Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Техническое обеспечение безопасности бизнеса (2-е издание)

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
08.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
☆
формации от попыток модификации и дублирования. Недоста ток — высокая стоимость. Является типовым оборудованием соответствующих автоматизированных систем, может быть достаточно просто внедрена практически в любую произволь ную систему.
PIN#код. Носителем кодовой информации является па
мять человека. Пользователь автономно набирает на клавиату ре код и этим дает сигнал исполнительному устройству.
Биометрические системы идентификации наиболее эф
фективны, так как в них распознаются не физические носите ли информации, а признаки или особенности самого человека (уникальная персональная информация). Системы доступа и защиты информации, основанные на таких технологиях, явля ются не только самыми надежными, но и самыми удобными для пользователей на сегодняшний день. Все биометрические устрой ства предъявляют специфические требования к программным и аппаратным средствам. В любой системе аутентификации пользователи сначала должны быть зарегистрированы. Мно гие биометрические системы позволяют пользователям делать это самостоятельно.
Все методы биометрической идентификации можно раз делить на статические методы, которые строятся на физио логической характеристике человека, то есть его уникальном свойстве, данном ему от рождения и неотъемлемом от него (как отпечатки пальцев), и динамические методы, которые базиру ются на поведенческой характеристике человека, особенно стях, характерных для подсознательных движений в процессе воспроизведения какоголибо действия (подписи, речи, дина мики клавиатурного набора и т.п.).
Отпечатки пальцев человека (папиллярные узоры) пред ставляют особый интерес в качестве источника информации для идентификации личности в силу уникальных индивиду альных признаков. Процент отказа в доступе уполномоченных пользователей составляет меньше 0,000001.
В настоящее время насчитывается несколько практически используемых систем, имеющих время реакции 1–3 с и осно
Существуют еще четыре метода распознавания лица:
• анализ изображений в градациях серого на предмет от
личительных характеристик лица;
• анализ отличительных черт (метод адаптирован к изме
нению мимики);
• анализ на основе нейронных сетей, основан на сравнении
«особых точек», способен идентифицировать лица в трудных условиях;
• автоматическая обработка изображения лица, основана
на выделении расстояний и отношений расстояний между лег коопределяемыми особенностями лица человека.
На этих четырех принципах построена система автомати ческой идентификации и слежения за лицами через телека меры. Возможности системы позволяют производить запись изображения лиц исходя из наилучшего найденного в процессе захвата ракурса. На основе полученного видеосигнала с помо щью специальных алгоритмов производится обработка изобра жения на предмет выделения лиц. Составляется фототека лиц, которая сохраняется в архиве. Возможен поиск в базе данных лиц по времени и дате.
Технология идентификации человека по форме кисти руки основана на анализе трехмерного изображения кисти. Данный способ не является высоконадежным, что связано, в первую очередь с большой изменяемостью формы кисти как в течение жизни человека, так и в относительно короткие сро ки. Менее существенный недостаток — сравнительно большие размеры приемного устройства (минимальный размер в плос кости не может быть меньше размера кисти, а в высоту состав ляет более 20 см). Некоторым достоинством данного способа яв ляется малый объем математического «портрета» кисти руки (всего 9 кБ).
Чаще всего идентификация по характеристике голоса применяется в системах безопасности для контроля доступа к информации. Обычно осуществляется произнесением па рольной фразы. Идентификация по голосу — удобный способ, но не такой надежный, как другие биометрические методы.
идентификации, основанные на использовании уникальных индивидуальных особенностей фрагментов генетического ко да, в настоящее время применяются редко по причине их сложности, высокой стоимости и невозможности обеспечить работу системы в реальном времени.
Биометрические считыватели все еще очень дороги, хотя стоимость различных сканеров за последнее время существен но снизилась. Кроме того, они имеют сравнительно большое время идентификации (для большого потока людей это может оказаться неприемлемым). Все биометрические считыватели не рассчитаны на уличное применение.
Показатель правильности идентификации различных сис тем определяет коэффициент надежности. Коэффициент на дежности показывает вероятность ошибок и бывает первого и второго рода.
Ошибка первого рода (FRR — False Rejection Rate) — это уровень ошибочных отказов клиенту, имеющему право досту па. Ошибка второго рода (FAR — False Acceptance Rate) — это вероятность ошибочного опознания чужого как своего. В неко торых системах существует возможность регулирования поро га чувствительности. Это позволяет настраивать их в соответ ствии с требованиями по безопасности. Но увеличение чувст вительности системы сопровождается увеличением времени идентификации и повышением вероятности ложного отказа.
4.3. »ТФУОМЛЪВО¸М˚В ПВı‡МЛБП˚ —”ƒ
Замки. Если задача СКУД состоит в ограничении прохода
через обычные двери, то исполнительным устройством будет электрически управляемый замок или защелка. Здесь можно применить считыватели дистанционного типа с большим рас стоянием считывания
Электрозащелки недороги, легко устанавливаются почти
на все двери. Их рекомендуется использовать там, где вероят
позволяют фиксировать проходы через турникет и обеспечи вают корректный учет рабочего времени в СКУД. Поясные турникеты должны устанавливаться только в зоне постоян ного наблюдения службы безопасности, так как через подоб ные устройства нетрудно перепрыгнуть, под них можно под лезть или перебросить через турникет какиелибо предметы. Турникеты могут быть оборудованы средствами сигнализа ции, срабатывающими при попытках обхода, перепрыгива нии. Для этого используются ИКбарьеры, весочувствитель ные датчики и т.п.
Трехштанговый турникет (трипод) — самый популярный
и распространенный тип турникета, наиболее доступное по цене компактное приспособление. В основе конструкции лежат три вращающиеся преграждающие планки, между планок од новременно способен находиться только один человек. Су ществует два основных вида триподов: навесной и стационар ный. Основная масса моделей — элетромеханические. После разрешения прохода привод разблокируется, и пользователь должен вручную провернуть штанги до фиксируемой позиции. Есть модели турникетов, в которых штангу проворачивает встроенный двигатель. Сегодня выпускаются турникеты с «ло мающимися» штангами для возможной быстрой эвакуации в случае экстренной ситуации.
Роторные турникеты (вертушки) могут быть полуросто
выми и полнопрофильными. Обеспечивают большую степень защищенности, чем трипод и калитка, но требуют и большего пространства для установки. Принцип работы прост — на ко лонне закреплены три или четыре вращающиеся лопасти, не обходимо толкнуть преграждающие планки в разрешенном на правлении, затем включается электропривод, и после прохода человека происходит автоматический доворот турникета в за крытое положение. Для обеспечения свободного передвижения в любую сторону устанавливается режим свободного прохода.
При установке роторных турникетов возникает проблема, связанная с проносом через эти турникеты негабаритных гру зов. Поэтому при установке роторных турникетов следует пре
никетов. Она зависит от трех временных параметров: времени предъявления человеком устройства идентификации; времени считывания кода и обработки запроса программой системы контроля и управления доступом, времени срабатывания ис полнительного механизма. Пропускная способность ориенти ровочно составляет для трехштанговых турникетов 15–20 че ловек в минуту, для роторных турникетов — 11–16.
Шлюзовые кабины относятся к преграждающим устрой
ствам блокирующего типа. Применяются на предприятиях с усиленными требованиями безопасности. В режиме шлюзо вания турникет может быть остановлен в промежуточной по зиции, блокируя перемещение пользователя с целью запроса дополнительного подтверждения личности. Некоторые ком пании выпускают модели с интегрированной весовой плат формой, позволяющей осуществлять контроль прохода «по одному». В этом случае СКУД может произвести сравнение актуального веса пользователя, предъявившего карточку и вошедшего в контролируемый сегмент, с информацией из базы данных.
Весь спектр моделей шлюзовых кабин можно подразде лить на автоматические и полуавтоматические шлюзы. В ав! томатических шлюзах двери открываются и закрываются с помощью различных электромеханических приводов, управ ляемых шлюзовой логикой. В полуавтоматических шлюзах используются обычные распашные двери, открываемые вруч ную и закрывающиеся доводчиками.
Изготавливают кабины с вращающимися дверьми, сочета ющие в себе особенности полноростовых турникетов и автома тических шлюзов.
Ворота и шлагбаумы чаще всего используются на въездах на предприятие и на автомобильных парковках. Для этого СКУД имеют в своем составе специальные автомобильные идентификаторы, считыватели для установки под полотном дороги, дистанционные считыватели. Основное требование — устойчивость к климатическим условиям и возможность управления от контроллера СКУД.
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]