друг напротив друга: один на подвижной части двери или окна, а другой на неподвижной его части. Когда контакт между двумя магнитами теряется, датчик незамедлительно передает сигнал на контрольную панель. Этот тип датчиков самый дешевый, очень надежный и с минимальным потреблением тока. Хотя, в системе охраны только с такими датчиками есть ряд недостатков: к примеру, проникнуть на территорию охраняемого помещения можно не только через окна или двери – злоумышленники могут проникнуть, допустим, через вентиляционные шахты либо просто разбить стекло окна и не открывать раму. Поэтому использование таких датчиков рекомендуется в комбинации с другим типом датчиков, к примеру, акустических.

Акустические датчики реагируют на громкий звук – в том числе, звук разбитого стекла. В наиболее современных из них установлен микропроцессор, который анализирует звуковую диаграмму и не перепутает звук разбитого стекла с другим резким звуком. Кроме того, в память таких датчиков заложены звуки разбития разных типов стекла. Это может быть обычное стекло, стекло армированное, триплекс. Этот фактор значительно понижает возможность случайного срабатывания охранной системы.

Вибрационные датчики предполагают защиту стен от пролома, сейфов от вскрытия и окон от разбития. Как следует из названия, они реагируют на вибрацию. Эти датчики довольно сложны в настройке и допускают больше ошибок. Они чувствительны к работе крупных механизмов, движению трамваев, поездов. Но в некоторых случаях им альтернативы нет.

Ультразвуковые датчики работают по принципу локатора. Они испускают и принимают ультразвуковые колебания. Если в поле их видимости попадает движущийся предмет, длина волны незначительно меняется в соответствии с законом Доплера. Это и служит сигналом для срабатывания датчика. В горячих цехах и длинных коридорах эти датчики незаменимы.

Лучевые датчики служат для перекрытия значительных пространств и состоят из приемника и передатчика. При пересечении невидимого невооруженным глазом луча происходит срабатывания. Эти довольно дорогие и капризные датчики служат в основном для охраны периметра. Они ставятся вдоль забора или ограды, и работают постоянно в любых погодных условиях.

Емкостные датчики применяются для охраны особо ценных предметов. Например, сейфов или предметов искусства. Принцип их работы основан на создании вблизи охраняемого объекта поля с определенной емкостью. При попадании внутрь любого предмета емкость поля меняется, что в свою очередь приводит к срабатыванию охранной сигнализации. Этот тип датчиков очень сложен в настройке, довольно дорог и имеет немалые габариты.

Датчики с направленной диаграммой обнаружения. В сущности это уже известный ИК-датчик, у которого устанавливается специфическая линза. По направлению и форме диаграммы направленности существует три типа таких датчиков: штора (вертикальная или горизонтальная плоскость), завеса (полусфера), коридор (узкий луч). По названию этих датчиков сразу понятно, где и для чего они применяются.

Системы охранной сигнализации можно условно разделить на два типа, взяв за основу такой критерий, как способ оповещения о тревоге:

Первый тип – автономная система охранной сигнализации. В такой системе предусмотрен мощный сигнал тревоги – сирена или ревун, реагирующие предельно громким звуковым сигналом при вторжении на территорию охраняемого помещения. При этом сигнал тревоги ни передается на пост охраны, ни сообщается владельцу. Такие охранные системы являются пассивными и действуют на преступника чисто психологически, хотя этого в большинстве случаев бывает достаточно.

Второй тип системы охраны – активный. Сигнал о проникновении на охраняемую территорию поступает или на стационарный пост охраны, или на специализированную охранную структуру, оборудованную пультом.

Такие системы обычно называют пультовая система охранной сигнализации. По всему охраняемому объекту расположены датчики, которые передают сигнал тревоги на контрольную панель, а оттуда сигнал поступает на пульт централизованного наблюдения (ПЦН). Этот пульт может собирать сигналы с нескольких объектов. Охранная структура в кратчайшие сроки обязана прибыть на объект и пресечь противоправные действия злоумышленника. Только в системе пультовой охраны есть тревожная кнопка. Стоит нажать ее, и сигнал тревоги тут же поступает на пульт управления. Эта кнопка в основном рассчитана на защиту от разбойных нападений и хулиганов. Есть различные способы реализации этой «кнопки тревоги». Она может находиться под столом сотрудника, быть замаскированной под декоративное украшение либо быть выполненной внешне как брелок для ключей или мобильного телефона.

Так же в пультовой охране возможно осуществить защиту от «входа под принуждением». Это когда злоумышленники специально караулят у входа владельца, нападают на него и заставляют силой снять с охраны сигнализацию. В этом случае хозяин вводит специальный код, который якобы снимает объект с охраны. При этом охранная система действительно как бы отключается, но скрытно передает на ПЦН охраны сообщение о проникновении.

Для передачи тревожного сигнала система охранной сигнализации может быть оснащена таким оборудованием, как радиопередатчик, дозваниватель, GSM-модуль.

Радиопередатчик передает тревожный сигнал, используя радиоканал. Этот способ довольно универсален, но требуется специальное разрешение на радиочастоту. Да и дальность таких передатчиков ограничена рельефом местности и высотой принимающей антенны. К тому же оборудование довольно дорогое и чувствительно к помехам.

Автоматический дозваниватель, используя проводную телефонную линию, оповещает о тревоге. Он передает кодовый тоновый сигнал или заранее подготовленную запись на запрограммированные в него телефонные номера. Это самый надежный и дешевый вариант. Но и у него есть недостатки. Телефонная линия, к сожалению, есть не везде, да и из строя ее вывести довольно просто.

С помощью GSM-модуля можно оповещать о тревоге посредством коротких sms-сообщений, используя GSM канал сотового оператора. Способ простой, но не очень надежный.

В последнее время, с развитием технологий, к способам передачи тревожного сигнала также причисляют Интернет. Зная эти особенности, многие охранные фирмы предлагают дублирование каналов связи.

Пультовая охранная сигнализация подразумевает полный круглосуточный контроль над помещением и всем, что в нем происходит. На пульте ведется постоянный учет всех событий на охраняемом объекте с фиксацией точного времени.

Интегральные системы безопасности (ИСБ) – это совокупность технических средств охраны и обеспечения безопасности объекта. Они объединяют следующие подсистемы: охранного видеонаблюдения, контроля и управления доступом, охранной и пожарной сигнализации, оповещения о пожаре, а также систему пожарной автоматики, интегрированной с инженерными системами. Основным преимуществом такого решения является то, что оно включает в себя все достоинства и функциональные возможности отдельных компонентов системы. Централизация управления всем комплексом систем безопасности дает возможность дистанционного мониторинга и управления подсистемами, входящими в ИСБ, что позволяет принять правильное решение с учетом всех полученных данных. Объединение систем безопасности на программно-аппаратном уровне позволяет:

  • минимизировать капитальные затраты на оснащение объекта, за счет уменьшения аппаратной и программной части;

  • снизить количество информации, поступающей оператору и сделать ее более наглядной;

  • автоматизировать принятие решений для типовых ситуаций;

  • существенно уменьшить вероятность ошибочных действий оператора;

  • повысить защищенность системы от внешнего воздействия, устойчивость к разрушению.

Таким образом, интеграция значительно повышает эффективность работы системы безопасности объекта. Управление инженерными подсистемами обеспечивает снижение эксплуатационных расходов за счет эффективного использования существующих ресурсов, задавая экономичные режимы функционирования систем кондиционирования и отопления, например, ночью или в отсутствии людей. Для управления работой инженерных систем здания при возникновении задымления или пожара, а также для локализации и ликвидации очагов возгорания без участия персонала, ИСБ оснащаются системами пожаротушения и противопожарной автоматики. В результате интегральные системы безопасности создают надежную и эффективную защиту помещения от наиболее распространенных внешних и внутренних угроз.

Интегральная система безопасности может включать в себя:

  • системы контроля и ограничения доступа;

  • системы пожарной сигнализации;

  • системы аварийного оповещения;

  • АТС различных конфигураций;

  • системы ограждений и заграждений;

  • системы освещения периметра;

  • системы охранного видеонаблюдения;

  • системы охранной сигнализации;

  • системы автоматического пожаротушения;

  • локальные и структурированные сети;