- •1.Задачи физической защиты информации
- •2.Физические поля как носители информации.
- •4.Закон полного тока в интегральной форме.
- •3.Эл. Магнитное поле.
- •5.Закон индукции Фарадея в интегральной форме.
- •6.Закон Гаусса в интегральной форме.
- •7.Закон непрерывности магнитной индукции в интегральной форме.
- •8.Силовые характеристики эл. Магнитного поля
- •9.Количественные характеристики эл. Магнитного поля.
- •12. Ротор векторного поля.
- •13. Закон полного тока в дифференциальной форме.
- •15. Закон Гаусса в дифференциальной форме.
- •19. Граничные условия для нормальной составляющей вектора смещения вблизи границы раздела сред.
- •20. Теорема единственности теории эл. Магнитного поля.
- •21. Скалярный и векторный потенциалы электромагнитного поля и условия калибровки Лоренса.
- •23. Запаздывающие потенциалы электромагнитного поля.
- •25. Поле ближней зоны и поля индукции электрического диполя.
- •26. Поле дальней зоны электрического диполя.
- •27. Поле плоской волны в однородной среде.
- •29. Коэффициент фазы. Коэффициент затухания плоской волны.
- •32. Классификация физических сред по электромагнитным свойствам.
- •33. Материальные уравнения электромагнитного поля.
- •34. Тензоры электрической, магнитной проницаемости, проводимости.
- •35. Система уравнений Максвелла электромагнитного поля.
- •36. Коэффициент Френеля.
- •37. Распространение волн в продольно неоднородной среде.
- •38. Рекуррентная процедура расчета полей в продольно неоднородной среде.
- •40. Закон полного прохождения плоской волны через границу раздела двух сред.
- •56. Уравнение Максвелла в комплексной формуле для sin-идальных полей.
- •53.51.50.48. Экранирование электрического поля с помощью производящего экрана
- •43,44 Волны в поперечно неоднородных средах
- •45,46,47 Эл маг поле в проводнике(релаксация)
- •59,60 Преобразования Фурье
- •54.55 Коэффициенты Френеля
1.Задачи физической защиты информации
Под защитой инф. Понимается использование спец. средств, методов, мероприятий с целью предотвращения потери инфы находящихся в СОД (системы обработки данных).
3 аспекта уязвимости: подверженность физическому уничтожению(искажению); несанкционированная модификация; опасность получения инфы теми для кого она не предназначена.
Классы способов ЗИ:
Препятствие – физическое
Управление – аппаратные
Кодирование – программные
... – организационные
Принуждение – законодательное
Побуждение – морально-этические
К физическим с технической точки зрения средствам ЗИ относятся: механические, электромеханические, оптические, акустические, лазерно, радиолокационные.
Задачи решаемые физ. средствами: охрана внутренних помещений и наблюдение за ними; охрана оборудования и перемещение носителей; осуществление контроля доступа; нейтрализации излучений и наводок; препятствие визуального наблюдения; противопожарная защита; блокирование действий злоумышленников.
Классы физических средств: механические; СВЧ и ультразвуковые системы(обнаружение движения объектов); инфракрасные систем; лазерные и оптические системы; телевизионные системы и системы опознавания голоса, отпечатков, почерка.
2.Физические поля как носители информации.
Э/м поля представляют собой напряженное состояние пространства, особый вид материи характеризующийся силовым воздействием на эл. заряды. С точки зрения физического понятия заряда является первичным и не сводится к более простым.Заряды присущи физ. телам на самом элементарном уровне.
На любой заряд действует сила: F=qE+q[v*B]; E – напряженность эл. поля; B – магнитная индукция
Распределение векторов в пространстве называется векторным полем
Qs(A)=lim∑(Ai*∆Si) Qs(A)=
если A=”+” то внутри поверхности есть источник A
если A=”-“ то есть
4.Закон полного тока в интегральной форме.
Эл/м поле предоставленное сам себе без всяких поддержаний какими любо силами – исчезает. Для поддержания поля необходимы внешние источники.
Предположим что э/м поле характеризуемое H и D контур l .
jполн=j*+jст
Полный эл. ток свободных зарядов и направления потока эл. индукции через незамкнутую поверхность S пропорциональны циркуляции магнитного поля на замкнутом контуре l, границы S.
3.Эл. Магнитное поле.
Э/м поле – особый вид материи по средствам которой осуществляется взаимодействие между электрически заряженными частицами. Э/м поле в вакууме характеризуется вектором напряженности(векторная функция E) и магнитной индукцией основная характеристика магнитного поля. Которые определяют силы действующие со стороны поля на заряженные частицы Так же может характеризоваться скалярными и векторными потенциалами (A) которые неоднозначно определяются с точностью до E=-grad(φ) градиентного преобразования и B=rot(A)
В среде э/м поле характеризуется дополнительно напряженность магнитного поля (U) и эл.магнитной индукцией (D). Поведение в произвольно й среде описывается уравнениями Максвела, позволяющие определить поля в зависимости от распределения зарядов и токов.
1 ур: = 2 ур: 3 ур:
4 ур:
Порождение эл. поля переменным магнитным и магнитного поля переменным эл. приводит к тому что эл. и маг. поля не существуют отдельно, независимо друг от друга.