- •Общая характеристика систем контроля и управления доступом
- •1. Организация контрольно-пропускного режима на предприятии
- •1.1 Цели и задачи создания контрольно-пропускного режима
- •1.2 Подготовка исходных данных для организации контрольно пропускного режима
- •1.3 Разработка инструкции о пропускном режиме
- •2. Назначение, классификация и состав скуд
- •2.1. Работа системы контроля и управления доступом
- •2.2 Идентификатор пользователя
- •2.3. Контроллеры
- •2.3.1. Автономные контроллеры
- •2.3.2. Сетевые контроллеры
- •2.3.3. Комбинированные контроллеры
- •2.3.4. Смежные функции контроллеров.
- •2.4. Устройства идентификации личности (считыватели)
- •2.4.1. Принципы работы считывателей.
- •Биометрические считыватели
- •2.5. Исполнительные устройства
- •Шлюзовые кабины.
- •Турникеты.
- •Автоматические шлагбаумы и автоматика для ворот.
- •Контроллеры лифтов.
- •Скуд на основе видеодомофона.
- •Скуд на основе турникета, считывателя карточек доступа и видеодомофона.
- •3. Требования к системам контроля управления доступом
- •4. Средства идентификации и аутентификации
- •4.1. Идентификационные карточки с магнитной дорожкой.
- •4.2. Идентификационные карточки с магнитной барий-ферритовой прослойкой.
- •4.3. Идентификационные карточки, кодированные по принципу Виганда.
- •4.4. Бесконтактные радиочастотные проксимипш-карты.
- •5. Особенности скуд для крупных распределенных объектов
- •5.1 Централизованная архитектура
- •5.2 Распределенная архитектура скуд
- •5.3 Смешанная архитектура
- •5.4 Программное обеспечение для крупных скуд
2.2 Идентификатор пользователя
Идентификатор пользователя - это устройство или признак, по которому определяется пользователь.
Для идентификации применяются: атрибутные и биометрические идентификаторы.
В качестве атрибутных идентификаторов используют автономные носители признаков допуска:
- магнитные карточки,
- бесконтактные проксимити-карты,
- брелки «тач-мемори»,
- различные радиобрелки,
В качестве биометрических идентификаторов используют:
- изображение радужной оболочки глаза,
- отпечаток пальца,
- отпечаток ладони,
- черты лица и многие другие физические признаки.
Каждый идентификатор характеризуется определенным уникальным двоичным кодом. В СКУД каждому коду ставится в соответствие информация о правах и привилегиях владельца идентификатора.
В настоящее время применяются:
- бесконтактные радиочастотные проксимити-карты (proxmity) -наиболее перспективный в настоящее время тип карт. Бесконтактные карточки срабатывают на расстоянии и не требуют четкого позиционирования, что обеспечивает их устойчивую работу и удобство использования, высокую пропускную способность;
- магнитные карты - наиболее широко распространенный вариант. Существуют карты с низкокоэрцитивной и высококоэрцитивной магнитной полосой и с записью на разные дорожки;
- карты Виганда (Wiegand) - названные по имени ученого, открывшего магнитный сплав, обладающий прямоугольной петлей гистерезиса;
- штрих-кодовые карты - на карту наносится штриховой код. Существует более сложный вариант - штрих-код закрывается материалом, прозрачным только в инфракрасном свете, считывание происходит в ИК-области;
- ключ-брелок «тач-мемори» (touch-memory) - металлическая таблетка, внутри которой расположен чип ПЗУ.
Пропуска (идентификаторы) пользователей СКУД могут иметь различный статус. Для обеспечения большинства необходимых в реальной жизни требований, как минимум, надо, чтобы контроллеры поддерживали следующие типы карт:
- постоянная: для сотрудников предприятия;
- временная: с ограничением срока действия;
- i-разовая: автоматически аннулируемая после исчерпания числа проходов;
- одноразовая - частный случай i разовой карты
2.3. Контроллеры
Контроллеры - устройства, предназначенные для:
- обработки информации от считывателей идентификаторов,
- принятия решения и управления исполнительными устройствами.
Именно контроллеры разрешают проход через пропускные пункты. Контроллеры различаются емкостью базы данных и буфера событий, обслуживаемых устройств идентификации.
Любой контроллер СКУД состоит из четырех основных частей
(рис. 2): считывателя, схем обработки сигнала, принятия решения и схемы буфера событий.
От
устройства
идентификации
Схема
обработки
сигналов
Схема
принятия
решений
Схема
базы
данных
Схема
буфера
событий
На
исполнительное
устройство






Рис. 2. Схема контроллера СКУД
Считыватель карт (устройство индентификации) передает информацию на схему обработки сигналов контроллера.
Далее информация в цифровом виде выдается на схему принятия решения, которая заносит факт попытки прохода в схему буфера событий, запрашивает схему базы данных на предмет правомочности прохода и в случае положительного ответа исполнительное устройство приводит в действие исполнительное устройство.
Ограничение уже снято, но система контроля доступа ещё не завершила обработку информации: сам факт прохода именно этого человека заносится в схему буфера событий.
По способу управления (возможности объединения) контроллеры СКУД делятся на три класса:
- автономные,
- сетевые (централизованные)
- и комбинированные.
Независимо от типа применяемых считывателей контроллеры должны поддерживать следующие режимы доступа:
- по одной карте и/или ПИН-коду;
- доступ с подтверждением оператором;
- контроль количества людей в помещении (минимум и максимум).
Последнее важно в ситуациях когда, например, по условиям службы в заданном помещении не должно оставаться менее одного (двух, трех) человек.
Основу современных СКУД составляют:
- автоматические
- и автоматизированные СКУД.
В них процедура проверки может включать также сопоставление лица проверяемого с видеопортретом на мониторе контролера.
Современные автоматические и автоматизированные СКУД в зависимости от способа управления подразделяются на:
- автономные,
- сетевые (централизованные),
- и распределенные (комбинированные).
