Способы защиты информации от утечки по акустическим каналам



Определение и классификация специальной техники органов внутренних дел.

Выражение «специальная техника» в узком смысле изначально ассоци­ируется с собственно специальными техническими средствами (прибора­ми, устройствами, приспособлениями). Однако при определении понятия «специальная техника» следует исходить из того, что оно включает в себя не только собственно технические средства, различные приборы и приспо­собления, но и определенные (специальные) знания, способы, приемы их эффективного применения.

Важная особенность состоит и в том, что специальная техника, вклю­чая в себя технические средства и приемы их применения в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и закон­ных интересов других лиц, может ограничить некоторые права и свободы человека и гражданина. Поэтому применение специальной техники долж­но быть жестко регламентировано федеральными законами и применяться такая техника должна только в той мере, в какой это необходимо.

Таким образом, специальная техника органов внутренних дел — со­вокупность технических средств, устройств, систем, приспособлений и Материалов, а также соответствующих тактико-технических приемов, ис­пользуемых органами внутренних дел для защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан, для противодействия преступности, охраны обществен­ного порядка, собственности и для обеспечения общественной безопасно­сти при условии соблюдения законности, а также для обеспечения повсед­невной деятельности органов внутренних дел (рис. 1.1).

 

Рис. 1.1. Классификация специальной техники

 

 

Все технические средства, используемые в органах внутренних дел, де­лятся на три группы:

· технические средства, предназначенные для органов внутренних дел (например, поисковые приборы, специальная фото- и киноаппара­тур3);

· технические средства, приобретаемые в готовом виде, но приспосо­бленные (преобразованные) с учетом специфики решаемых органа­ми внутренних дел задач (например, спецтранспорт);

· технические средства, приобретаемые в готовом виде, которые по своим тактико-техническим данным пригодны для использования в органах внутренних дел без доработок (радиостанции, аппаратура звуко- и видеозаписи и т. д.).

В зависимости от сферы применения все технические средства подраз­деляются на технические средства, применяемые в повседневной, процес­суальной, административно-правовой, оперативно-розыскной деятельно­сти, и универсальные технические средства.

При осуществлении оперативно-розыскной деятельности применение полицией технических средств направлено на решение задач по выявле­нию, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений; вы­явлению и установлению лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших; осуществлению розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, а так­же розыска без вести пропавших; установлению имущества, подлежащего конфискации.

Применение средств специальной техники в ходе выполнения опера­тивно-розыскных мероприятий носит преимущественно негласный харак­тер. Такие технические средства называются «специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации», или «оперативная техника».

Оперативная техника — совокупность специальных технических средств, приемов и методов их использования при осуществлении опера­тивно-розыскной деятельности. В качестве оперативной техники могут использоваться как специально разработанные технические средства, так и определенным образом доработанные неспециальные технические сред­ства.

В Перечень видов специальных технических средств, предназначенных (разработанных, приспособленных, запрограммированных) для негласно­го получения информации в процессе осуществления оперативно-розыск­ной деятельности входит 10 групп специальных технических средств: для получения и регистрации акустической информации; визуального наблю­дения и документирования; прослушивания телефонных переговоров; пе­рехвата и регистрации информации с технических каналов связи; контроля почтовых сообщений и отправлений; исследования предметов и докумен­тов; проникновения и обследования помещений, транспортных средств и других объектов; контроля за перемещением транспортных средств и дру­гих объектов; получения (изменения, уничтожения) информации с техни­ческих средств ее хранения, обработки и передачи; идентификации личности. Применение технических средств в процессуальной деятельности органов внутренних дел служит решению задач уголовно-процессуально­го права в целях обеспечения обнаружения, фиксации, изъятия, собирания и исследования доказательств по уголовным делам. Эти технические сред­ства, приемы и методы их использования из общего понятия «специальная техника» выделены под наименованием «криминалистическая техника», порядок применения которой регламентируется нормами уголовно-процессуального права.

Использование технических средств в административно-правовой де­ятельности носит гласный характер и подчинено решению задач адми­нистративно-правовой деятельности органов внутренних дел. Порядок использования технических средств регламентируется нормами администра­тивного права.

Технические средства также широко применяются в повседневной и обеспечивающий деятельности органов внутренних дел. Это достаточно Ощрокий круг средств, от телефонов внутренней связи и персональных компьютеров до информационных и геоинформационных систем. Техни­ческие средства охранно-пожарной сигнализации и охранного телевиде­ния применяются для охраны зданий, помещений, сооружений, территорий органов внутренних дел, системы контроля и управления доступом - для контроля прохода на территорию органов внутренних дел. Технические средства защиты информации применяются для предотвращения утечки информации по техническим каналам или при передаче по каналам связи.

Охрана имущества граждан является одной из обязанностей полиции. Для этого применяются технические средства тревожной и охранной сиг­нализации, включающие в себя объединенные в единую систему техниче­ские средства (извещатели, приборы приемно-контрольные, оповещатели и др.) для выдачи сигнала тревоги, обнаружения признаков проникновения нарушителя на охраняемый объект, сбора, обработки, передачи и представ­ления информации о проникновении или попытке проникновения.

В зависимости от характера выполняемых задач нередко одни и те же технические средства могут быть отнесены к оперативной технике, кри­миналистической технике или к техническим средствам, использую­щимся в административно-правовой деятельности полиции. Примером этого может служить использование средств звуко- и видеозаписи. При негласном использовании в ходе осуществления ОРМ они относятся к опе­ративной технике, при использовании в процессуальной деятельности (на­пример, для записи информации в ходе допроса) — к криминалистической технике. Такие средства специальной техники объединены под общим на­званием «универсальные технические средства».

 

2. Правовые основы применения специальной техники органами внутренних дел.

Правовая основа применения специальной техники — это система за­конодательных и подзаконных актов, а также устанавливаемых ими прин­ципов и правил, определяющих допустимость использования либо ре­гламентирующих организацию, порядок, условия, способы и результаты использования технических средств в обеспечении правопорядка (рис. 1.2).

Законодательной основой правового регулирования применения специ­альной техники является Конституция Российской Федерации — основа все­го федерального законодательства, ее нормы имеют прямое действие.

В ст. 23 Конституции РФ закрепляется право граждан на неприкос­новенность частной жизни, тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права допускается только на основании судебного решения. Не допускается распространение информации о частной жизни лица (равно как и сбор, хранение, использование сведений) без его согласия (п. 1 ст. 24), жилище неприкосновенно (ст. 25).

Однако ст. 55 Конституции РФ предусматривает ограничение прав и свобод человека и гражданина федеральным законом, но только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя. Нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспе­чения обороны страны и безопасности государства. Следовательно, при­менение правоохранительными органами технических средств возможно не только для получения в рамках закона необходимой информации, но и Защиты на законных основаниях информационных и имущественных прав и свобод граждан.

 

Рис. 1.2. Структура законодательства

 

В Российской Федерации приняты и действуют законодательные акты, которые содержат нормы, допускающие использование технических средств и соответствующих приемов и действий в процессе осуществления правоохранительной деятельности.

В соответствии со ст. 11 Федерального закона «О полиции» от 07.02.2011 № З-ФЗ полиция в своей деятельности обязана использовать достижения науки и техники, информационные системы, сети связи, а также современную информационно-телекоммуникационную инфраструктуру.

Полиции предписано применять электронные формы приема и регистрации документов, уведомления о ходе предоставления государственных услуг, взаимодействия с другими правоохранительными органами, государственными и муниципальными органами, общественными объединениями и организациями. Полиция использует технические средства, включая средства аудио-, фото- и видеофиксации, при документировании обстоятельств совершения преступлений, административных правонарушений, обстоятельств происшествий, в том числе в общественных местах, а также для фиксирования действий сотрудников полиции, выполняющих возложенные на них обязанности.

В ФЗ «О полиции» (п. 4 ст. 11) указано, что федеральный орган ис­полнительной власти в сфере внутренних дел обеспечивает полиции воз­можность использования информационно-телекоммуникационной сети Интернет, автоматизированных информационных систем, интегрирован­ных банков данных. Согласно п. 18 ст. 12 ФЗ полиция обязана проводить экспертизу по уголовным делам, при этом также с использованием техни­ческих средств.

В соответствии с п. 19 ст. 13 ФЗ полиция имеет право производить ре­гистрацию, фотографирование, аудио-, кино- и видеосъемку, дактилоско­пирование лиц, задержанных по подозрению в совершении преступления, заключенных под стражу, обвиняемых в совершении преступления, под­вергнутых административному наказанию в виде административного аре­ста, иных задержанных лиц, если в течение установленного срока задер­жания достоверно установить их личность не представилось возможным, а также других лиц в соответствии с федеральным законом.

Полиция имеет право (п. 33 ст. 13 ФЗ «О полиции») использовать в деятельности информационные системы, видео- и аудиотехнику, кино- и фо­тоаппаратуру, а также другие технические и специальные средства, не при­чиняющие вреда жизни и здоровью граждан, а также окружающей среде; вести видеобанки и видеотеки лиц. проходивших (проходящих) по делам и материалам проверок полиции; формировать, вести и использовать банки данных оперативно-справочной, криминалистической, экспертно-криминали­стической, розыскной и иной информации о лицах, предметах и фактах; ис­пользовать банки данных других государственных органов и организаций, в том числе персональные данные граждан, если федеральным законом не установлено иное.

На полицию (п. 25 ст. 12 ФЗ «О полиции») возлагаются обязанности по охране на договорной основе имущества граждан и организаций, обе­спечению оперативного реагирования на сообщения о срабатывании охранно-пожарной и тревожной сигнализации на подключенных к пультам централизованного наблюдения объектах, охрана которых осуществляется с помощью технических средств охраны.

Указом Президента Российской Федерации «Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации» от 01.03.2011 № 248 (и. 56 ст. 12) к сфере полномочий МВД относится внедрение достижений науки, техники и положительного опыта в деятельность органов внутренних дел, а также развитие связи и автоматизированного управления в системе МВД России.

Полиция имеет право осуществлять оперативно-розыскную деятель­ность в соответствии с Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995, который является базовым актом в вопросах Применения специальных технических средств, предназначенных для не­опасного получения информации (оперативной техники). Согласно ст. 6

оперативным аппаратам правоохранительных органов (субъектов ОРД) в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий разрешается использовать информационные системы, видео- и аудиозапись, кино- и фотосъемку, а также другие технические и иные средства, не наносящие ущерба жизни и здоровью людей и вреда окружающей среде.

Согласно ст. 6 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» для решения задач оперативно-розыскной деятельности позволяется использовать помощь специалистов, обладающих научными, техническими и иными специальными знаниями, а также отдельных граждан с их согласия на гласной и негласной основе.

Постановлением Правительства Российской Федерации oт 01.07.1996 N2 770 утвержден Перечень видов специальных технических средств, предназначенных (разработанных, приспособленных, запрограммированных) для негласного получения информации в процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности).

Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» oт 04.05.2011 №99-ФЗ к лицензируемому виду деятельности относит деятельность по разработке, производству, реализации и приобретению в целях продажи специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.

Постановлением Правительства Российской Федерации 12.04.2012 № 287 утверждено от «Положение о лицензировании деятельности по разработке, производству, реализации и приобретению в целях продажи специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации».

Ввоз и вывоз специальных технических средств регулируется постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения о ввозе в Российскую Федерацию и вывозе из Российской Федерации специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, и списка видов специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, ввоз и вывоз которых подлежат лицензированию» от 10.03.2000 №214.

В Указе Президента РФ «Об упорядочении организации и проведения оперативно-розыскных мероприятий с использованием технических средств» от 01.09.95 № 891 разграничиваются полномочия Федеральной службы безопасности и МВД России по проведению оперативно-розыскных мероприятий с использованием технических средств. Установлено, что контроль почтовых отравлений, телеграфных и иных сообщений в интересах органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность возлагается федеральной службы безопасности. Оперативно-розыскные мероприятия, связанные с подключением к станционной аппаратуре операторов связи, в интересах органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, проводятся с использованием оперативно-технических средств органов федеральной службы безопасности. При отсутствии у органов федеральной службы безопасности на объектах связи необходимых оперативно-технических возможностей указанные мероприятия проводятся органами внутренних дел Российской Федерации, в том числе в интересах других органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

Установлена юридическая ответственность физических и юридических лиц за незаконное использование специальных и иных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.

В ст. 138 Уголовною кодекса РФ устанавливается ответственность за нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых и иных сообщений. При этом объективная сторона преступления выражается как в незаконном ознакомлении с содержанием телефонных переговоров и почтово-телеграфной корреспонденции, так и в придании огласке сообщенных гражданами друг другу сведений.

В ст. 138.1 УК РФ предусматривается ответственность за незаконное производство, сбыт или приобретение в целях сбыта специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.

Кроме того, самовольное и несанкционированное использование специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, может быть квалифицировано как превышение власти или служебных полномочий. При этом ответственность определена в ст. 203 УК РФ (Превышение полномочий служащими частных охранных или детективных служб), а также в соответствии со ст. 286 (Превышение должностных полномочий).

В Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) от 30.12.2001 Не 195-ФЗ содержатся нормы, устанавливающие административную ответственность (штраф в различных размерах минимальной оплаты груда) за неправомерные действия, связанные с проектированием, изготовлением, реализацией, установкой, эксплуатацией радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств и иного оборудования, функционирующего на основе законов электроники и радиотехники (ст. 13.3, 13.4. 13.8). а также оборотом и использованием специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации (ст. 20.23, 23.24). Кодексом также закрепляется возможность использования различных технических средств в административной деятельности, при производстве по Делу об административном правонарушении (ст. 26.5, 27.7 27.10, 27.14) с отражением соответствующей информации в протоколе.

В Федеральном законе «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» от 21.07.1995 Не ЮЗ-ФЗ указывается, что в целях осуществления надзора за подозреваемыми и

обвиняемыми может использоваться аудио- и видеотехника. Кроме того, заключенные подвергаются личному обыску, дактилоскопированию и фо­тографированию, помещения, в которых они размещаются, — обыску, а их вещи и посылки — досмотру (ст. 34).

В Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации (УПК РФ) от 18.12.2001 № 174-ФЗ содержатся нормы, в которых подразумевается до­пустимость либо указана возможность использования технических средств, а также полученных с их помощью результатов в уголовном судопроизвод­стве (досудебном и судебном разбирательстве по уголовному делу).

Использование технических средств при производстве следственных действий во многом способствует получению достоверных и обоснован­ных доказательств. При этом в протоколе следственного действия должны быть указаны технические средства, примененные в следственном действии, а также условия и порядок их использования, объекты, к которым эти сред­ства были применены, и полученные результаты. Обязательным условием (с отражением в протоколе) является предупреждение лиц, участвующих в следственном действии, о применении технических средств.

В УПК РФ предусматривается участие специалиста, который, используя свои специальные знания и навыки, будет оказывать помощь в обнаруже­нии, закреплении и изъятии доказательств с помощью технических средств.

В производстве по делу об административном правонарушении воз­можно участие специалиста (ст. 25.8) и эксперта (ст. 25.9), обладающих необходимыми познаниями в технике и применении технических средств.

Доказательством по делу об административном правонарушении мо­гут быть фактические данные, в том числе устанавливаемые показаниями специальных технических средств (ст. 26.2). К документам, признанным в качестве доказательств, могут быть отнесены материалы фото- и киносъ­емки, звуко- и видеозаписи, информационных баз и банков данных и иные носители информации (ст. 26.7). Показания специальных техниче­ских средств, утвержденных в установленном порядке в качестве средств измерения, имеющих соответствующие сертификаты и прошедших ме­трологическую поверку, отражаются в протоколе об административном правонарушении (ст. 26.8).

Применение специальной техники представляет собой процесс поис­ка, сбора, хранения, обработки, предоставления информации, т. е. явля­ется информационной технологией. Правоотношения, возникающие при применении информационных технологий регулируются Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите ин­формации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ. Помимо регулирования отношений, связанных с применением информационных технологий, в Законе регла­ментируются процессы поиска, получения, передачи, производства и рас­пространения информации и обеспечения ее защиты.

 

Федеральным законом «О связи» от 07.07.2003 № 126-ФЗ установлена правовая основа деятельности в области связи, определены полномочия органов государственной власти по регулированию указанной деятельно­сти, а также права и обязанности физических и юридических лиц, уча­ствующих в указанной деятельности или пользующихся услугами связи. В Законе определены основные положения о связи в Российской Федерации.

Статья 16 Закона посвящена сетям связи специального назначения, ко­торые предназначены для нужд государственного управления, обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка. Порядок подготовки и использования ресурсов единой сети электросвязи Россий­ской Федерации в целях обеспечения функционирования сетей связи спе­циального назначения определен «Правилами подготовки и использования ресурсов единой сети электросвязи Российской Федерации в целях обе­спечения функционирования сетей связи специального назначения», ут­вержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2006 г. № 103.

В постановлении Правительства Российской Федерации «Об оснащении транспортных, технических средств и систем аппаратурой спутниковой на­вигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS» от 25 августа 2008 г. № 641 опре­деляется, что оснащению аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS подлежат технические средства и системы, специ­альная техника, а также транспортные средства.

В отдельную группу таких документов входят ведомственные норма­тивные акты по вопросам технической политики органов внутренних дел, акты, утверждающие перечень новых образцов технических средств, при­нятых на их вооружение, а также нормативные документы, регламенти­рующие нормы табельной положенности технических средств, сроки их эксплуатации.

Среди ведомственной нормативно-правовой базы применения специ­альной техники можно выделить акты, содержащие наиболее общие поло­жения по применению технических средств и соответствующих приемов действий с ними, а также нормы, относящиеся к конкретным видам техни­ческих средств.

 

3. Определение и классификация специальных средств органов внутренних дел.

см в 1

 

4. Классификация и характеристика средств индивидуальной бронезащиты.

 

Специальные средства ранее подразделяли на три вида: средства индивидуальной бронезащиты, средства активной обороны и средства обеспечения специальных операций.

Средства индивидуальной бронезащиты (пассивные средства защиты)предназначены для обеспечения безопасности личного состава и граждан. К группе относятся: защитные жилеты (бронежилеты), пулезащитные куртки, защитные каски и шлемы, средства защиты конечностей, противоударные щиты, бронещиты, устройства локализации взрывов и т.п.

Средства индивидуальной защиты - предназначены для защиты личного состава от воздействия огнестрельного и холодного оружия, ударов металлическими предметами, палками, металлическими прутами и т.д.

К данному виду специальных средств относится:

• шлемы (стальные армейские, "Сфера", каска защитная пластмассовая);

• бронежилеты, пулезащитные куртки (ЖЗТ-71М, ЖЗЛ-74, Мираж);

• противоударные и броневые щиты (Витраж, БЗТ-75, БЩ-82, «Забор»).

 

 

5. Требования к средствам индивидуальной бронезащиты.

 

Требования по живучести и стойкости к внешним воздействиям:
Конструкция СИБ должна обеспечивать сохранение стойкости к воздействию средств поражения при заданных в технической документации условиях на конкретное изделие:
– в температурном диапазоне эксплуатации от –40 до +40С;
– при влажности воздуха до 40-90%,
– при воздействии атмосферных осадков и/или погружении в воду;
– при кратковременном воздействии огня.

СИБ должны быть пригодны к эксплуатации в срок не менее 10 лет, и не допускать саморазрушения бронеэлементов без прямого воздействия на них пуль и осколков. Периодичность среднего ремонта - 1 раз в 5 лет, но следует учитывать, что СИБ может терять защитные свойства по мере старения, особенно без регулярного ухода.


Требования к СИБ по техническому соответствию и эргономике:
1. Все СИБ, используемые в РФ, должны быть сертифицированы по ГОСТ-у в соответствии с предназначенными условиями применения и гарантированным классом защиты. При этом, Российский ГОСТ требует, чтобы травмы полученные человеком при воздействии на СИБ холодного и огнестрельного оружия не превышали 2-ю степень тяжести.

2. Одним из основных требований к СИБ является то, что они должны содержать элементы и технические решения, способствующие уменьшению рикошетирования пуль и осколков.

3. СИБ должны быть совместимы с зимней и летней формой одежды, а также с другими элементами экипировки.
4. Конструкция СИБ должна обеспечивать удобное и быстрое надевание и снятие без посторонней помощи.
5. СИБ должны иметь плотное соприкосновение с телом, надежную фиксацию, и при этом не ограничивать свободу и позволять вести активные действия.
6. Ткань и швы материалов, применяемых при изготовлении защитной структуры СИБ, должны быть прочными, гладкими, экологичным, допускающим механическое удаление грязи и стирку без снижения защитных и эксплуатационных характеристик.

7. В конструкции СИБ не должны применяться легковоспламеняющиеся и токсичные элементы, вещества и покрытия.
8. Хранение бронезащиты не должно допускать изменение боевых свойств защиты.

 

Броня бронеодежды - защитная структура бронеодежды, то есть «совокупность защитных элементов, поглощающих и рассеивающих энергию средств поражения, и, при необходимости, амортизатора для гашения динамических нагрузок, объединенных общим конструктивным решением в бронеодежде».

Все многообразие защитных структур бронеодежды можно разделить на пять групп:

- текстильная (тканая) броня;

- металлическая;

- керамическая;

- композитная;

- комбинированная.

Потребительские свойства брони характеризуют следующие шесть основных параметров: уровень защиты; площадь защиты; вес; толщина; стоимость; комфорт при ношении.

Уровень защиты.

Броня - это изделие, призванное на коротком пути останавливать пули, летящие со скоростями от 300 метров до 1 километра в секунду. Современные пули настолько разнообразны по своим характеристикам, что возникают определенные сложности с проведением их классификации. Появление отечественного стандарта ( ГОСТ Р 50744-95 ) частично решило эту проблему. Однако, методика проведения испытаний пулестойкости в России остается недостаточно проработанной. Особенность указанного в российском стандарте требования по заброневой контузионной травме – «не должна превышать второй степени тяжести» - предполагает проведение испытаний на биоманекенах или на имитаторах тела в виде желатиновых блоков со сложной системой регистрации заброневых процессов.

В мировой практике наибольшее количество исследований и тестов средств индивидуальной безопасности проводятся на мастичных подложках, моделирующих тело человека. В требованиях зарубежных методик четко указывается тип подкладного материала, величина максимально допустимой его деформации, что ставит бронеодежду разных производителей в одинаковые условия при испытаниях. В частности, по стандарту США NIJ 0101.03 должна использоваться специальная модельная глина «ROMA N1», нагретая до такой температуры, при которой глубина отпечатка груза с полусферической головкой диаметром 45 мм, массой 1 кг, сброшенного с высоты 1 м, составляет 25±3 мм. Глубина отпечатка на таком материале при испытаниях БО не должна превышать 45 мм.

Современный бронежилет защищает от проникающего действия пули, осколка или иного инородного тела. Несколько слоев кевларовой ткани плюс керамические или металлические платины должны задержать его или максимально снизить скорость. Лучше всего бронежилет противостоит небольшим осколкам, которые обладают невысокой скоростью. Пуля - уже совсем другое дело. Если реклама или инструкция говорит, что изделие, например, «выдерживает пистолетный выстрел», то это означает, что бронежилет может гарантированно задержать пулю от «ПМ» или ТТ. Но он не защитит вас от последствий ее кинетического удара.

Исключения составляют только специальные бронежилеты, которые имеют амортизационные вставки и подкладку, - их использует армейский и полицейский спецназ для выполнения особо опасных задач. Однако они громоздки, весят от 8 до 32 килограмм и тоже не дают полной гарантии. В 2003 году в Москве во время разминирования взрывчатки погиб сапер, которого не спас от взрывной волны тяжелейший бронескафандр.

Площадь защиты.

Площадь защиты человека бронеодеждой тесно связано с такими параметрами как подвижность пользователя и комфорт. Если на одну чашу весов мысленно положить термин «площадь защиты», а на другую – «подвижность» пользователя и «комфорт» при ношении, то уравновесить обе чаши можно, лишь пойдя на разумный компромисс. Действительно, чем выше площадь защиты, тем ниже двигательная способность человека, что недопустимо, скажем, для спецподразделений быстрого реагирования, боевые операции которых длятся порой считанные секунды, бессмысленно заковывать в броню инкассаторские бригады, которые находятся длительное время в инкассаторском автомобиле и кратковременно должны передвигаться по ограниченным пространствам.

Авторы современных средств защиты придерживаются концепции «защита выше пояса», когда защищены торс человека (площадь торса взрослого человека в среднем составляет 43 дм²) и голова (если это необходимо).

Масса бронеодежды

- первая, после уровня защиты, конечно, характеристика бронеодежды, даваемая в рекламных проспектах фирм - производителей. Она, безусловно, необходима, но недостаточна, т. к. не учитывает площадь защиты. Так, например, можно создать бронежилет с площадью защиты 1 дм² и гордиться его «суперлегкостью». На практике чаще используется более показательная весовая характеристика - поверхностная плотность брони [кг/м²], то есть масса одного квадратного метра брони.

Однако, в некоторых случаях, масса остается преобладающей характеристикой, например, для бронешлемов.

Толщина брони

- величина критическая, например, для бронежилетов скрытого ношения.

Стоимость.

За преимущества в весовых характеристиках, толщине и комфорте при ношении бронеодежды производителям приходится платить более дорогим сырьем, более совершенными технологиями, и эта цена, порой, бывает высока в денежном эквиваленте и не позволяет приобретать данное изделие для работы.

4.1 Классификация

 

(Измененная редакция, Изм. N 3).

4.1.1 Бронеодежду классифицируют по:

 

- функциональному назначению;

 

- конструктивному исполнению;

 

- защитным свойствам.

4.1.1.1 По функциональному назначению бронеодежда предназначается для защиты:

 

- туловища;

 

- конечностей (за исключением стоп ног и кистей рук);

 

- туловища и конечностей (за исключением стоп ног и кистей рук).

4.1.1.2 По конструктивному исполнению бронеодежду подразделяют на:

 

- мягкие защитные структуры;

 

- полужесткие защитные структуры на основе мягких защитных структур с пластинами из твердых броневых материалов;

 

- жесткие защитные структуры на основе жестких формованных броневых материалов.

4.1.1.3 По защитным свойствам бронеодежду подразделяют на:

 

- пулестойкую;

 

- стойкую к осколочному воздействию;

 

- стойкую к воздействию холодного оружия;

 

- комбинированную.

 

6. Классы защиты средств индивидуальной бронезащиты согласно ГОСТ 50744-95.

 

 

             
Класс защитной структуры бронеодежды Наименование средства поражения Оружие**

Характеристика поражающего элемента

Дистанция обстрела, м
      Тип сердечника Масса, г Скорость***, м/с  

Специальные классы защиты

С Холодное оружие Штык-нож инд. 6X5 заводской заточки -

Энергия удара (49±1) Дж

-
C1 18,5-мм охотничий патрон Охотничье ружье 12-го калибра Свинцовый 34,0±1,0 390-410 5±0,1
C2 Имитатор осколка Баллистический ствол без нарезов Стальной шарик* 1,05 * -

Основные классы защиты

Бр 1 9x18 мм пистолетный патрон с пулей Пст, инд. 57-Н-181С 9-мм АПС, инд. 56-А-126 Стальной 5,9 335±10 5±0,1
Бр2 9x21 мм патрон с пулей П, инд. 7Н28 9-мм СР-1,инд. 6П53 Свинцовый 7,93 390±10 5±0,1
Бр3 9x19 мм патрон с пулей Пст, инд. 7Н21 9-мм ПЯ, инд. 6П35 Стальной термоупрочненный 7,0 410±10 5±0,1
Бр4 5,45x39 мм патрон с пулей ПП, инд. 7Н10 5,45-мм автомат АК74, инд. 6П20 Стальной термоупрочненный 3,5 895±15 10±0,1
Бр4 7,62x39 мм патрон с пулей ПС, инд. 57-Н-231 7,62-мм автомат АКМ, инд. 6П1 Стальной термоупрочненный 7,9 720±15 10±0,1
Бр5 7,62x54 мм патрон с пулей ПП, инд. 7Н13 7,62-мм винтовка СВД, инд. 6В1 Стальной термоупрочненный 9,4 830±15 10±0,1
  7,62x54 мм патрон с пулей Б-32, инд. 7-БЗ-3 7,62-мм винтовка СВД, инд. 6В1 Стальной термоупрочненный 10,4 810±15 10±0,1
Бр6 12,7x108 мм патрон с пулей Б-32, инд. 57-БЗ-542 12,7-мм ОСВ-96 Стальной термоупрочненный 48,2 830±20 50±0,5

* С 01.07.2014.

** См. 4.5.

*** Скорость поражающего элемента (за исключением скорости имитатора осколка) измеряют на расстоянии (3±0,1) м от дульного среза. Скорость имитатора осколка измеряют на расстоянии (0,75±0,01) м от лицевой поверхности образца.

* Стальной шарик 6,35 мм по ГОСТ 3722, если иное не указано в НД на изделие.

* Значение определяют в соответствии с НД, утвержденной в установленном порядке.

Запрещается использовать патроны инд. 7Н28, изготовленные до 1 февраля 2008 года.

 

7. Назначение характеристика, запреты и ограничения, тактика применения специальных газовых средств.

 

К специальным газовым средствам относят:

– аэрозольные распылители;

– ручные гранаты раздражающего (слезоточивого) действия;

– патроны и боеприпасы раздражающего (слезоточивого) действия;

– жидкостные и порошковые рецептуры раздражающего действия;

– пиротехнические газовые генераторы.

Основное предназначение – воздействовать на правонарушителей путем распыления или термической возгонки активных составов в боевое состояние в районе цели и образование облака с непереносимыми концентрациями.

Воздействие раздражающих (слезоточивых) веществ[1] и составов на незащищенный биологический объект происходит путем мгновенного создания непереносимых концентраций в месте их пребывания. При контакте с такими веществами поражаются чувствительные нервные окончания кожи, слизистой оболочки глаз, носоглотки и верхних дыхательных путей, вызывая острые болевые ощущения, обильное слезотечение и парализующее действие, что значительно снижает его активность (боеспособность).

Последствия поражения различными веществами раздражающего (слезоточивого) действия имеют свои особенности, но в принципе – однотипны. Общая характеристика симптоматики поражения зависит от степени поражения: концентрации раздражающих веществ в воздухе и времени их вдыхания.

Выделяют три степени:

1) легкая. Проявляются в основном симптомы местного раздражающего действия на слизистые оболочки: сильная жгучая боль в носу, горле, за грудиной, в глазах, чихание, кашель, слезотечение, головная боль; может быть сердцебиение, одышка, беспокойство. После надевания противогаза или выхода из зараженной зоны через 20–30 мин боли начинают стихать, а через 1–2 часа исчезают;

2) средняя. Субъективные ощущения выражены очень сильно, сопровождаются одышкой, тошнотой, развитием конъюнктивита и трахеобронхита. Некоторые активные вещества вызывают отек век, блефароспазм, профузное слезотечение, ощущение (кажущейся временной) слепоты. Пострадавший теряет ориентировку, способность к координированным действиям в течение 15–20 мин, что может привести к истерической реакции, снятию противогаза, панике. Явления конъюнктивита и трахеобронхита наблюдаются в течение нескольких дней;

в) тяжелая. Характеризуется генерализацией болевых ощущений, резкой слабостью, болями в суставах, рвотой, прострацией. Наблюдается раздражение нервных рецепторов на чувствительных участках кожи (подмышечные впадины, паховые складки и т. п.), появляется резь и болезненность, покраснение и даже везикулы. Может быть тяжелый трахеобронхит, токсический отек легких и даже летальный исход (от асфиксии или отека легких).

 

Весьма широк спектр находящихся в распоряжении органов внутренних дел специальных средств, содержащих слезоточивые вещества: ручные газовые гранаты "Черемуха-1", "Черемуха-5", "Черемуха-6", "Черемуха-12", "Сирень-1", "Сирень-6", "Сирень-12" и другие их модификации, ручная аэрозольная граната, граната слезоточивого действия для подствольного гранатомета, патроны с газовыми гранатами "Черемуха-4", "Черемуха-7", "Сирень-7", аэрозольные упаковки "Черемуха-10", "Черемуха-11", ранцевый жидкостный аппарат, карабины специальные ("КС-23", "КС-23М"), комплект насадок к карабину КС-23 "Насадка", пистолет сигнальный СП-81, пистолет газовый с боеприпасами.

Следует отметить, что в Федеральном законе "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" применению газового оружия в местах содержания под стражей посвящена самостоятельная статья 46.

Слезоточивый газ, используемый полицией МВД России, может применяться в следующих случаях :

- для отражения нападения на гражданина или сотрудника полиции;

- для пресечения преступления или административного правонарушения;

- для пресечения сопротивления, оказываемого сотруднику полиции;

- для задержания лица, застигнутого при совершении преступления и пытающегося скрыться;

- для задержания лица, если это лицо может оказать вооруженное сопротивление;

- для освобождения насильственно удерживаемых лиц, захваченных зданий, помещений, сооружений, транспортных средств и земельных участков;

- для пресечения массовых беспорядков и иных противоправных действий, нарушающих движение транспорта, работу средств связи и организаций.

 

 

8. Назначение характеристика, запреты и ограничения по применению средств ударно-болевого воздействия.

Средства активной обороны предназначены для активного воздействия на правонарушителей в целях отражения нападения, пресечения неповиновения и ограничения физического сопротивления.

К средствам ударно-болевого: резиновые палки, водометы, спирали, резиновые пули ударно-непроникающего воздействия

Специальные палки, находящиеся на вооружении полиции МВД России, могут применяться в следующих случаях:
- для отражения нападения на гражданина или сотрудника полиции;
- для пресечения преступления или административного правонарушения;
- для пресечения сопротивления, оказываемого сотруднику полиции;
- для задержания лица, застигнутого при совершении преступления и пытающегося скрыться;
- для задержания лица, если это лицо может оказать вооруженное сопротивление;
- для освобождения насильственно удерживаемых лиц, захваченных зданий, помещений, сооружений, транспортных средств и земельных участков;
- для пресечения массовых беспорядков и иных противоправных действий, нарушающих движение транспорта, работу средств связи и организаций;
- для защиты охраняемых объектов, блокирования движения групп граждан, совершающих противоправные действия.
При применении специальной палки запрещается нанесение ударов по голове, шее, ключичной области, животу и половым органам. Следует оговориться, что эти ограничения распространяются лишь на инициативный, наступательный характер применения палки сотрудником полиции. Если же палка используется в качестве средства защиты в состоянии необходимой обороны, то удары могут наноситься по усмотрению защищающегося в зависимости от характера и степени опасности нападения, сил и возможностей сотрудника полиции по отражению посягательств. В этих условиях удары могут наноситься в том числе по голове, шее, в живот и т.д. При этом должны учитываться все обстоятельства, влияющие на реальное соотношение сил посягающей и защищающейся сторон (количество посягавших и оборонявшихся сотрудников полиции, возраст, физическое развитие, наличие оружия, место и время посягательства и т.д.). При совершении посягательства группой лиц обороняющийся сотрудник полиции вправе применить к любому из нападающих такие меры защиты, которые определяются опасностью и характером действий всей группы.

 

9. Понятие, назначение, классификация средств обеспечения специальных операций.

Содержание:

1. Понятие и классификация средств обеспечения операций

2. Средства психофизиологического воздействия световым и акусти- ческим импульсами

3. Средства слезоточивого действия

4. Малогабаритные взрывные устройства

5. Устройства принудительной остановки транспорта

6. Специальное вооружение и техника

7. Служебные собаки

 

Вопрос 1.Специальная операция - это комплекс оперативных, ре- жимных, войсковых и других мероприятий, проводимых на ограниченной территории в установленные сроки по общему замыслу и под единым ру- ководством.

Целями специальной операции могут быть:

- пресечение массовых беспорядков, связанных с применением наси- лия или разрушениями;

- пресечение попыток завладения огнестрельным оружием, транс- портным средством полиции, специальной и боевой техникой, состоящими на вооружении (обеспечении) полиции;

- освобождение заложников;

- задержание лица, застигнутого при совершении деяния, содержа- щего признаки тяжкого или особо тяжкого преступления против жизни, здоровья или собственности, и пытающегося скрыться, если иными сред- ствами задержать это лицо не представляется возможным;

- задержание лица, оказывающего вооруженное сопротивление, а также лица, отказывающегося выполнить законное требование о сдаче на- ходящихся при нем оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств, ядовитых или радиоактивных веществ;

- отражение группового и/или вооруженного нападения на здания, помещения, сооружения и иные объекты государственных и муниципаль- ных органов, общественных объединений, организаций и граждан;

- пресечение побега из мест содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений или побега из-под конвоя лиц, задержанных по подозрению в совершении преступления, а также для пре- сечения попытки насильственного освобождения указанных лиц и т.д.

Специальными средствами обеспечения операций называют средст- ва, применяемые в ходе их проведения для нелетального активного воздей- ствия на правонарушителей с целью защиты объектов власти и общест- венных организаций (объединений) граждан или лиц от посягательств, сопряженных с насилием, опасным для жизни или здоровья.


К средствам обеспечения операций (СОО) относят:

1. Средства психофизиологического воздействия световым и аку- стическим импульсами.

2. Средства слезоточивого действия.

3. Малогабаритные взрывные устройства.

4. Устройства принудительной остановки транспорта.

5. Специальное вооружение и техника.

6. Служебные собаки.

Часть этих спецсредств уже вам известна, другие нет. Остановимся на них более подробно.

 

Вопрос 2.Безосколочные светошумовые гранаты типа "ЗАРЯ", "ФАКЕЛ" и устанавливаемые на местности и дистанционно управляемые гранаты кассетного типа "ПЛАМЯ" преимущественно используются для активной обороны.

Но когда речь идет о спецоперации, например, по захвату террори- стов в кабине самолета, или о предотвращении попытки захвата здания, то используются различные модификации, разработанные преимущественно для этих конкретных целей.

Например, многоочаговая светозвуковая граната «Взлет-М» дает це- лый залп светозвукового воздействия, рассчитанный на линию правонару- шителей. В шарообразном корпусе гранаты размещены элементы, запол- ненные светозвуковым составом. Они выбрасываются из корпуса гранаты через 3 сек. после срабатывания капсюля-воспламенителя. При этом дос- тигается звуковое давление на удалении 10 м не менее 145 децибел (для сравнения: 140 дБ — звук взлетающего реактивного самолета, при уровнях звука свыше 160 дБ возможен разрыв барабанных перепонок и легких, больше 200 — смерть).

А такую гранату, как «Факел-С», можно применять в салонах само- летов и купе поездов, так как она полностью пожаробезопасна и при сра- батывании не дает осколков и не может поранить заложников.

 

Вопрос 3.В ходе спецопераций применяются все те же "ЧЕРЕМУ- ХА" и "СИРЕНЬ" с той разницей, что при масштабных действиях упор де- лается не на ручные гранаты, а на гранаты, отстреливаемые с помощью стрелковых средств.

Например, "ЧЕРЕМУХА-4" — граната, отстреливаемая из сигналь- ного пистолета калибра 26 мм. Она представляет собой картонную гильзу калибра 26 мм, в которую помещен металлический контейнер с хлораце- тофеноном. При выстреле из ствола выбрасывается контейнер, во время полета которого в течение 3-4 сек. горит замедлительный состав, после чего начинается возгонка хлорацетофенона, продолжающаяся в течение 8- 10 с. Вес гранаты — 60 г, заряд хлорацетофенона — 10 г. При  благопри-


ятных условиях облако распространяется по фронту на 8-10 м и в глубину до 200 м. Применяется на открытой местности. Разрешение на применение дает начальник УВД или его заместители.

Или ранцевый распылитель "ОБЛАКО" с газогенератором, предна- значенный для распыления на открытой местности мелкодисперсных по- рошкообразных составов различного назначения и создания устойчивого аэрозольного облака. Применяется с разрешения руководства МВД только специально обученными сотрудниками.

 

Вопрос 4.При проведении спецопераций часто бывает необходимо устранить какую-то преграду – дверь, баррикаду, стену и т.д. Для этого ис- пользуются так называемые малогабаритные взрывные устройства. В рас- поряжении правоохранительных органов три таких изделия.

1. Изделие “Ключ”. Предназначено для проделывания проходов в де- ревянных преградах при проведении специальных операций. Представляет собой резиновую трубку с внутренним диаметром 12 мм, заполненную взрывчатым веществом (ВВ). Торцы закупорены полиэтиленовыми проб- ками и опломбированы. Длина устройства 0,5 м, масса – 0,1 кг. Обеспечи- вает надёжное пробитие дубового щита толщиной 60 мм.

2. Изделие “Импульс”. Может не только проделать проход в две- рях, но и в люках, решётках. Его выбирают, когда необходимо получить минимальное запреградное воздействие. Длина изделия 0,5 м, масса – 0,17 кг.

3. Изделие «Питон». Одноразовая линия подрыва с автономным ис- точником питания предназначена для оперативного применения подразде- лениями специального назначения. Одновременно задействуется в парал- лельном соединении до 4-х электровоспламенителей или электродетонато- ров.

 

Вопрос 5.Используются для принудительной остановки колесного легкового и грузового автотранспорта.

АВТОМОБИЛЬНОЕ ЗАГРАЖДЕНИЕ ГАРПУН.

Назначение: обеспечение безопасности промышленных предпри- ятий, аэропортов и морских портов, иных стратегически важных объектов, для комплексного оснащения постов ГИБДД, пограничных пунктов про- пуска и т.д.; устройство позволяет перекрыть дорогу перед автотранспорт- ным средством лентой с шипами, выстреливаемой поперек дорожной по- лосы под действием энергии монтажного патрона.

АВТОМОБИЛЬНОЕ ЗАГРАЖДЕНИЕ «ДИАНА».

Назначение: препятствие несанкционированному проезду легкового и грузового колесного автотранспорта с пневматическими шинами путем повреждения шин автотранспорта. Легко транспортируется и  оперативно


приводится в боевое положение практически на любом дорожном покры- тии.

БЛОКИРАТОР «КАКТУС».

Назначение: препятствует несанкционированному проезду легкового и грузового колесного автотранспорта. Оперативно вручную устанавлива- ется на дорожное покрытие.

В каких случаях применяются эти средства:

- для остановки транспортного средства, водитель которого не вы- полнил требование сотрудника полиции остановиться;

- для защиты охраняемых объектов, блокирования движения групп граждан, совершающих противоправные действия.

 

Вопрос 6.Ручной гранатомет ГМ-94. Ручные гранатометы как ору- жие применяются при проведении полицейских операций и миротворче- ских миссий. При своих скромных весовых и габаритных показателях гра- натометы - довольно мощное оружие, поражающий эффект которого срав- ним с боевыми возможностями артиллерийских установок. Ручной ком- плекс гранатометания ГМ-94 используется для:

- временного вывода из строя подразделений противника, используя специфические боеприпасы (ослепление, дымовая завеса, пожар);

- поражения автомобильной техники и техники с легкой броней. Ручной гранатомет у тульских конструкторов получился с  мини-

мальным демаскирующим эффектом – тихий звук отстрела гранаты, пол- ное отсутствие пламенной вспышки выстрела. ГМ-94 полностью безопасен для гранатометчика при ведения огня на открытых площадях, в замкнутых и ограниченных пространствах, различных транспортных средствах.

Водометы «Лавина» и «Лавина-Ураган».

Сегодня во всем мире водометы и водометные машины предназначе- ны не только для ликвидации очагов пожара, но и для воздействия на уча- стников массовых беспорядков, бесчинствующую толпу водяными струя- ми с целью ее рассеивания с помощью струи воды под давлением.

Водометы и водометные машины применяются полицией:

- для освобождения насильственно удерживаемых лиц, захваченных зданий, помещений, сооружений, транспортных средств и земельных уча- стков;

- для пресечения массовых беспорядков и иных противоправных действий, нарушающих движение транспорта, работу средств связи и ор- ганизаций;

- для защиты охраняемых объектов, блокирования движения групп граждан, совершающих противоправные действия.

Бронемашины (боевая машина десанта (БМД-1), бронетранспортеры (БТР-60ПБ, БТР-80 и др.), боевая разведывательная дозорная машина (БРДМ-2), боевая машина пехоты (БМП)) предназначены для сопровожде-


ния колонн, могут перевозить личный состав и грузы, служить базой для вооружения, для перевозки лиц в условиях обеспечения усиленной охра- ны.

Бронемашины, кроме того, применяются для проведения операций по за- держанию вооруженных преступников, блокирования возможных путей движения бесчинствующих групп правонарушителей, образования прохо- дов в заграждениях, доставки личного состава в труднодоступные районы.

Бронемашины, используемые полицией МВД России, применяются:

- для задержания лица, если это лицо может оказать вооруженное со- противление;

- для освобождения насильственно удерживаемых лиц, захваченных зданий, помещений, сооружений, транспортных средств и земельных уча- стков;

- для пресечения массовых беспорядков и иных противоправных действий, нарушающих движение транспорта, работу средств связи и ор- ганизаций;

- для защиты охраняемых объектов, блокирования движения групп граждан, совершающих противоправные действия.

Водометы и бронемашины применяются только по указанию на- чальника органа внутренних дел, начальника криминальной полиции, на- чальника полиции общественной безопасности с последующим уведомле- нием прокурора в течение 24 часов с момента применения.

 

Вопрос 7.Служебные собаки - группа пород домашних собак раз- личного происхождения, используемых для пастушьей, ездовой (упряж- ной), охранной и других видов службы. У служебных собак хорошо развит инстинкт охраны хозяина, принадлежащих ему вещей, дома.

Служебные собаки, используемые полицией МВД России, применя- ются в следующих случаях:

- для отражения нападения на гражданина или сотрудника полиции;

- для пресечения преступления или административного правонару- шения;

- для пресечения сопротивления, оказываемого сотруднику полиции;

- для задержания лица, застигнутого при совершении преступления и пытающегося скрыться;

- для задержания лица, если это лицо может оказать вооруженное со- противление;

- для доставления в полицию, конвоирования и охраны задержанных лиц, лиц, заключенных под стражу, подвергнутых административному на- казанию в виде административного ареста, а также в целях пресечения по- пытки побега, в случае оказания лицом сопротивления сотруднику поли- ции, причинения вреда окружающим или себе;


- для освобождения насильственно удерживаемых лиц, захваченных зданий, помещений, сооружений, транспортных средств и земельных уча- стков.

 

Вопрос 8.Резиновые палки: запрещается нанесение ударов по голо- ве, шее, ключицам, животу, половым органам. Но следует оговориться, что эти ограничения распространяются лишь на инициативный, наступатель- ный характер применения палки сотрудником полиции. Если же палка ис- пользуется в качестве средства защиты в состоянии необходимой обороны, то удары могут наноситься по усмотрению защищающегося в зависимости от характера и степени опасности нападения, сил и возможностей сотруд- ника полиции по отражению посягательств. В этих условиях удары могут наноситься в том числе по голове, шее, в живот и т.д. При этом должны учитываться все обстоятельства, влияющие на реальное соотношение сил посягающей и защищающейся сторон (количество посягавших и оборо- нявшихся сотрудников полиции, возраст, физическое развитие, наличие оружия, место и время посягательства и т.д.).

Наручники: требуется периодически (не реже, чем один раз в два ча- са) проверять состояние рук правонарушителя и фиксацию замков.

Слезоточивые вещества: запрещается прицельная стрельба по пра- вонарушителям, повторное применение их в пределах зоны поражения в период действия этих веществ. "Черемуха-12", "Сирень-12" и "Облако" применяются только на открытой местности; "Черемуха-6", "Черемуха-7", ".Черемуха-10", "Сирень-6" и пистолеты газовые с боеприпасами на от- крытой местности и в помещениях. Запрещается забрасывать гранату "Че- ремуха-6" и "Сирень-6", в двойном исполнении, в помещение, объем кото- рого менее 60 куб. метров.

Патроны с резиновой пулей "Волна-Р": отстреливаются на расстоя- нии не ближе 40 метров от человека и только по нижней части его ног.

Светозвуковые средства отвлекающего воздействия "Заря" и  "Пла-

мя" применяются на расстоянии не ближе 2 метров от людей.

Устройства принудительной остановки транспорта: запрещается применять в отношении автотранспорта общего пользования и грузовых автомобилей, предназначенных для перевозки людей (при наличии пасса- жиров); автотранспорта, принадлежащего дипломатическим представи- тельствам; мотоциклов, мотоколясок, мотороллеров, мопедов, а также на горных дорогах или участках дорог с ограниченной видимостью, железно- дорожных переездах, мостах, путепроводах, эстакадах и в туннелях.

Водометы: запрещается их применение при температуре ниже нуля градусов по Цельсию.

Запрещается применять специальные средства в отношении женщин с видимыми признаками беременности, лиц с явными признаками инва- лидности и малолетних, кроме случаев оказания ими вооруженного сопро-


тивления, совершения группового либо иного нападения, угрожающего жизни и здоровью людей, а также при пресечении незаконных собраний, митингов.

 

10. Классификация и характеристика видов связи, в зависимости от среды распространения и от вида источника сообщений.

 

 

 

Рис. 2.2.Классификация систем связи

 

По виду носителя информации и среде распространения, сети и систе­мы связи подразделяются на следующие виды:

· проводная связь (среда распространения — металлические проводни­ки, носитель информации — электрический ток);

· радиосвязь (среда распространения — водное пространство, атмос­фера, тропосфера, ионосфера, космическое пространство; носитель информации — радиоволна);

· оптическая связь (среда распространения — оптические кабели, но­ситель информации — свет).

Принцип передачи сообщений по линиям проводной связи: электрический (электромагнитный) сигнал распространяется вдоль проводника, его изменение на одном конце проводника вызывает аналогичное изменение на другом.

Принцип радиосвязи: источник электромагнитного излучения (передатчик) возбуждает в пространстве (даже в вакууме) электромагнитную волну определенной частоты. Если на пути ее распространения встречается заземлённый проводник (приемник), то в нем индуцируется электрический ток той же частоты. Изменение в передатчике передаваемой электромагнитной волны (по частоте, амплитуде, фазе и т. п.) вызывает аналогичное изменение электрического тока в заземленном проводнике (приемнике).

Принцип передачи сигнала связи по волоконно-оптическим линиям основан на особом эффекте — преломлении света при максимальном угле падения, когда имеет место полное отражение. Это явление происходит в том случае, когда луч света выходит из плотной среды и попадает под определенным углом в менее плотную среду. Внутренняя жила (нить) волоконно-оптического кабеля имеет более высокий показатель преломления, чем внешняя оболочка. Поэтому луч света, проходя по внутренней жиле, не может выйти за ее пределы. Его изменение на одном конце жилы вызывает аналогичное изменение на другом.

 

11. Требования к средствам и системам связи в ОВД.

Технические требования к средствам связи определяются стандартами связи и протоколами связи. Требования стандартов связи при этом являют­ся обязательными и неукоснительными, протоколы связи содержат менее жесткие требования и допускают некоторые отступления.

Для формирования (обработки, хранения) и преобразования сообщения в сигнал связи при передаче и обратно при приеме используются оконеч­ные устройства (абонентские аппараты). К абонентским аппаратам отно­сятся: телеграфные, телефонные, факсимильные аппараты, компьютеры, телевизионные приемники, радиостанции и пр.

Лицо, использующее средства связи для передачи или приема сообще­ний, является абонентом (корреспондентом), место нахождения абонента или оконечного устройства (абонентского аппарата) — оконечным пун­ктом, или местом дислокации.

Связь одного абонента (оконечного пункта) с другим (другими), при ко­торой возможна только передача либо только прием сообщений, является односторонней. Связь, при которой возможны и передача, и прием сообще­ний, является двухсторонней.

Двусторонняя радиосвязь, при которой передача и прием на каждой ра­диостанции осуществляются поочередно, называется симплексной. Если при этом у принимающего абонента имеется возможность перевести тех­нику связи передающего в режим приема, не дожидаясь завершения его передачи, то такая связь является полудуплексной. При возможности пере­дачи и приема сообщений одновременно в обоих направлениях связь на­зывается дуплексной.

Объединение нескольких каналов связи образует сети и системы связи, классификация которых представлена на рис. 2.2. Каналы, сети и системы связи различают по виду носителя и среде распространения, а также по виду передаваемого сообщения.

 

12. Виды линий связи, их достоинства и недостатки.

Сигналы связи (электрические, электромагнитные, оптические) могут распространяться лишь в соответствующей проводящей их материальной среде. В качестве среды распространения сигналов связи используются: металлические проводники (линии проводной связи), пространство (сети и линии радиосвязи), пространство и оптические волокна (сети и линии оп­тической связи).

· проводная связь (среда распространения — металлические проводни­ки, носитель информации — электрический ток);

· радиосвязь (среда распространения — водное пространство, атмос­фера, тропосфера, ионосфера, космическое пространство; носитель информации — радиоволна);

· оптическая связь (среда распространения — оптические кабели, но­ситель информации — свет).

Принцип передачи сообщений по линиям проводной связи: электрический (электромагнитный) сигнал распространяется вдоль проводника, его изменение на одном конце проводника вызывает аналогичное изменение на другом.

Принцип радиосвязи: источник электромагнитного излучения (передатчик) возбуждает в пространстве (даже в вакууме) электромагнитную волну определенной частоты. Если на пути ее распространения встречается заземлённый проводник (приемник), то в нем индуцируется электрический ток той же частоты. Изменение в передатчике передаваемой электромагнитной волны (по частоте, амплитуде, фазе и т. п.) вызывает аналогичное изменение электрического тока в заземленном проводнике (приемнике).

Принцип передачи сигнала связи по волоконно-оптическим линиям основан на особом эффекте — преломлении света при максимальном угле падения, когда имеет место полное отражение. Это явление происходит в том случае, когда луч света выходит из плотной среды и попадает под определенным углом в менее плотную среду. Внутренняя жила (нить) волоконно-оптического кабеля имеет более высокий показатель преломления, чем внешняя оболочка. Поэтому луч света, проходя по внутренней жиле, не может выйти за ее пределы. Его изменение на одном конце жилы вызывает аналогичное изменение на другом.

К линиям проводной связи относят воздушные линии связи (металличе­ские проводники, прокладка которых осуществляется открыто, путем их на­тяжения между опорами-столбами с фиксацией на изоляторах) и кабельные линии связи (металлические проводники, изолированные друг от друга и от окружающей среды, прокладка которых осуществляется открыто, по поверх­ности чего-либо, или под землей, под водой, в канализационных сооружениях).

Достоинства сетей проводной связи:

· отсутствие взаимных помех при совместной прокладке большого ко­личества линий на ограниченной территории (при соблюдении опре­деленных правил прокладки);

· малый уровень собственных помех в линиях и каналах проводной связи, что определяет относительно высокое качество связи, обеспе­чивающее надежность, своевременность и достоверность передачи сообщений;

· относительная скрытность передачи сообщений;

· в проводной связи сложнее, чем в радиосвязи, создавать преднаме­ренные помехи обмену сообщениями.

Недостатки сетей проводной связи:

· потребность в значительных финансовых и материальных затратах, обусловленных необходимостью организации и проведения дорого­стоящих земляных работ (особенно в городах), использования доро­гостоящих материалов (цветных металлов и др.);

· невозможность (повышенная сложность) прокладки и эксплуатации линий в труднодоступной местности (на заболоченных территориях,

· в горах);

· подверженность проводных линий разрушениям при природных и техногенных чрезвычайных ситуациях, а также возможность их умышленного повреждения.

 

Преимуществом телеграфной связи является документирование пере­даваемых и принимаемых сообщений, которые регистрируются в соответ­ствующих книгах (журналах) учета и доводятся до адресатов.

Недостатки телеграфной связи:

· зависимость достоверности сообщения от квалификации телеграфи­ста, который набирает и передает текст сообщения;

· относительно низкая скрытность передачи сообщений (при передаче без использования организационных и технических средств защиты информации);

· относительно большое (по сравнению с телефонной и факсимильной связью) время прохождения сообщения от источника до получателя.

 

Сети телефонной связи ОВД могут предоставлять сотрудникам ОВД достаточно широкие возможности:

· передача сообщений в наиболее легко и быстро воспринимаемой (речевой) форме;

· возможность определения получателем эмоционального состоя­ния источника информации (возбуждение, депрессия и др.);

· возможность предположения получателем пола, возраста источника информации, а также его идентификация (опознание) и определение места нахождения.

 

Достоинства радиосвязи:

· возможность обмена информацией с подвижными объектами (кор­респондентами, абонентами);

· возможность быстрой организации и изменения структуры сетей радиосвязи.

Недостатки радиосвязи:

· наличие непреднамеренных естественных и искусственных помех;

· возможность перехвата сообщений, определения местоположения радиостанций и создания преднамеренных помех;

· негативное воздействие электромагнитных излучений на человече­ский организм (особенно вблизи передающих устройств при значи­тельных мощностях и высоких частотах излучения).

 

Достоинства волоконно-оптических линий:

· очень широкая полоса пропускания;

· очень низкое ослабление сигнала;

· волокно (являясь диэлектриком) создает электрическую (гальваническую) изоляцию между передающим и принимающим концом линии:

· свет как носитель сигнала полностью остается внутри волоконно- оптического кабеля, поэтому не вызывает помех в иных, в том числе рядом проходящих, линиях;

· стекловолокно не чувствительно к внешним сигналам и электромагнитным помехам;

· волоконно-оптический кабель миниатюрен и легок;

· невозможно сделать ответвление волоконно-оптического кабеля, не ухудшив при этом качества сигнала, что немедленно может быть обнаружено на принимающем конце линии.

Недостатки волоконно-оптических линий:

· прокладка волоконно-оптического кабеля и концевая заделка требуют специальных инструментов, большой точности и мастерства специалиста;

· возможны некоторые трудности с переключением и маршрутизацией сигналов.

 

13. Особенности распространения электромагнитных волн коротковолнового и ультракоротковолнового диапазонов.

Электромагнитные волны различной длины, исполь­зуемые в радиотехнике, принято разделять на пять диа­пазонов: сверхдлинные волны (длиной более 10 кило­метров), длинные волны (от 10 000 до 1000 метров), средние (от 1000 до 100 метров), короткие (от 100 до 10 метров) и ультракороткие (короче 10 метров).

Последние подразделяют на метровые (10—1 метр), дециметровые (100—10 сантиметров), сантиметровые (10—1 сантиметр) и миллиметровые волны (от 10 до

1 миллиметра).

 

Короткие волны (также декаметровые волны) — диапазон радиоволн с частотой от 3 МГц (длина волны 100 м) до 30 МГц (длина волны 10 м).

Короткие волны отражаются от ионосферы с малыми потерями. Поэтому, путём многократных отражений от ионосферы и поверхности Земли, они могут распространяться на большие расстояния. Короткие волны используются для радиовещания, а также для любительской и профессиональной радиосвязи. Качество приёма при этом зависит от различных процессов в ионосфере, связанных с уровнем солнечной активности, временем года и временем суток. Так днём лучше распространяются волны меньшей длины, а ночью — большей. Для связи между наземными станциями и космическими аппаратами они непригодны, так как не проходят сквозь ионосферу.

На коротких волнах наблюдаются замирания — изменение уровня принимаемого сигнала, они проявляются как кратковременное снижение амплитуды несущей частоты или вовсе пропадание последней. Замирания возникают из-за того, что радиоволны от передатчика идут к приёмнику разными путями, и приходят с разной фазой и, интерферируя на антенне приёмника, могут ослаблять друг друга.

На коротких волнах (l=10¸100 м) поверхностные волны затухают больше, чем на средних волнах. Поэтому радиосвязь за счет поверхностных волн возможна только на расстояниях в несколько десятков километров. Радиосвязь на больших расстояниях осуществляется только за счет ионосферных волн. Отражение от ионосферы происходит лишь при условии, что угол падения достаточно мал. Волны, распространяющиеся под большим углом к горизонту, проникают в ионосферу без отражения и назад не возвращаются. Поэтому вблизи передатчика образуется «зона молчания», куда не попадают ни поверхностные, ни ионосферные волны, как показано на рис.9.2.

Рис.9.2. Образование зоны молчания

В зависимости от времени суток различают оптимальные с точки зрения отражения от ионосферы длины волн и используют дневные волны (l=10¸25 м), ночные волны (l=35¸100 м) и сумеречные волны (l=25¸30 м). Особенностью радиосвязи на коротких волнах являются замирания сигнала, вызываемые интерференцией нескольких ионосферных волн, приходящих в приемную антенну различными путями.

В УКВ диапазоне (l=1 мм¸10 м) каждый из четырех поддиапазонов имеет свои особенности распространения. Волны всех поддиапазонов не испытывают отражений от ионосферы, поэтому на УКВ невозможна радиосвязь за счет ионосферной волны. В то же время волны УКВ диапазона слабо дифрагируют на поверхности Земли. Поэтому нормальную радиосвязь можно обеспечить лишь в пределах прямой видимости на расстоянии

Км, (9.3)

Где и - соответственно высота передающей и приемной антенн в метрах.

Для увеличения дальности связи в УКВ диапазоне необходимо увеличивать геометрическую высоту антенн, что реализуется строительством высотных башен. Кроме того, для распространения УКВ на большие расстояния строят специальные ретрансляционные линии передач и используют искусственные спутники Земли.

Возможно также получить достаточно надежную связь за счет рассеяния УКВ на неоднородностях тропосферы и ионосферы. При рассеянии создается излучение во все стороны, как показано на рис. 9.3, причем наибольшая часть излучения направлена в сторону распространения исходной волны – это так называемое «рассеяние вперед».

Рис.9.3.Тропосферное рассеяние

Кроме него имеется, хотя и более слабое, излучение во всех направлениях, за счет которого возможен прием УКВ и за пределами прямой видимости. Эффект рассеяния от многих неоднородностей усредняется, что обеспечивает в приемной антенне напряженность поля, достаточную для надежной непрерывной связи.

 

14. Способы организации радиосвязи в ОВД.

Основные способы организации радиосвязи — радионаправление и радиосеть.

Радионаправление — это способ организации радиосвязи между двумя корреспондентами, имеющими радиоданные, которые установлены только для этого направления.

К радиоданным относятся:

· позывные радиостанций;

· рабочие и запасные частоты;

· время работы;

· тип используемой аппаратуры и ее местонахождение.

Радионаправление может быть организовано посредством радиостан­цийи (или) станций радиорелейной связи. Радиорелейная1 связь — род электросвязи, основанный на ретрансляции2 радиосигналов в диапазоне УКВ с помощью приемопередающих станций, отстоящих друг от друга 8а расстоянии прямой видимости антенн (40-60 км). Радиорелейная связь позволяет обеспечивать многоканальность, высокое качество связи при «алой мощности передатчика (10-20 Вт), обладает повышенной помехоу­стойчивостью. Достоинства радионаправления:

· возможность резервирования или замещения проводных линий связи;

· высокая надежность и оперативность доведения сообщений до кор­респондента;

· достоверность и относительная скрытность связи.

 

Недостаток данного способа организации связи: большой расход ради­осредств.

Радиосеть — это способ организации радиосвязи между тремя и боль­шим числом корреспондентов, которые имеют согласованные радиодан­ные; в каждой радиосети одна радиостанция назначается главной.

Достоинства радиосетей:

· экономичное расходование радиосредств;

· экономичное расходование частотного ресурса;

· возможность одновременного доведения информации до всех корре­спондентов (циркулярная передача).

Недостаток данного способа организации связи: значительная зависи­мость устойчивости (надежности) связи от рельефа местности, наличия строений, иных преград между корреспондентами и уровня помех в пун­кте приема (передачи).

Для увеличения дальности радиосвязи в радиосетях, как и в радиона­правлениях, применяются ретрансляторы. Ретрансляторы — промежуточ­ные пункты (станции, устройства), предназначенные для приема сигналов, их усиления и передачи на другой промежуточный или оконечный пункт (станцию, устройство). Различают ретрансляторы с усилением и передачей сигналов в том же виде, в каком они были получены, и регенеративные — с преобразованием полученных сигналов и исправлением в них искажений. Одни ретрансляторы предназначены для усиления и передачи сигналов связи мгновенно, другие — с задержкой (сигнал запоминается в специаль­ном устройстве и передается далее в предусмотренное время).

В зависимости от способа организации, используемых технических средств различают: традиционные (конвенциональные), транкинговые, со­товые, радиорелейные, спутниковые сети и системы радиосвязи, беспро­водные учрежденческие коммуникации управления, иные сети и системы радиосвязи.

 

 

15. Способы и порядок радиообмена.

При осуществлении радиообмена в традиционных сетях радиосвязи необходимо помнить об особенностях данных радиосетей. В частности, о том, что в данных сетях организуется преимущественно симплексная, в отдельных случаях полудуплексная, связь. При этом передача сообщений в зоне радиопокрытия одновременно возможна лишь от одной радиостанции сети. Указанная особенность организации связи в традиционных радиосетях требует от абонентов соблюдения определенных ограничений и рекомендаций – правил радиообмена.

Информация по радиоканалам ОС и ДС в ходе радиообмена может передаваться как по мере ее появления, так и по расписанию или в ином установленном порядке, обеспечивающем выполнение задач ОВД. Радиообмен –процесс двухсторонней радиосвязи, по содержанию передаваемой информации делится на два вида: служебный и оперативный.

В ходе служебного радиообмена передаются установленные руководящими документами слова, фразы и выражения, обеспечивающие вызов корреспондента, его ответ, оценку качества радиоканала, реализацию мер по улучшению качества приема (при необходимости) и завершение сеанса связи.

В ходе оперативного радиообмена передается оперативная информация. Оперативный радиообмен, в отличие от служебного, не регламентирован жестко, сообщения передаются в произвольной, но краткой и понятной форме. Сообщения, подлежащие скрытной передаче, кодируются. Радиообмен при этом осуществляется с помощью переговорных таблиц.

Сведения, необходимые любому корреспонденту для вхождения в связь и ее ведения (частоты приема и передачи, позывные свои и корреспондентов, другие сведения), называются радиоданными. Радиоданные разрабатываются централизованно и до каждого абонента радиосети доводятся в установленном порядке. Радиоданные являются информацией ограниченного доступа и не подлежат разглашению.

При организации и осуществлении связи в радиосетях ОС и ДС радиостанция старшего должностного лица (старшего ОВД) является главной. Оператор (абонент, корреспондент) главной станции обязан контролировать соблюдение определенных правил ведения радиообмена всеми корреспондентами, пресекать их нарушения. Его команды и распоряжения, касающиеся радиообмена, являются обязательными для исполнения всеми абонентами радиосети.Радиостанции могут настраиваться только на частоты (каналы), указанные в радиоданных. Работа на передачу (выход в эфир) допускается только после прослушивания радиоканала и установления факта, что он не занят. Прерывать работу передающего корреспондента разрешается корреспонденту главной станции (иным – лишь в экстренных случаях, при чрезвычайных обстоятельствах). Вызов корреспондентов должен осуществляться с использованием присвоенных им позывных. Например, позывные главных (стационарных) станций радиосети – названия городов, рек и пр., позывные иных (возимых, носимых) станций радиосети – цифровые.

Первый вызов в радиосетях при организации сеанса связи должен содержать двукратное обращение, первый ответ должен сопровождаться оценкой качества связи. При этомоценка качества связи осуществляется по пятибалльной шкале:

«5» – отлично – отсутствие помех, громкий и разборчивый сигнал;

«4» – хорошо – громкий и разборчивый сигнал при наличии незначительных помех;

«3» – удовлетворительно – разборчивый сигнал на фоне достаточно сильных помех;

«2» – неудовлетворительно – сильные помехи, возможно понять только отдельные слова и фразы;

«1» – связь невозможна.

Окончание сеанса должно завершаться фразой «конец связи» или аналогичной. Информация может доводиться до корреспондента (корреспондентов) одним из трех способов. Способы доведения информации:

бесквитанционный;

квитанционный;

способ обратной проверки.

Бесквитанционный способ не требует подтверждения о приеме сообщения получателем. Как правило, он используется для передачи коротких команд, сигналов и циркулярных сообщений большому числу корреспондентов.

Квитанционный способ предполагает передачу получателем так называемой «квитанции» о приеме сообщения, например, при организации сеанса радиотелефонной связи двух корреспондентов радиальной сети с позывными «КРЫМ» и «1113»:

1-й вызов: КРЫМ, я 1113. КРЫМ, я 1113. Я 1113. Прием.

1-й ответ: 1113, я КРЫМ. Слышу хорошо, я КРЫМ. Прием.

КРЫМ, я 1113. С проспекта Героев от универсама «Центральный» угнан автомобиль... я 1113. Прием.

1113, я КРЫМ. Информацию принял. Постарайтесь найти и опросить свидетелей происшествия. Результаты доложите по телефону, я КРЫМ, подтвердите получение команды. Прием.

КРЫМ, я 1113. Вас понял. Конец связи.

Способ обратной проверки предполагает повтор получателем принятой информации либо ее части. Практикуется при передаче важных сообщений, в которых недопустимо появление искажений, например:

1113, я КРЫМ. К назначенному объекту выйти в 13.45. Повторитепринятое сообщение, я КРЫМ. Прием.

КРЫМ, я 1113. Вас понял: «Выйти в 13.45». Конец связи.

При плохом качестве связи корреспонденты обязаны принять меры для его улучшения: выключить устройство шумоподавления радиостанции (увеличив при этом чувствительность ее приемника), выйти из «теневой» зоны, иные, возможные в конкретных условиях, меры. При отсутствии возможности улучшения качества связи, а также при передаче труднопроизносимых слов либо важных сведений они (либо их часть) могут передаваться раздельно, по буквам. Вместо заменяемой буквы в этом случае передается слово. Как правило, это слово – наиболее популярное полное имя, начинающееся с соответствующей буквы, например:

КРЫМ, я 1113. Задержан гражданин по фамилии Гербердт, я 1113. Прием.

1113, я КРЫМ. Повторите фамилию задержанного, по буквам, я КРЫМ. Прием.

КРЫМ, я 1113. Повторяю фамилию задержанного, по буквам: Григорий, Елена, Роман, Борис, Елена, Роман, Дмитрий, Тимофей. КРЫМ, я 1113. Как понял? Прием.

1113, я КРЫМ. Уточняю особенности фамилии задержанного: всего восемь букв, седьмая буква – Дмитрий, восьмая – Тимофей. Фамилия – Гербердт. Подтвердите соответствие принятой информации. Я КРЫМ. Прием.

КРЫМ, я 1113. Подтверждаю, я 1113. Прием.

1113, я КРЫМ. Вас понял. Конец связи.

Закрытие связи и выключение радиостанции корреспондента может производиться только по инициативе или с разрешения главной станции радиосети (радионаправления).

Циркулярная связь – это многоадресная связь, при которой сообщение от одного корреспондента передается одновременно нескольким корреспондентам. Порядок вызова при циркулярной передаче отличается от обычной двухсторонней связи, например:

Внимание всем! Я КРЫМ. Подготовиться к приему. Внимание всем, я КРЫМ. Подготовиться к приему.

Затем следует пауза длительностью несколько секунд, после которой дважды передается текст сообщения.

Если информацию необходимо адресовать только части корреспондентов радиосети, то используют позывные этих корреспондентов, например:

Внимание! ЕНИСЕЙ, ОКА, ЛЕНА, КУБАНЬ, я КРЫМ. Подготовиться к приему. Внимание! ЕНИСЕЙ, ОКА, ЛЕНА, КУБАНЬ, я КРЫМ. Подготовиться к приему.

При хорошем и отличном качестве связи рекомендуется, с целью экономии времени, при вызове корреспондента свой позывной сообщать лишь перед переводом радиостанции в режим приема.

При радиообмене необходимо постоянно помнить о возможности перехвата передаваемой информации, ее утечки.

Процесс радиообмена складывается из следующих операций: вызов

одного, нескольких или всех корреспондентов;  - передача сообщения;

 -окончание передачи. Оператор вызывающий радиостанции перед началом

радиообмена должен прослушать эфир и убедиться в том, что ни одна р/ст.

не ведет передачи на данной частоте. Выходом в эфир без его прослушивания

можно перебить уже начатую передачу. Если канал связи свободен, то

оператор подает тональный сигнал. Прядок радиообмена зависит от количества

 корреспондентов, вызываемых для связи. Так, если р/связь проводится с

одной р/ст.:"31, я - Иртыш, как слышите? Я - Иртыш, прием". В

радиосетях, работающих с постоянно включенными радиостанциями, словом

"прием" заканчиваются: вызов, текст радиограммы, ответ на принятую

радиограмму. Ответ: "Иртыш, я-31,  Иртыш, я-31. Слышу (хорошо,

удовлетворительно или плохо) я, 31, прием". При плохой слышимости вызов

или ответ могут быть переданы 2 - 3 раза без перерыва. Передача

радиограммы: "31, я - Иртыш (текст радиограммы) я - Иртыш, прием". Ответ:

 "Иртыш, я-31, принял полностью (или прошу повторить) я-31, прием".

Подтверждение приема указывает на окончание радиообмена Передача сообщения

всем р/ст. радиосети: "Внимание всем, я - Иртыш, внимание всем, я -

Иртыш, приготовиться к приему, я - Иртыш, прием". Через минуту сообщение

передается дважды. Во время такой передачи ни одна радиостанция не имеет

права выходить в эфир. Подтверждения без дополнительного запроса не

требуется. Все требования корреспондента главной станции обязательны для

остальных корреспондентов и подлежат немедленному и точному исполнению.

Каждый корреспондент системы радиосвязи должен иметь и пользоваться

согласованными радио данными. В общем случае, к радио данным системы

радиосвязи относятся: - позывные радиостанций; - рабочие и запасные

частоты (каналы); - время работы; - тип используемой аппаратуры и ее

местонахождение. Обычно радиосвязь организуется по радионаправлениям или

радиосетям, действующим постоянно (например, в течение года) или временно

(например, в течение трех дней). Радионаправлением называется способ

организации радиосвязи между двумя корреспондентами, имеющими радио

данные, которые установлены только для этого направления. Радиосвязь

между тремя и большим числом корреспондентов организуется по способу

радиосети, где все корреспонденты имеют согласованные радио данные. В

каждой радиосети одна радиостанция назначается главной, особое значение

соблюдение дисциплины радиосвязи приобретает в чрезвычайных условиях,

например, при отражении нападения на объект. Если существует вероятность

прослушивания радио переговоров нападающими, весьма целесообразен

"переход"  всех корреспондентов сети, по команде главного, на

предварительно разработанную кодовую переговорную таблицу. Такая таблица

позволяет зашифровать радио переговоры путем замены наиболее часто

используемых команд, сообщений соответствующими цифровыми кодами. В случае

постановки со стороны нападающих активных радиопомех в радиосети должен

быть предусмотрен переход на запасную рабочую частоту. В то же время, канал

передачи мощной стационарной радиостанции обычно сохраняется даже в

условиях помех (т.е. радиосеть приобретает свойство "одно

направленности").

4.2.Категорически запрещается передавать открытым текстом:

   а)передачи которые могут привести к разглашению служебной,

государственной или военной тайны;

  б)работа произвольными или искаженными радио данными, а также не

своевременная их смена;

  в)переговоры частного порядка;

   г)сведения раскрывающие существо оперативных мероприятий и

конкретную обстановку;

д)называть фамилии или звания должностных лиц.

 

                ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С РАДИОСТАНЦИЯМИ.

 

Обращаться с радиостанциями следует осторожно. Для предупреждения

механических повреждений и увеличения срока службы необходимо оберегать

аппаратуру от падения, толчков, ударов, не применять излишних усилий при

повороте ручек, переключателей, других органов управления, не допускать

закручивания и перегибов шнуров, соединительных кабелей, т.к.  это

приводит к обрыву токоведущих жил и выходу аппаратуры из троя. Вынимать

вилки соединительных шнуров из гнезд только взявшись за их корпус, а не

за шнур, оберегать поверхности р/ст. и их принадлежностей от попадания на

них бензина, щелочи и кислот. Если в п/ст. попадает влага, то аппарат

следует высушить, не вскрывая его.

 

16. Классификация извещателей по принципу обнаружения.

В состав любой системы охранной сигнализации входят извещатели, приемно-контрольные приборы (ПКП), оповещатели и системы переда­чи извещений (СПИ).

Охранный извещатель — техническое средство охранной сигнализа­ции, предназначенное для обнаружения проникновения злоумышленника в охраняемую зону и формирования извещения о проникновении. Виды и классификация извещателей приведены на рис. 4.1 и 4.2.

 

 

Рис. 4.1. Виды охранных извещателей

 

Извещение о проникновении — сообщение, несущее информацию о проникновении в охраняемую зону и представленное с помощью электри­ческих, световых и (или) звуковых сигналов.

Шлейф сигнализации — электрическая цепь, соединяющая извещатели с приемно-контрольными приборами.

Оповещатель — техническое средство охранной сигнализации, пред­назначенное для оповещения людей о проникновении в охраняемую зону путем подачи звуковых и/или световых сигналов (звонки, ревуны, сирены, обычные или специальные электролампы).

Приемно-контрольный прибор — техническое средство охранной сиг­нализации, предназначенное для приема извещений от извещателей и

передачи их на пульт СПИ и/или выдачи команд на включение оповещателей. Вид и классификация приемно-контрольных приборов приведены нарис. 4.3 и 4.4.

 

 

 

Рис. 4.2. Классификация охранных извещателей

 

 

Рис. 4.3. Вид приемно-контрольного прибора

Рис. 4.4.Классификация приемно-контрольных приборов

 

Система передачи извещений — техническая система, осуществляю­щая контроль за состоянием средств сигнализации, установленных на объ­ектах, прием информации со всех объектов на пункте централизованной охраны (ПЦО) и выдачу дежурному оператору всей необходимой инфор­мации о ситуации в зоне его контроля. Классификация систем передачи извещений приведена на рис. 4.5.

Система охранной сигнализации может применяться для охраны как периметра территории, так и зданий, помещений. Технические средства охраны периметра относятся к активным средствам раннего обнаружения, так как могут подавать извещение о тревоге не только при попытке пре­одоления нарушителем основного ограждения территории объекта, но и на подступах к нему. Это позволяет работникам охраны оперативно реагиро­вать на появление угрозы объекту и оказывать нарушителям надлежащее противодействие.

Технические средства охраны периметра выбираются в зависимости от вида предполагаемой угрозы объекту, помеховой обстановки, рельефа местности, протяженности и технической укрепленности периметра, типа ограждения, наличия дорог вдоль периметра, зоны отторжения, ее ширины.

Рис. 4.5. Классификация систем передачи извещений (ГТС — городская телефонная сеть)

В качестве средств обнаружения проникновения через линию периме­тра территории используют извещатели, работающие на различных прин­ципах обнаружения.

Радиоволновые извещатели создают труднопреодолимую объемную зону обнаружения вдоль ограждения и наиболее часто применяются в ох­ране периметров. В настоящее время перспективными для охраны тер­риторий являются радиоволновые извещатели «Линар», «Радий». Двухпо­зиционный линейный радиоволновый извещатель «Линар» обеспечивает охрану участков периметров протяженностью от 10 до 100 м. Внешний вид извещателя «Линар» и диаграмма зоны обнаружения приведены на рис. 4.6.

 

 

 

          а                                                             б  

 

Рис.4.6. Внешний вид (а) и зона обнаружения (б) извещателя «Линар»

 

Оптико-электронные извещатели имеют линейную зону обнаружения и позволяют организовать узкие невидимые инфракрасные барьеры в лю­бой плоскости. Характерным представителем этого класса является изве­щатель СПЭК (рис. 4.7).

Рис. 4.7. Вид извещателя СПЭК 125

Емкостные извещатели имеют протяженный чувствительный эле­мент — антенну, которая разворачивается вдоль периметра и применяется на механически прочных ограждениях, особенно там, где в ограждения вхо­дят здания и постройки, а также имеются въездные ворота.

Проводноволновые извещатели создают объемную зону обнаружения

вокруг чувствительного элемента, который состоит из двух изолиро­ванных проводов, и могут быть установлены на ограждениях любого типа, изготовленных из различных материалов.

Вибрационные извещатели воспринимают вибрацию (деформацию) элементов сетчатого или решетчатого ограждения, козырьков сплош­ных ограждений в виде спирали из колючей ленты, гладкой или колючей проволоки, металлической сетки, на которых установлен чувствительный элемент.

Оптико-волоконные извещатели реагируют на изменение светового потока в оптоволоконном кабеле при вибрации ограждения и применяются на хорошо закрепленном сварном сетчатом ограждении.

Радиотехнические извещатели, работающие по принципу «линии вы­текающей волны», используют, как правило, там, где требуется высокая маскируемость средств периметровой сигнализации.

Быстроразворачиваемые извещатели применяют для оборудования временных рубежей охраны на неподготовленной местности с любым ре­льефом, при отсутствии основного ограждения и кабельных коммуника­ций (блокировка участков с поврежденной сигнализацией, стоянок транс­порта, открытых складов и т. п.).

 

17. Инженерно-техническая укрепленность охраняемых объектов.

Основой обеспечения надежной защиты объектов от преступных по­сягательств является надлежащая инженерно-техническая укрепленность в сочетании с оборудованием данного объекта системами охранной и тре­вожной сигнализации. Системы контроля и управления доступом, охран­ного телевидения и оповещения применяются для усиления защиты объ­екта и оперативного реагирования.

Под инженерно-технической укрепленностью объекта понимается со­вокупность прочностных характеристик и свойств конструктивных эле­ментов зданий, помещений и ограждения охраняемых территорий, обе­спечивающих необходимое противодействие несанкционированному проникновению в охраняемую зону, взлому и другим преступным пося­гательствам. Средства инженерно-технической укрепленности объекта предназначены для защиты объекта и находящихся на нем людей путем создания физической преграды несанкционированным действиям наруши­теля в отношении объекта и его персонала. К средствам инженерно-техни­ческой укрепленности относятся:

· инженерные средства и сооружения для ограждения периметра, зон и отдельных участков территории; мест прохода и проезда на нее;

· стены, перекрытия и перегородки зданий сооружений и помещений;

· средства защиты оконных проемов зданий и сооружений;

· средства защиты дверных проемов зданий, сооружений и помеще­ний;

· замки и запирающие устройства.

Уязвимые места объекта оснащаются средствами охранной сигнали­зации и (или) средствами охранного телевидения, предназначенными для обнаружения попыток несанкционированного проникновения.

Средства инженерно-технической укрепленности должны удовлетво­рять следующим требованиям:

· обладать прочностью и долговечностью;

· затруднять нарушителю несанкционированный проход через рубеж доступа;

· ограничивать использование нарушителем подручных средств;

· обеспечивать достаточную пропускную способность при санкцио­нированном или аварийном доступе;

· не оказывать влияния на работу технических средств охраны;

· способствовать выполнению сотрудниками службы обеспечения безопасности объекта своих обязанностей.

В зависимости от значимости, концентрации материальных, художе­ственных, исторических и культурных ценностей, размещенных на объ­екте, последствий от возможных криминальных посягательств на них, объ­екты подразделяются на категории Al, А2, АЗ, Б1 и Б2.

 

18. Основные элементы систем централизованной охраны объектов с применением технических средств и их характеристика.

Под централизованной системой охраны понимается система, выдаю­щая сигнал тревоги на систему передачи извещений, установленную на пункте централизованной охраны (ПЦО); реагирует на сигнал тревоги мо­бильная вооруженная группа задержания.

Охранная система централизованного наблюдения применяется для контроля большого количества объектов, расположенных на расстоянии нескольких километров в пределах одного населенного пункта. Субъектом такой охранной системы являются подразделения вневедомственной охраны при органах внутренних дел.


Системы, предназначенные для автоматизации централизованной охраны большого количества рассредоточенных объектов (сотни и тысячи объектов - магазины, квартиры, банки, музеи, и т.д., расположенные в районе или на территории целого города) имеют другую структуру, чем та, которая приведена выше. Это объясняется следующим обстоятельством. В подобных системах существенно возрастает стоимость линий связи от извещателей охраняемых объектов до центра управления подразделениями охраны (пункта централизованной охраны (ПЦО)). Поэтому с целью снижения расходов на монтаж и эксплуатацию большинство систем для охраны телефонизированных объектов используют в качестве линий связи существующие телефонные линии. В этом случае увеличивается коэффициент полезного действия телефонных линий: они одновременно выступают и как элемент системы телефонной связи и как элемент системы охраны.

Однако сказанное справедливо лишь для участка системы от охраняемых объектов до соответствующей автоматической телефонной станции. Каким же образом передать "охранную" информацию дальше от телефонных станций до ПЦО? Попытка монтажа на этом участке своих ("охранных") линий связи в количестве, равном числу пришедших на телефонную станцию, вновь вызовет резкое увеличение стоимости системы (кроме того, из-за значительных расстояний для каждой линии связи обычно требуется усиление сигналов, поступающих от извещателей). Типовое решение этой проблемы - установка на телефонной станции устройства предварительной обработки "охранной" информации (ретранслятор). Основной функцией такого устройства является "упаковка" (уплотнение) информации, поступающей с охраняемых объектов, ее усиление и передача по одной линии связи в ПЦО.

Анализ структур технических систем для централизованной охраны показывает, что они представляют собой многоуровневые системы обработки информации. В частности, рассматриваемая система имеет три уровня. На первом уровне осуществляется обнаружение нарушений режима охраны; на втором производится "упаковка" информации первого уровня; на третьем - "распаковка" сообщений, регистрация и формирование сигналов тревоги.

Эти функции осуществляются с помощью систем передачи извещений (СПИ). Системы передачи извещений о проникновении и пожаре являются той основой, на которой строится комплекс централизованной охранно-пожарной сигнализации объекта.

СПИ - это совокупность совместно действующих технических средств для передачи по каналам связи и приема в пункте централизованной охраны извещений о проникновении на охраняемые объекты и (или) о пожаре на них, служебных и контрольно-диагностических извещений, а также для передачи и приема команд телеуправления.

В состав СПИ входят:

- оконечное устройство (УО) - устанавливается на охраняемом объекте, служит для приема извещений от ППК, преобразования сигналов и передачи их по каналу связи на ретранслятор или ПЦН, а также (при наличии обратного канала) для приема команд телеуправления от ретранслятора или ПЦН;

- ретранслятор - служит для приема извещений от УО, преобразования сигналов и передачи их на последующие ретрансляторы или ПЦН, а также (при наличии обратного канала) для приема от ПЦН или других ретрансляторов и передачи на объектовые УО или другие ретрансляторы команд телеуправления; в СПИ, использующих в качестве линий связи телефонные линии, ретрансляторы устанавливаются на АТС;

- пульт централизованного наблюдения - устанавливается в ПЦО, служит для приема извещений от ретранслятора или УО, их регистрации и представления (в доступном для восприятия человеком виде) персоналу охраны, а также (при наличии обратного канала) для передачи на ретранслятор или УО команд телеуправления.

По информационной емкости (количеству охраняемых объектов) СПИ подразделяют на системы:

- с постоянной информационной емкостью;

- с возможностью наращивания информационной емкости.

По информативности СПИ подразделяют на системы:

- малой информативности - до 2-х видов извещений;

- средней информативности - от 3-х до 5-и видов извещений;

- большой информативности - свыше 5-и видов извещений.

С охраняемых объектов могут передаваться следующие виды извещений: «тревога», «проникновение», «пожар», «неисправность», «взятие», «снятие», «наряд», а также адреса объектов и другая служебная и диагностическая информация.

По типу используемых линий (каналов) связи СПИ подразделяют на системы, использующие:

- линии телефонной сети, в том числе переключаемые;

- специальные линии связи;

- радиоканал;

- комбинированные и др.

По количеству направлений передачи информации СПИ подразделяют на системы:

- с однонаправленной передачей информации;

- с двунаправленной передачей информации (при наличии обратного канала связи).

По алгоритму обслуживания СПИ подразделяют на системы:

- неавтоматизированные - с ручным "взятием" объектов под охрану и "снятием" с охраны путем ведения телефонных переговоров дежурного пульта управления с представителем администрации охраняемого объекта (хозяйственным органом), например, “Нева-10М”;

- автоматизированные - с автоматическим "снятием" и "взятием" (без ведения телефонных переговоров), например, “Циклон”.

По способу отображения информации, поступающей на пульт централизованного наблюдения, СПИ подразделяют на системы:

- с индивидуальным или групповым отображением информации в виде световых и звуковых сигналов;

- с отображением информации на дисплеях с применением устройств обработки и накопления банка данных.

Современный этап развития техники охраны характеризуется увеличением и усложнением функций обработки информации, реализуемых в системах централизованной охраны. Это вызывает необходимость широкого использования средств вычислительной техники при создании этих систем. Сегодня, например, становятся экономически целесообразны разработка и установка на охраняемых объектах микропроцессорных устройств предварительной обработки информации.

Такая обработка позволяет за счет перераспределения выполняемых на каждом уровне функций сократить объемы передаваемой информации, а следовательно, и повысить надежность систем. Комплексная работа извещателей и микропроцессорных устройств обеспечивает возможность уменьшения числа ошибочных (ложных) тревог, повышения уровня защиты самой техники охраны от умышленного повреждения, возможность централизованной идентификации не только объекта, где нарушен режим охраны, но и зоны вторжения и т.д.

Несомненно, одним из основных функциональных узлов системы охраны является пульт централизованного наблюдения, который устанавливается в пункте централизованной охраны. От качества взаимодействия персонала охраны с техническими средствами во многом зависит эффективность всей системы охраны. Поэтому в качестве ПЦН современных систем охраны главным образом используют компьютеры, прочно удерживающие лидерство среди других технических средств по "дружелюбию" общения с человеком. А такие качества ЭВМ, как высокое быстродействие, простота агрегирования (наращивания технических средств комплекса), гибкость программного обеспечения, реализация управления различными исполнительными механизмами и устройствами, позволяют компьютеру стать центральным устройством обработки информации (т.е. использоваться в качестве ПЦН) практически любой системы охраны. Обычно компьютерными ПЦН выполняются следующие функции:

- регистрация (запоминание) сообщений, поступающих от периферийных устройств системы. Регистрируется содержание сообщения (тревога, включение или выключение режима охраны, нарушение работоспособности периферийных устройств, прибытие группы захвата на охраняемый объект), время получения сообщения, идентификатор (адрес, признак) источника сообщения;

- протоколирование сообщений с помощью устройств печати;

- предъявление оперативному дежурному дополнительной информации в случае получения сигнала тревоги. На видеотерминал оперативного дежурного, например, может выводиться информация о ближайших к месту происшествия постах и патрулях милиции, их радиопозывных, маршруте подъезда к охраняемому объекту, плане помещений, особенностях установленных технических средств охраны и т.д.

- автоматизированная регистрация действий оперативного дежурного по факту получения сигнала тревоги;

- формирование инициативных сообщений о необходимости выполнения регламентных профилактических работ для различных устройств системы, рекомендаций о проведении ремонтных работ для устройств, от которых получены соответствующие сообщения либо которые характеризуются высоким уровнем ложных тревог, и т.д.

- статистическая обработка сообщений, поступающих за некоторый период времени, с целью выработки рекомендаций по совершенствованию системы охраны, работы подразделений охраны.

 

19. Принцип построения автономных систем охранно-пожарной сигнализации и характеристика основных элементов.

Под автономной системой охраны понимают систему, выводящую сигнал тревоги на приемно-контрольный прибор, расположенный на объ­екте, и объектовые световые и звуковые оповещатели.

 

Рассмотренные структура и функции отдельных устройств (извещатели, приемно-контрольные приборы, оповещатели) характерны для простых систем охранно-пожарной сигнализации. Они, как правило, применяются для автоматизации охраны отдельных, небольших объектов: торговых киосков, павильонов, магазинов в сельской местности. Устройство обработки информации (ППК) устанавливается на объекте охраны в недоступных для посторонних лиц местах; устройство вывода (оповещатель) - вне объекта. В качестве оповещателей здесь используются звонки громкого боя, сигнальные лампы (сигнальные лампы устанавливаются, как правило, в межвитринных проемах). При регистрации тревоги сигнальная лампа периодически вспыхивает, звонок вырабатывает звуковой сигнал, привлекая внимание сотрудников патрульно-постовой службы, частных лиц.

Для обеспечения охраны нескольких компактно расположенных объектов (например, нескольких помещений одного или соседних зданий предприятия) функции устройств системы расширяются. Очевидно, в этом случае ППК должен осуществлять определение (идентификацию) объекта, где произошло нарушение режима охраны. Обычно эта функция реализуется при использовании многошлейфного ППК (концентратора), который располагается в помещении подразделения охраны (пункт автономной охраны) в непосредственной близости от охраняемых объектов. Здесь определение принадлежности сигнала тревоги выполняется просто по номеру соответствующего шлейфа, отображаемого в виде светового индикатора (лампочки, светодиода) на передней панели концентратора. Кроме идентификационного светового сигнала концентратор выдает также и звуковой сигнал для привлечения внимания персонала охраны. В таких системах функция включения и выключения режима охраны для каждого объекта часто реализуется дистанционно из пункта автономной охраны. Несмотря на увеличение числа функций, выполняемых системой, несложный анализ позволяет судить о подобии структур первой и второй рассматриваемых систем.

 

20. Принцип построения систем охранного телевидения и характеристика основных элементов.

Системы охранного телевидения (СОТ), использующиеся в рамках технических систем безопасности, выполняют следующие функции:

· решение оперативных задач по охране;

· наблюдение за охраняемым объектом;

· видеорегистрация (видеозапись).

Решение оперативных задач по охране объекта подразумевает автоматическую реакцию системы на изменения в зонах видеоконтроля с использованием детекторов движения, что позволяет получать максимально полную информацию для немедленного реагирования.

Функция наблюдения за охраняемым объектом позволяет оператору в реальном времени получать качественное изображение потенциально опасной зоны видеоконтроля.

Особое значение имеет видеорегистрация — запись информации от видеокамер и дальнейшая работа с видеоархивом. Видеорегистрация играет существенную роль в раскрытии преступлений и противоправных действий, а также способствует профилактике и предупреждению противоправных действий.

Системы охранного телевидения могут быть классифицированы по двум основным критериям: в зависимости от решаемых ими целевых задач видеоконтроля и по виду наблюдения (рис. 4.19,4.20).

Основными аппаратными компонентами современных систем охранного телевидения являются видеокамеры и платы видеоввода видеосигнала в видеорегистратор (видеосервер), который и берет на себя все функции обработки и записи видеоизображений, заменяя собой мультиплексоры, квадраторы, видеомагнитофоны и коммутаторы, использовавшиеся для построения СОТ ранее. Основная роль в обработке видеосигнала отводится программному обеспечению.

К дополнительным аппаратным компонентам систем охранного телевидения можно отнести устройства видеопамяти, управления камерами, устройства инфракрасной подсветки, поворотные устройства и пр.

Рис. 4.19. Классификация СОТ в зависимости от решаемых ими целевых задач

Рис. 4.20. Классификация СОТ в зависимости от вида наблюдения

 

Видеокамера — это устройство, преобразующее оптическое изображение охраняемой зоны в электрический видеосигнал (рис. 4.21).

Все камеры видеонаблюдения можно условно разделить на стационар­ные и управляемые, которые, в свою очередь, в зависимости от условий эксплуатации относят к видеокамерам для помещений и видеокамерам Уличного применения.

Стационарные видеокамеры для помещений можно разделить на стан­дартные (без встроенного объектива); цилиндрические и купольные, в которых уже установлен объектив с фиксированной диафрагмой или объек­тив с автоматической регулировкой диафрагмы (АРД).

Рис. 4.21.Внешний вид уличной видеокамеры

 

Стационарные видеокамеры для уличного применения устанавливают­ся в термокожухе, который дополнен блоком питания, системой подогрева стекла и внутреннего объема.

Управляемые (с возможностью дистанционно менять положение линии наблюдения в двухкоординатной системе) видеокамеры по конструктив­ному исполнению можно разделить на стандартные, построенные на базе двухкоординатной турели и термокожуха с видеокамерой, и купольные.

Классификация видеокамер по основным признакам приведена на рис. 4.22.

Рис. 4.22. Классификация камер видеонаблюдения

 

Все современные видеокамеры строятся на основе ПЗС-матриц. Свет, падающий на матрицу, вызывает накопление в каждой ячейке матрицы электрического заряда, пропорционального освещенности этой ячейки. Этот электрический заряд периодически последовательно считывается со

всех ячеек матрицы и преобразуется в видеосигнал, который и выводится на монитор. Поверхность ПЗС-матрицы состоит из множества светочув­ствительных ячеек — пикселей. Чем больше число пикселей, тем изобра­жение более качественное и четкое.

Среди основных параметров видеокамер можно выделить следующие:

1.Формат матрицы — это размер диагонали матрицы в дюймах. Фор­мат матрицы стандартизирован и может принимать значения: 1”, 2/3”,1/2”, 1/3”,1/4”. Матрицы большого формата 1”, 2/3” на сегодняшний день практически не выпускаются, так как камеры на их основе получаются очень громоздкими и дорогими. Сверхминиатюрные камеры выпускаются на базе матриц формата 1/4”. Наибольшее распространение получили ка­меры с матрицами формата 1/3”. Размер матрицы важен при определении необходимого угла обзора камеры. С одинаковыми объективами камера на основе матрицы 1/2” имеет больший угол зрения, чем камера с матрицей 1/3”.

2.Разрешение — это способность камеры воспроизводить мелкие де­тали изображения. Камеры с более высоким разрешением передают виде­окартинку более детально, информативно. Разрешение измеряется в теле­визионных линиях (TBJI), а не в пикселях, как, например, у мониторов и регистраторов, поскольку детальность картинки зависит не только от чис­ла пикселей в ПЗС-матрице, но и от параметров электронной схемы каме­ры. Средним разрешением считается 380—450 TBJI, в большинстве случаев этого вполне достаточно для наблюдения. Для реализации функций рас­познавания используются видеокамеры высокого разрешения (>560 ТВЛ). Разрешение цветных камер несколько хуже, чем разрешение черно-белых. Для цветных камер высоким разрешением считается разрешение более 460 ТВЛ. Следует обратить внимание на то, что параметр «разрешение» име­ет отношение не только к ПЗС-матрице в камере, но и ко всем цифровым приборам — мультиплексорам, квадраторам, цифровым синхронизаторам и т. д. Они также ограничивают общее разрешение системы. Разрешение может меняться при различных условиях освещенности, при низкой осве­щенности оно обычно снижается.

3.Чувствительность — еще один важный параметр ТВ-камеры. Этот параметр определяет качество работы камеры при низкой освещенности. Единица измерения чувствительности — люкс. Значения минимальной ос­вещенности на матрице и на объекте отличаются, как правило, более чем в Ю раз. По сравнению с человеческим глазом чувствительность монохромных ТВ-камер существенно сдвинута в инфракрасную область. Это обстоя­тельство позволяет при недостаточной освещенности использовать специальные инфракрасные прожекторы. Инфракрасное излучение не видно Человеческому глазу, но прекрасно фиксируется ТВ-камерами на ПЗС. Для

 

цветных ТВ-камер характерны значительно меньшая чувствительность по сравнению с монохромными и отсутствие чувствительности в инфракрас­ной области спектра.

4.С чувствительностью тесно связан параметр «отношение сигнал/ шум» (S/N=signal to moise). Эта величина измеряется в децибелах S/N =20log (видеосигнал/шум). Например, сигнал/шум, равный 60 дБ, оз­начает, что амплитуда сигнала в 1 ООО раз больше шума. При параметрах сигнал/шум 50 дБ и более на мониторе будет видна чистая картинка без видимых признаков шума. При 40 дБ иногда заметны мелькающие точки, а при 30 дБ — «снег» по всему экрану, 20 дБ — изображение практически неприемлемо, хотя крупные контрастные объекты через сплошную «снеж­ную» пелену разглядеть еще можно.

5.Фокусное расстояние объектива указывается в миллиметрах и при прочих равных условиях определяет угол зрения. Более широкий угол обе­спечивается меньшим фокусным расстоянием и, наоборот, чем фокусное расстояние больше, тем меньше угол зрения объектива. Нормальный же угол зрения ТВ-камеры эквивалентен углу зрения человека, при этом объ­ектив имеет фокусное расстояние, пропорциональное размеру диагонали матрицы ПЗС.

6.Глубина резкости показывает, какая часть поля зрения находится в фокусе, т. е. отображается камерой с максимальной четкостью. Большая глубина резкости означает, что большая часть поля зрения находится в фокусе. Малая же глубина резкости позволяет наблюдать в фокусе лишь небольшой фрагмент поля зрения. На глубину резкости влияют опреде­ленные факторы. Так, объективы с широким углом зрения обеспечивают, как правило, большую глубину резкости. Наименьшая глубина резкости возможна ночью, когда диафрагма полностью открыта (поэтому объектив, сфокусированный в дневное время, ночью может оказаться расфокусиро­ванным).

В качестве устройств сбора и обработки видеосигналов в современных системах охранного телевидения выступают преимущественно цифровые видеорегистраторы (видеосерверы), которые принимают сигнал от видео­камер и выполняют его обработку и хранение в цифровом виде.

Общая классификация цифровых (DVR — digital video recording) си­стем охранного телевидения представлена на рис. 4.23.

Модульные аппаратные видеосистемы — это самостоятельные аппа­ратные средства со встроенным программным обеспечением, где все ком­поненты, необходимые для осуществления записи, архивирования и поис­ка изображений размещены в едином автономном модуле. Несмотря на то, что данные сохраняются в цифровом виде на жестком диске, управление, как правило, осуществляется с кнопочной панели корпуса регистратора.

 

 

Рис. 4.23. Классификация цифровых систем охранного телевидения

 

В основном данные системы способны только записывать и отображать видеоданные. В таких устройствах отсутствуют дополнительные функции (например, интеллектуальная обработка видеосигнала, программирование реакций на события, распределенная сетевая функциональность, синхронизация баз данных и т. д.), которые иногда могут выполняться внешними системами. В некоторых случаях такие видеорегистраторы могут быть подключены к персональным компьютерам (ПК) для дистанционного просмотра видеоизображений и управления.

Стандартные видеосистемы на базе ПК — это системы, базирующиеся на архитектуре персонального компьютера и работающие под управлением стандартной либо специализированной операционной системы.

Цифровой видеорегистратор на базе ПК выглядит во многом сходным с любым офисным или домашним ПК, однако такой ПК выполняет специализированные функции системы безопасности, обрабатывает огромные потоки данных и работает 24 часа в сутки. Стабильность работы видеосистемы в целом, ее надежность и многие другие важнейшие параметры напрямую зависят от платформы персонального компьютера, его компонентов И комплектующих. В общем случае в стандартных видеосистемах на ПК Устанавливается:

· не менее одной платы видеозахвата,

· программное обеспечение этой платы (драйвера),

· интерфейсная оболочка для работы с системой — автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора.

Видеосистемы на базе ПК с аппаратной DSP-компрессией — это системы, базирующиеся на архитектуре ПК с дополнительными цифровыми сигнальными процессорами (DSP — digital signal processor) для аппаратной компрессии. Для реализации этого решения на персональном компьютере установлены специализированное программное обеспечение и, по крайней мере, одна плата аппаратной DSP-видеокомпрессии. В отличие от стандартных видеосистем на базе ПК, описанных выше, процедура компрессии осуществляется цифровыми сигнальными процессорами, которые имеют необходимую вычислительную мощность для сжатия в реальном масштабе времени поступающих видеопотоков мультиканальной видеосистемы. Центральный процессор самого компьютера остается при этом незагруженным и может выполнять другие сервисные операции и функции управления.

IP-видеосистемы — это системы, базирующиеся на сетевой архитектуре, которые состоят из IP-камер и IP-видеосерверов. Основу этого решения составляют 1Р-камеры. IP-камеры — это интеллектуальные сетевые устройства, которые получают видеоизображение, оцифровывают его, производят компрессию и передают поток цифровых данных по сети. Некоторые модели камер имеют цифровой накопитель для временного хранения (буферизации) видеоданных.

Запись и управление такой системой осуществляется персональным компьютером с установленным соответствующим программным обеспечением для получения уже сжатых видеоданных по сети, управлению системой и записи видеоархива.

Следует отметить, что при всех достоинствах цифровой аппаратуры сами видеокамеры в подавляющем большинстве случаев остаются аналоговыми. Это объясняется тем, что цифровые IP-видеокамеры, способные работать как полноценные сетевые устройства, пока еще слишком дороги для их массового внедрения в системы безопасности, но их применение является, несомненно, одним из перспективных направлений развития современных систем охранного телевидения.

Помимо использования цифровых IP-камер развитие видеосистем безопасности на современном этапе проходит по двум направлениям:

· видеосистемы с возможностью удаленного мониторинга;

· интеллектуальные системы видеонаблюдения.

Поскольку перспектива самих телевизионных систем — это цифровая обработка видеосигнала, то в качестве основных каналов и технологий связи при построении систем безопасности следует рассматривать современные телекоммуникационные технологии, использующиеся для организации вычислительных сетей, в том числе и сети Интернет. Значительное снижение стоимости услуг доступа к ресурсам Интернет и развитие сетей

 

 

мобильной связи позволяют говорить о переходе систем безопасности в новую эру распределенных решений.

Для построения современных системы охранного телевидения теле­коммуникационные технологии предоставляют широкие возможности распределенных «клиент-серверных» решений. Ориентация подобных ре­шений на работу в IP-сетях, которыми являются подавляющее большин­ство локальных вычислительных сетей, позволяет разработчикам, а также интеграторам таких систем рассматривать возможность их функциониро­вания в глобальной компьютерной сети Интернет (рис. 4.24). Однако не­обходимо отметить, что широкие возможности, которые дает Интернет, требуют взвешенного подхода к построению систем безопасности на базе его каналов, прежде всего исходя из специфики задач, стоящих перед эти­ми системами.

Необходимо отметить, что при взвешенном подходе к построению си­стем безопасности такие возможности могут обеспечить повышение на­дежности охраны. Данная технология также применяется для контроля над действиями службы охраны со стороны заказчика или мониторинга некритических параметров удаленных объектов. Технические возможно­сти для этого есть, но необходимо учитывать некоторые дополнительные факторы технологий «клиент-серверных» решений:

· технические средства «клиента» должны обладать достаточно вы­сокой вычислительной мощностью, чтобы обеспечить эффективное декодирование видеопотока;

· канал подключения к Интернету со стороны технических средств «клиента», и тем более со стороны сервера, должен иметь достаточ­ную пропускную способность;

· сервер системы охранного телевидения должен обязательно иметь выделенный IР-адрес.

Традиционно под интеллектуальными системами принято понимать системы, в основе которых заложен математический аппарат искусствен­ного интеллекта, обладающий способностью обнаруживать свойства, ас­социируемые с разумным поведением человека, другими словами, такие системы, которые способны к самообучению в той или иной степени. Од­нако, применительно к системам видеонаблюдения, термин «интеллекту­альное видео» рассматривается несколько шире. К «интеллектуальным» функциям систем охранного телевидения относятся такие, в которых теле­видение берет на себя функцию автоматической оценки обстановки или же выступает в роли технического средства обнаружения, например:

1.Обнаружение перемещения в зоне наблюдения (видеодетекция). Эту Функцию поддерживают практически все регистраторы. При этом опера­тор может задавать зону на экране монитора, движение в которой вызывает сигнал тревоги.

 

Рис. 4.24. Структура системы удаленного видеомониторинга с использованием сети Интернет

 

2.Распознавание (классификация) объектов. Более сложная функция. Система должна не только обнаружить динамический объект, но и пра­вильно отнести его к какому-либо классу, отличить человека от животного и от качания веток деревьев. Это позволяет резко повысить помехоустой­чивость видеодетектора, действующего в сложной помеховой обстановке, например, на открытом воздухе. Основными параметрами, по которым про­изводится распознавание образов, являются пространственные характери­стики объектов: габаритные размеры, периметр, площадь и т. д.

3.Динамическое слежение за нарушителем. Системы динамического целеуказания анализируют изменения координат характерных точек объ­екта, например, центра тяжести, цвета.

В интеллектуальной системе видеонаблюдения сочетается целый ком­плекс современных технологий, включающих:

· новые алгоритмы сжатия видеоизображения, разрабатываемые в от­личие от стандартных специально для потребностей охранного теле­видения;

· различные технологии для обработки изображений от нескольких видеокамер, например, получение панорамного вида, осуществле­ние логических операций (пересечение, вычитание, сложение);

· технологии организации видеоархивов и осуществления поиска в них (в настоящее время существуют разработки, которые отходят от традиционного принципа поиска в видеоархиве — по временному признаку, и используют в своей работе совершенно новые алгорит­мы, позволяющие осуществлять поиск не по времени, а по содержа­нию кадра; такой подход позволяет в несколько раз повысить эффек­тивность анализа архива);

· специализированные файловые и операционные системы, специ­ально разрабатываемые в качестве платформ, на которых строятся остальные технологии;

· использование интеллектуальных детекторов.

Именно интеллектуальные детекторы позволяют строить действитель­но сложные системы, способные не просто передавать, хранить и преобра­зовывать видеоданные, а, например, самостоятельно оценивать ситуацию на объекте, выявлять внештатные ситуации и переводить систему безопас­ности в режим «Тревога» фактически без участия оператора.

К интеллектуальным детекторам, использующимся в современных си­стемах, можно отнести:

· детектор движения и направления — является фундаментальным детектором, срабатывает на появление движения в кадре, обнаружи­вает движущиеся объекты и определяет направление их движения;

· детектор лиц — оповещает о появлении в кадре лица;

· детектор оставленных предметов — оповещает о появлении или ис­чезновении в кадре предмета;

· аудиодетекторы — детектор звука и человеческой речи;

· детекторы закрытия и засветки камеры;

· детекторы фокусировки камер и другие сервисные детекторы. Контрольные вопросы.

 

21. Принцип построения систем контроля и управления доступом и характеристика основных элементов.

Системы контроля и управления доступом (СКУД) позволяют решать следующие основные задачи.

1. Ограничение доступа сотрудников и посетителей объекта в охраняемые помещения.

2. Временной контроль перемещений сотрудников и посетителей по объекту. Это означает, что использование СКУД позволяет разграничивать доступ в различные зоны и отдельные помещения объекта в зависимости от текущего времени и даты.

3. Контроль за действиями охраны во время дежурства.

4. Табельный учет рабочего времени каждого сотрудника.

5. Фиксация времени прихода и ухода посетителей.

6. Временной и персональный контроль открытия внутренних помещений (когда и кем открыты).

7. Обеспечение совместной работы с системами охранно-пожарной сигнализации и видеонаблюдения (при срабатывании извещателей блокируются или, наоборот, например при пожаре, разблокируются двери охраняемого помещения или включается видеокамера).

8. Регистрация и выдача информации о попытках несанкционированного проникновения в охраняемое помещение.

В общем случае алгоритм работы любой СКУД подразумевает следующие этапы:

· посетитель или сотрудник организации, желающий пройти в контролируемую зону, вводит в систему информацию о своих правах с помощью электронного индивидуального пропуска;

· система сравнивает введенную информацию с эталонной и принимает решение о разрешении или запрещении прохода;

· после прохода посетителя входное устройство (дверь, турникет и т. п.) блокируется, а система переходит в режим ожидания.

В зависимости от функционального назначения в состав систем контроля и управления доступом могут входить следующие компоненты:

· устройства преграждающие управляемые (турникеты, шлагбаумы, шлюзы, кабины проходные и т. п.);

· устройства исполнительные (замки, приводы дверей, шлагбаумов, турникетов и т. д.);

· устройства идентификации (идентификаторы);

· устройства считывающие (считыватели);

· устройства управления (контроллеры и программные комплексы).

Устройства преграждающие управляемые представляют собой класс

устройств, предназначенных для формирования физического препятствия в точке доступа (дверь, проходная, въезд и т. п.). Устройства преграждающие управляемые классифицируются по виду перекрытия проема прохода (рис. 4.9).

 

Рис. 4.9. Классификация устройств преграждающих управляемых

 

Турникеты и шлагбаумы (рис. 4.10) являются наиболее распространен­ными устройствами, которые используются в составе СКУД. Турникеты встречаются в основном на объектах с большим количеством персонала и объектах, где требуется высокая пропускная способность. Шлагбаумы чаще всего используются на въездах на территории предприятий и закры­тые автомобильные стоянки.

 

 

Рис. 4.10.Турникеты и шлагбаумы

 

Полноростовые турникеты, шлюзы, кабины проходные (рис. 4.11) предназначены для контроля и управления доступом на объектах с повы­шенными требованиями к безопасности, где необходимо сочетание полно­го перекрытия зоны прохода, современного дизайна и высокой пропускной способности — промышленных предприятиях, специальных учреждени­ях, стратегических объектах, спортивно-концертных комплексах, стадио­нах и пр. Они могут использоваться как внутри зданий и сооружений, так и в составе систем периметральной охраны.

 

 

 

Рис. 4.11. Полноростовые турникеты, кабины проходные

Устройства исполнительные. К ним относятся электромеханические и электромагнитные замки, электромагнитные защелки, механизмы привода дверей и ворот (рис. 4.12).

 

 

 

Рис. 4.12.Внешний вид электромеханического и электромагнитного замков, электромагнитные защелки

 

Все электромеханические замки удерживают дверь в закрытом состо­янии с помощью ригеля (засова), движением которого может управлять механический ключ или специальное электромеханическое устройство, контролируемое СКУД. Это устройство может представлять собой электро­мотор, и такой электромеханический замок называется моторным. Управ­ление ригелем также может осуществлять электромагнит, или соленоид, и такой электромеханический замок называется соленоидным. Моторные замки обеспечивают более надежное запирание двери, но реагируют на управляющее напряжение достаточно медленно. Соленоидные замки реа­гируют на управляющий сигнал быстрее и, как правило, их устанавливают на двери с большим числом циклов открытия/закрытия.

В зависимости от состояния при отсутствии управляющего напряже­ния электромеханические замки подразделяют на нормально открытые и нормально закрытые. Если электромеханический замок имеет заводскую настройку «нормально закрыт», то при подаче управляющего напряжения на замок дверь можно открыть. При отсутствии напряжения нормально закрытый замок можно открыть только ключом или внутренней ручкой. Если электромеханический замок имеет настройку «нормально открыт», то это означает, что при подаче управляющего напряжения замок закрывается, и открыть его можно только механически. При отсутствии же напряжения такие электромеханические замки не действуют, и двери находятся в от­пертом состоянии. Чаще всего на двери, управляемые СКУД, устанавли­вают нормально закрытые электромеханические замки. Нормально открытые

замки устанавливают на эвакуационные и противопожарные двери, и они постоянно находятся под напряжением в закрытом состоянии.

Электромагнитные замки удерживают двери в закрытом состоянии за счет действия сильного электромагнита, притягивающего к себе ме­таллическую пластину, закрепленную на двери. Для открытия двери ис­пользуют кнопку выхода или же управляющий сигнал поступает с кон­троллера системы контроля и управления доступом — СКУД. Однако при незапланированном отключении питания электромагнит отпускает пластину и дверь переходит в незапертое состояние. Поэтому на двери в помещения, для которых необходимо обеспечить наиболее надежную защиту, устанавливают не только электромагнитные замки, но и обычные механические.

Электромагнитные защелки также подразделяют на нормально откры­тые и нормально закрытые. Термин «нормально открытая» означает, что электромагнитная защелка удерживает дверь в запертом положении до тех пор, пока на нее подается питающее напряжение. Если цепь подачи пи­тания размыкается, то язычок устройства сдвигается и дверь можно от­крыть при выдвинутом косом ригеле замка. При этом защелка работает по принципу электромагнитного реле: при подаче напряжения на обмотку электромагнита язычок притягивается к сердечнику и блокирует выдвину­тый ригель дверного замка, тем самым запирая дверь.

Устройства идентификации (идентификаторы). Идентификатор — это устройство или признак, по которому определяется пользователь. Иными словами, идентификатор представляет собой предмет, в который (на который) с помощью специальной технологии занесена кодовая инфор­мация, подтверждающая полномочность прав его владельца и служащая для управления доступом в охраняемую зону. Идентификаторы могут быть изготовлены в виде карточек, ключей, брелков и т. п. (рис. 4.13).

 

 

 

Рис. 4.13. Внешний вид различных идентификаторов

 

Идентификаторы представляют собой достаточно обширный класс устройств, предназначенных для хранения в определенном виде идентификационного кода. По виду используемых идентификационных признаков идентификаторы могут быть различных типов (рис. 4.14).

Рис. 4.14.Классификация идентификаторов

 

Механические. Идентификационный код сохранен в идентификаторе за счет изменений элементов конструкции идентификаторов (перфорацион­ные отверстия, элементы механических ключей и т. д.).

Магнитные. К магнитным идентификаторам относят пластиковые кар­ты с магнитной полосой, карты Виганда и т. д.

Магнитная карта представляет собой стандартную пластиковую карту с нанесенной на нее магнитной полосой, на которой с помощью специ­ального кодирующего устройства записан персональный цифровой код. Согласно международному стандарту ISO на магнитной полосе может на­ходиться от одной до трех дорожек записи, причем положение дорожек, их ширина и глубина записи жестко регламентируются стандартом. Ос­новным элементом считывателя является магнитная головка, аналогичная магнитофонной. Снятие информации происходит контактным способом. Передвигая карту в специальной щели, мы перемещаем магнитную поло­су мимо считывающей головки, которая и определяет персональный код карты.

Карты Виганда. При производстве в структуру пластиковой карты вплетаются две полоски проводников, расположенных в строго определенной

последовательности (различной для разных карт), которые и содержат информацию о персональном коде ее владельца. Считыватель практически представляет собой индукционную катушку с двумя магнитами противо­положной полярности, причем все это находится в пластиковом или ме­таллическом корпусе и для полной герметичности залито специальным изоляционным материалом. При проведении картой по считывателю одна из полосок дает положительные выбросы индукционного тока (они трак­туются системой как единицы), а вторая — отрицательные (трактуются как нули). Таким образом, считывается бинарный код карты.

Считыватель имеет две магнитные головки, расположенные так, чтобы каждый из рядов проводников при протаскивании карты через считыва­тель проходил под своей головкой.

Оптические. Идентификаторы представляют собой нанесенные на по­верхность линии разной толщины. В наиболее сложных модификациях карт в качестве защиты использовалось инфракрасное маскирование плен­кой, непрозрачной в оптическом диапазоне. Штрих-код получил наиболь­шее распространение в торговых и складских системах. В СКУД данная технология применялась редко ввиду низкой степени защищенности от подделки.

Электронные контактные. Идентификаторы представляют собой электронный код, записанный в электронной микросхеме идентификатора (электронные ключи «Touch Memory» и т. д.).

Электронные радиочастотные. Считывание кода с электронных иден­тификаторов происходит путем передачи данных по радиоканалу. По со­вокупности важнейших характеристик технология бесконтактной радио­частотной идентификации является одной из наиболее распространенных и широко используемых в СКУД. К данному классу относятся proximity- карты, smart-карты и т. п. Считывание кода с таких устройств осуществля­ется дистанционно на расстоянии от 5 до 20 см.

Акустические. Представляют собой кодированный акустический сиг­нал.

Биометрические (только для считывателей). Принцип работы биоме­трических считывателей основывается на анализе различных персональ­ных физиологических характеристик людей, таких как форма и размер руки, отпечаток пальца, голос и параметры сетчатки глаза. Их применение в СКУД наиболее перспективно.

Основными физиологическими характеристиками, которые подлежат анализу, являются следующие: отпечаток пальца, геометрия руки, радуж­ная оболочка глаза, сетчатка глаза, голос, геометрия лица, подпись.

Комбинированные. Для идентификации используют одновременно не­сколько идентификационных признаков.

 

 

Устройства считывающие (считыватели). Считыватель представляет собойэлектронное устройство, предназначенное для считывания кодовой информации с идентификатора и преобразования ее в стандартный формат, передаваемый для анализа и принятия решения в контроллер (рис. 4.15).

 

 

 

Рис. 4.15. Внешний вид различных типов считывателей

 

В зависимости от принципов работы идентификатора меняется и тех­нология считывания кода.

Устройства управления (контроллеры и программные комплексы). Средства управления могут представлять собой контроллеры и специали­зированные программные комплексы, состоящие из персональных ком­пьютеров и установленного на них специализированного программного обеспечения.

Контроллеры представляют собой технические устройства (рис. 4.16), предназначенные для обработки информации от считывателей и управле­ния преграждающими устройствами. В зависимости от фирмы-произво­дителя перечень выполняемых контроллерами функций, их тактико-технические характеристики, области применения и возможности сильно отличаются.

 

 

 

Рис. 4.16.Внешний вид различных типов контроллеров

 

Однако контроллеры имеют ряд общих функций:

· анализ данных, поступающих со считывателей;

· регистрация в памяти информации о событиях, связанных с досту­пом в помещения владельцев «электронных ключей», коды которых были занесены в его память;

· осуществление связи с другими контроллерами и программным ком­плексом для организации централизованного управления системой;

· управление преграждающими устройствами.

Программные комплексы предназначены для управления СКУД в це­лом. Здесь также можно выделить ряд общих функций:

· принятие решений по ограничению и разрешению доступа на основе информации, поступающей от контроллеров и считывателей

· ведение баз данных «электронных карточек» зарегистрированных владельцев ключей по самым различным критериям;

· задание объектовых и временных ограничений доступа как для от­дельных владельцев ключей, так и для групп владельцев, выделен­ных по какому-либо признаку;

· задание номеров зон доступа, представляющих собой списки две­рей, через которые данный владелец может входить и выходить из помещений и здания;

· сохранение в базе данных информации по всем произошедшими событиям;

· отображение состояния системы на поэтажных планах;

· учет рабочего времени сотрудников организации за произвольный период.

Состав и функциональные требования, предъявляемые к СКУД, могут в значительной степени различаться в зависимости от специфики и масштаба объекта. В зависимости от характера решаемых задач СКУД класси­фицируют по способу управления, числу контролируемых точек Доступа, функциональным характеристикам (рис. 4.17).

По способу управления СКУД подразделяются следующим образом

1.Автономные — для управления одной или несколькими точками до­ступа без передачи информации на центральное устройство управления и контроля со стороны оператора.

2.Централизованные (сетевые) — для управления точками доступа с обменом информацией с центральным пультом и контролем и управлени­ем системой со стороны центрального устройства управления.

Главным отличием автономных СКУД от централизованных является отсутствие возможности получить информацию о состоянии точки досту­па и оперативно управлять самим процессом доступа. Стандартный режим работы автономной СКУД — off-line. Если СКУД не способна работать в ре­жиме on-line, то оператор не сможет быстро получить данные о со^ь1ТИях на конкретных точках доступа, оснащенных такой системой.

3.Универсальные (сетевые) — включают в себя функции как автоном­ных, так и сетевых систем, работают в сетевом режиме под yправлением центрального устройства управления и переходят в автономный режим при возникновении отказов в сетевом оборудовании, центральном устрой­стве или об рыве связи (рис. 4.18).

 

 

Рис. 4.17. Классификация систем контроля и управления доступом

Рис. 4.18. Пример реализации сетевой СКУД для крупных компаний, банков и бизнесцентров — «Кронверк Профессионал»

Практика показывает, что практически любая централизованная СКУД является универсальной, так как переходит на автономный режим работы в случае возникновения проблем с центром управления.

По числу контролируемых точек доступа можно выделить следующие виды СКУД:

· малой емкости (не более 84 точек);

· средней емкости (от 84 до 256 точек);

· большой емкости (более 256 точек).

 

22. Комплексные системы охраны объектов.

 

 

23. Определение и классификация каналов утечки информации.

Физический путь несанкционированного распространения носителя с защищаемой информацией от ее источника к злоумышленнику, включающий источник информации, среду распространения носителя и приемник, образует канал утечки информации. Обобщенная типовая структура кана­ла передачи информации приведена на рис. 5.3.

 

 

 

Рис. 5.3. Структура технического канала утечки информации

 

На вход канала поступает информация в виде первичного сигнала, ко­торый представляет собой носитель с информацией от ее источника или с выхода предыдущего канала утечки.

Информация от источника поступает на вход канала на языке источни­ка (в виде буквенно-цифрового текста, символов, знаков, звуков, сигналов и т. д.), поэтому передатчик производит преобразование этой формы пред­ставления информации в форму, обеспечивающую запись ее на носитель информации, соответствующий среде распространения.

Среда распространения носителя — часть пространства, в которой пе­ремещается носитель.

Приемник выполняет функции, обратные функции передатчика. Он производит выбор (селекцию) необходимого носителя, съем информации с носителя (демодуляцию, декодирование), преобразование информации в форму сигнала, доступную получателю (человеку, техническому устройству),

и усиление сигналов до значений, необходимых для безошибочного восприятия ими.

Канал утечки информации отличается от функционального канала пе­редачи получателем информации. Если получатель санкционированный, то канал функциональный, в противном случае — канал утечки. Класси­фикация каналов утечки информации дана на рис. 5.4.

 

 

Рис. 5.4.Классификация технических каналов утечки информации

 

Основным классификационным признаком технических каналов утеч­ки информации является физическая природа носителя. Поэтому призна­ку они делятся на оптические, радиоэлектронные, акустические, матери­ально-вещественные.

Носителем информации в оптическом канале является электромагнит­ное поле в диапазоне 0,46-0,76 мкм (видимый свет) и 0,76-13 мкм (инфра­красные излучения).

В радиоэлектронном канале утечки информации в качестве носителей используются электрические, магнитные и электромагнитные поля в ра­диодиапазоне, а также электрический ток, распространяющийся по про­водникам.

Носителями информации в акустическом канале являются механиче­ские акустические волны в инфразвуковом (менее 16 Гц), звуковом (16 Гц — 20 кГц) и ультразвуковом (свыше 20 кГц) диапазонах частот, распро­страняющиеся в газообразной, жидкой и твердой среде.

В материально-вещественном канале утечка информации происходит за счет несанкционированного распространения за пределы контролируемой зоны носителей с информацией в виде материальных тел (макрочастиц).

По информативности каналы утечки делятся на информативные, мало­информативные и неинформативные. Информативность канала оценивает­ся ценностью информации, которая передается по каналу.

Канал утечки информации, состоящий из передатчика, среды распро­странения и приемника, является одноканальным. Однако возможны ва­рианты, когда утечка информации происходит более сложным путем — по нескольким последовательным или параллельным каналам. Такие каналы утечки будут называться составными.

 

24. Направления защиты информации и их характеристика.

В соответствии с ГОСТ Р 50922-2006 «Защита информации. Основные термины и определения» под защитой информации понимается деятель­ность, направленная на предотвращение утечки защищаемой информации, несанкционированных и непреднамеренных воздействий на защищаемую информацию. Выделяют следующие виды защиты информации: право­вую, техническую, криптографическую и физическую (рис. 5.1).

 

 

 

 

Рис. 5.1.Виды защиты информации

 

Правовая защита информации заключается в разработке нормативных правовых документов (актов), регламентирующих отношения, возника­ющие при осуществлении права на поиск, получение, передачу, произ­водство и распространение информации, применении информационных технологий и обеспечении защиты информации, а также применение этих документов (актов), надзор и контроль за их исполнением. Базовым зако­нодательным актом в сфере защиты информации является Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите инфор­мации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ. Указанный закон регулирует отношения, связанные с осуществлением права на поиск, получение, передачу, произ­водство и распространение информации; применением информационных технологий; обеспечением защиты информации. Он разделяет информа­цию на информацию, доступ к которой ограничен федеральными зако­нами (информацию ограниченного доступа), и общедоступную. Всего в российском законодательстве насчитывается более 30 видов тайн. Сотруд­никам органов внутренних дел наиболее часто приходится сталкиваться с защитой следующих видов тайн: государственная, служебная, следствия, тайна сведений о защищаемом лице, персональные данные и др. За пре­ступления и правонарушения в сфере защиты информации действующим законодательством установлена уголовная и административная ответствен­ность. Например, уголовная ответственность установлена за государствен­ную измену (шпионаж) в форме выдачи государственной тайны (ст. 275,276

УК РФ), разглашение государственной тайны (ст. 283), утрата документов, содержащих государственную тайну (ст. 284). Административная ответ­ственность наступает: за нарушение установленного законом порядка сбора, хранения, использования или распространения, а также порядка предоставления (непредоставление или предоставление ложных сведений) информации; нарушение правил защиты информации; незаконную деятель­ность в области защиты информации; за разглашение информации с ограни­ченным доступом (например, о мерах безопасности) и др.

Физическая защита информации осуществляется путем применения организационных мероприятий и совокупности средств, создающих пре­пятствия для проникновения или доступа неуполномоченных физических лиц к объекту защиты. К физической защите относятся средства инженер­но-технической укрепленности охраняемых объектов и технические сред­ства охраны, которые были рассмотрены в предыдущей главе.

Организационные мероприятия по обеспечению физической защиты информации предусматривают установление режимных, временных, тер­риториальных, пространственных ограничений на условия использования и распорядок работы объекта защиты.

К основным организационным мероприятиям можно отнести:

· организацию режима и охраны с целью исключения возможности несанкционированного проникновения на территорию и в помеще­ния посторонних лиц, контроля прохода на территорию сотрудников и посетителей;

· организацию защищенного документооборота;

· организацию работы по допуску сотрудников к информации ограни­ченного доступа;

· организацию использования технических средств сбора, обработки, передачи и хранения информации ограниченного доступа;

· организацию работы по анализу внутренних и внешних угроз ин­формации ограниченного доступа;

· организацию работ по проведению систематического контроля за со­трудниками, работающими с документами ограниченного доступа.

Криптографическая защита информации осуществляется криптогра­фическими средствами, которые с помощью специальных математических алгоритмов осуществляют преобразование информации, передаваемой по линиям связи или хранящейся в технических средствах таким образом, что при несанкционированном доступе злоумышленник не имеет возможно­сти ознакомиться с ее содержанием.

Техническая защита информации заключается в обеспечении некрип- рографическими методами безопасности информации, подлежащей за­щите в соответствии с действующим законодательством, с применением Технических, программных и программно-технических средств.

Целенаправленная деятельность органов по защите информации реализуется путем проведения целого комплекса мероприятий и применения различных технических средств.

Техническое средство защиты информации — техническое средство, предназначенное для устранения или ослабления демаскирующих признаков объекта, создания ложных (имитирующих) признаков, а также для создания помех техническим средствам доступа к информации.

Способ защиты информации — порядок и правила применения определенных принципов и средств защиты информации.

Классификация способов защиты представлена на рис. 5.26.

Способы защиты на основе инженерных конструкций в сочетании с техническими средствами охраны образуют так называемую физическую защиту. Совокупность этих методов, а также соответствующие средства рассматривались в главе «Технические средства и системы охраны». Основной задачей физической защиты является недопущение (предотвращение) непосредственного контакта противника или сил природы с объектами зашиты.

 

Рис. 5.26. Классификация способов инженерно-технической защиты информации

 

Скрытие информации предусматривает такие изменения структуры и энергии носителей, при которых противник не может непосредственно или с помощью технических средств выделить информацию с качеством, до­статочным для использования ее в собственных интересах.

Различают информационное и энергетическое скрытие.

Информационное скрытие достигается путем изменения или создания ложного информационного портрета семантического сообщения, физиче­ского объекта или сигнала.

Другой метод информационного скрытия заключается в трансформа­ции исходной информации. Такой метод защиты называется дезинфор­мированием. Принципиальное отличие информационного скрытия путем изменения информационного портрета от дезинформирования состоит в том, что первый метод направлен на затруднение обнаружения объекта с информацией среди других объектов (фона), а второй — на создание на этом фоне признаков ложного объекта.

Другим эффективным методом скрытия информации является энер­гетическое скрытие. Энергетическое скрытие достигается уменьшением отношения энергии (мощности) сигналов, т. е. носителей (электромагнит­ного или акустического полей и электрического тока) с информацией, и по­мех. Уменьшение отношения сигнал/помеха (слово «мощность», как пра­вило, опускается) возможно двумя методами: путем снижения мощности сигнала (пассивные способы) или увеличения мощности помехи на входе приемника (активные способы).

 

25. Классификация и характеристика акустических каналов утечки информации.

Человеческая речь является одним из древнейших, самым естествен­ным и наиболее распространенным способом обмена информацией между людьми. Несмотря на появление в настоящее время большого количества различных технических средств хранения и передачи информации, инте­рес к перехвату речевой информации не пропадает. Это связано с рядом специфических особенностей распространения акустических колебаний, таких как ограниченная дальность распространения и ограниченное вре­мя существования. Поэтому устно обсуждается наиболее важная и цен­ная информация, которая не может быть доверена другому носителю или передана по средствам связи. Речевая информация обладает наивысшей оперативностью, так как может быть перехвачена в момент озвучивания, еще до ее документирования (если оно вообще подразумевается). Пере­численные особенности делают речевую информацию наиболее ценной и объясняют высокую заинтересованность разведок и преступного сообще­ства в ее перехвате.

Звуком называются механические колебания частиц упругой среды (воздуха, воды, металла и т. д.), субъективно воспринимаемые органом слуха. Звуковые ощущения вызываются колебаниями среды, происходя­щими в диапазоне частот от 16 до 20000 Гц. Уровень звукового давления измеряется в децибелах и вычисляется как отношение величины звукового давления к порогу слышимости:

 

 

Сравнительные уровни громкости звука приведены в табл. 5.1.

Таблица 5.1

Сравнительные уровни громкости

Оценка громкости звука на слух Уровень звука, дБ Источник звука
Очень тихий 0 10 Порог слышимости Тихий шепот (1,5 м)
Тихий 40 Тихий разговор
Умеренный 60 Спокойный разговор
Громкий 80 Крик
Оченьгромкий 100 Шум взлетающего самолета (100-200 м)
Оглушительный 120 130 Артиллерийские выстрелы (10-20 м) Звук воспринимается как боль

Диапазон основных звуковых частот речи лежит в пределах от 70 до 1 500 Гц. С учетом обертонов речевой диапазон расширяется до 5000 — 8000 Гц. У русской речи максимум динамического диапазона находится в области частот 300-400 Гц.

В акустическом канале утечки носителем информации от источника к несанкционированному получателю является акустическая волна в газообразной, жидкой и твердой среде. Структура этого канала утечки информации приведена на рис. 5.13.

 

 

Рис. 5.13.Структура акустического канала утечки информации

Источниками акустической волны могут быть: человек, ведущий раз­говор конфиденциального характера, технические средства звуковоспро­изведения, механические узлы продукции, которые при работе издают акустические волны. Классификация акустических каналов утечки инфор­мации приведена на рис. 5.14.

Рассмотрим представленные акустические каналы утечки информации более подробно.

В воздушном канале утечки средой распространения акустических сигналов является воздушное пространство (или другая газовая среда). К техническим средствам добывания информации по этому каналу утечки относятся микрофоны. Для повышения дальности подслуши­вания могут быть использованы остронаправленные микрофоны. Диа­граммы направленности различных типов микрофонов представлены на рис. 5.15.

Остронаправленные микрофоны по конструкции могут быть следую­щих типов: резонансный, параболический, трубчатый, фазированной ре­шетки (рис. 5.16).

 


 

 

Рис. 5.14.Классификация акустических каналов утечки информации

 

 

Рис. 5.15. Диаграммы направленности микрофонов: а) ненаправленный; б) односторонней направленности; в) остронаправленный

 

 

 

Рис. 5.16. Направленные микрофоны: а) резонансный; б) параболический; в) трубчатый; г) фазированной решетки

 

Резонансный направленный микрофон использует явление резонанса звуковых волн в направленных системах, приводит к увеличению звуковой энергии, поступающей в микрофон, и представляет собой набор алюми­ниевых трубок диаметром 10 мм. Длина трубок определяет ее резонанс­ную частоту. Микрофон располагается в параболическом улавливателе, фокусом которого является направляющая система. Для дальнейшего уси­ления используется высокочувствительный низко шумный микрофонный усилитель. Для прослушивания разговора можно ограничиться набором из первых 9 трубок, так как частотный диапазон человеческой речи лежит в пределах 180—3 400 Гц.

Параболический микрофон имеет параболический отражатель, в фо­кусе которого размещается микрофонный капсюль с ненаправленной или однонаправленной характеристикой направленности. Такие микрофоны иногда называют рефлекторными. Звуковые волны, пришедшие с осевого направления параболы, отражаются от отражателя и благодаря свойствам параболы после отражения концентрируются в фазе в ее фокусе, где рас­положен микрофонный капсюль. Звуковые волны, приходящие под углом к оси параболы, рассеиваются рефлектором, не попадая на микрофон.

Микрофоны «бегущей волны» (интерференционные), часто называе­мые трубчатыми микрофонами, состоят из трубки с отверстиями или про­резями, на заднем торце которой расположен ненаправленный или однона­правленный микрофонный капсюль. Отверстия (прорези) в трубке закрыты тканью или пористым материалом, акустическое сопротивление которого возрастает по мере приближения к капсюлю. При движении фронта звука параллельно оси трубки все парциальные волны приходят к подвижному элементу одновременно, в фазе. При распространении звука под углом к оси эти волны доходят до капсюля с различной задержкой, определяемой расстоянием от соответствующего отверстия до капсюля, при этом про­исходит частичная или полная компенсация давления, действующего на подвижный элемент. Трубчатые направленные микрофоны по сравнению с параболическими более компактны и используются в основном в случаях, когда необходимо обеспечить скрытость прослушивания разговоров. С ис­пользованием таких микрофонов разведку можно вести как из автомобиля, так и из окна расположенного напротив здания.

Плоские фазированные решетки реализуют идею одновременного при­ема звукового поля в дискретных точках некоторой плоскости, перпенди­кулярной к направлению на источник звука. В этих точках размещаются либо микрофоны, выходные сигналы которых суммируются электрически, либо, и чаще всего, открытые торцы звуководов, например, трубки достаточ­но малого диаметра, которые обеспечивают синфазное сложение звуковых волн от источника в некотором акустическом сумматоре. К выходу суммато­ра подсоединен микрофон. Конструктивно плоские фазированные решетки

 

встраиваются либо в переднюю стенку атташе-кейса с последующим ка­муфляжем, либо в майку-жилет, которая надевается под пиджак или рубаш­ку. Таким образом, плоские фазированные решетки с камуфляжем визуаль­но более конспиративны по сравнению с параболическим микрофоном.

Виброакустический канал утечки обусловлен распространением меха­нических колебаний из твердой среды в воздушную и возбуждением в по­следней акустических колебаний.

В вибрационном (структурном) канале утечки средой распространения акустических сигналов являются ограждающие конструкции зданий, со­оружений и другие твердые тела. Для перехвата акустических колебаний в этом случае используются контактные микрофоны (стетоскопы).

В гидроакустическом канале утечки средой распространения акусти­ческих сигналов является жидкая (водная) среда. Для регистрации акусти­ческих колебаний в этом канале утечки информации служит специальный микрофон, называемый гидрофоном.

Микросейсмический канал утечки обусловлен распространением меха­нических колебаний в твердой среде, в том числе в недрах Земли.

Акустическая волна, в отличие от электромагнитной, в значительно большей степени поглощается в среде распространения. Поэтому даль­ность акустического канала утечки информации, как правило, не обеспе­чивает возможность ее съема за пределами контролируемой территории. Речь человека при обычной громкости может быть непосредственно под­слушана злоумышленником на удалении нескольких метров, а в редких случаях — десятков метров. Поиски путей повышения дальности добыва­ния речевой информации привели к появлению составных каналов утечки информации.

Акустоэлектрический канал утечки обусловлен преобразованием аку­стических колебаний в электрические и обратно и распространением этих колебаний в различных присущих им средах (рис. 5.17).

Акустоэлектромагнитный канал утечки обусловлен преобразованием акустических колебаний в электрические, модуляцией ими высокочастот­ных сигналов с последующим излучением их в пространство (рис. 5.17).

 

 

                 Помеха                                     Помеха

 

 

Рис. 5.17. Структура акустоэлектрического и акустоэлектромагнитного канала утечки информации

Эффектом преобразования акустических колебаний в электриче­ские могут обладать некоторые элементы вспомогательных технических средств и систем (ВТСС). Такой эффект часто называют «микрофонным эффектом».

Под ВТСС понимаются технические средства и системы, не предназна­ченные для передачи, обработки и хранения информации ограниченного доступа, устанавливаемые совместно с основными техническими сред­ствами и системами или в защищаемых помещениях.

Наиболее чувствительными к акустическим воздействиям элементами радиоэлектронной аппаратуры являются катушки индуктивности (индук­тивные, электромагнитные преобразователи) и конденсаторы переменной емкости (емкостные преобразователи).

К электромагнитным преобразователям относятся такие устройства, как громкоговорители, электрические звонки (в том числе и вызывные звонки телефонных аппаратов), электрорадиоизмерительные приборы.

Электромеханический вызывной звонок телефонного аппарата — ти­пичный образец индуктивного акустоэлектрического преобразователя, микрофонный эффект которого проявляется при положенной микротелефонной трубке (рис. 5.18).

 

 

 

Рис. 5.18. Принцип возникновения микрофонного эффекта вызывного звонка

 

По такому же принципу (принципу электромеханического вызывного звонка) образуется микрофонный эффект и в отдельных типах электромеханических реле различного назначения и даже в электрических вызывных звонках бытового назначения.

Для прослушивания разговоров, ведущихся в защищаемых помещениях, могут внедряться закладные устройства, классификация которых представлена на рис. 5.19.

Рис. 5.19. Классификация закладных устройств

 

По характеру носителя информации от закладных устройств к злоумышленнику их делят на проводные (микрофонные, неизлучающие в эфир) и радиозакладки.

Проводные закладки представляют собой субминиатюрные микрофоны, скрыто установленные в предметах мебели и интерьера и соединенные тонким проводом с микрофонным усилителем или аудиомагнитофоном, размещаемыми в других помещениях. Такие закладки имеют высокую чувствительность и помехоустойчивость, но наличие провода демаскирует закладки и усложняет их установку, особенно в условиях дефицита времени. Поэтому микрофонные закладки могут устанавливаться во время ремонта или в помещениях с достаточно простым и длительным доступом, например в номерах гостиниц.

Радиозакладки лишены недостатков проводных, но у них проявляется другой демаскирующий признак — радиоизлучения. В зависимости от вида первичного сигнала радиозакладки можно разделить на аппаратные и акустические.

Аппаратные закладки устанавливаются в телефонных аппаратах и других радиоэлектронных средствах. Входными сигналами для них являются электрические сигналы, несущие речевую информацию. В таких закладках отсутствует необходимость в переписывании информации с акустического носителя на носитель среды распространения, что упрощает их конструкцию, и имеется возможность использования для электропитания энергию аппаратного средства.

Увеличение времени эксплуатации и повышение скрытости работы закладного устройства достигается путем обеспечения в нем автоматического передатчика по акустическому или радиосигналу. В первом варианте 

 

в состав закладки включается устройство (акустоавтомат), включающий передатчик при появлении на мембране микрофона акустического сигна­ла. Во втором варианте закладные устройства дистанционно включают­ся на излучение по внешнему подаваемому радиосигналу. Эти закладные устройства обеспечивают повышенную скрытОсть и более длительное вре­мя работы. Однако в этом случае для их эффективного применения надо иметь дополнительный канал утечки сведений о времени циркулирования информации конфиденциального характера в помещении, где установлено закладное устройство.

Рациональным решением задачи обеспечения закладных устройств электропитанием является подключение их к устройствам питания радио- и электроприборов, в которые устанавливаются закладки. Широко применяют­ся подобные закладные устройства в телефонных аппаратах, закамуфлиро­ванные под их элементы (конденсаторы, телефонные капсюли и др.), в трой­никах для подключения нескольких приборов к одной розетке электросети.

Иногда находят применение пассивные закладки, без собственных ис­точников электропитания. Для их активизации производится облучение их внешним электромагнитным полем.

Акустооптический (лазерный) канал утечки обусловлен процессом мо­дуляции лазерного луча при зондировании вибрирующих в акустическом поле тонких отражающих поверхностей (стекла окон, зеркала и т. п.) и при­емом отраженного луча оптическим (лазерным) приемником.

Лазерное подслушивание предназначено для съема акустической информа­ции с плоских вибрирующих под действием акустических волн поверхностей. К таким поверхностям относятся, в большинстве случаев, стекла закрытых окон. Система лазерного подслушивания («лазерные микрофоны») состо­ит из лазера в инфракрасном диапазоне и оптического приемника (рис. 5.20). Луч лазера падает на стекло окна под некоторым углом. На границе стекло - воздух происходит модуляция луча звуковыми колебаниями. Отраженный луч улавливается фотодетекгором, расположенным на оси отраженного луча, и осуществляется амплитудная демодуляция отраженного излучения.

 

 

 

Рис. 5.20. Лазерное прослушивание

Параметрический канал утечки обусловлен изменением параметров отдельных элементов под воздействием акустического давления, приводя­щем к утечке информации при определенных условиях. Одним из условий может быть воздействие высокочастотным сигналом (диапазона радиоча­стот) на ВТСС, содержащие такие элементы. Такое воздействие, приводя­щее к утечке информации, называется ВЧ-навязывание.

Колебания высокой частоты за счет нелинейных элементов телефон­ного аппарата взаимодействуют с речевыми сигналами при разговоре по телефону или в помещении даже при положенной трубке телефонного аппарата. Звуковые сигналы модулируют высокочастотный сигнал за счет нелинейных элементов. Излучение модулированного сигнала в свобод­ное пространство обеспечивается телефонным шнуром, соединяющим микрофонную трубку с телефонным аппаратом, или самим аппаратом. ВЧ- навязывание может использоваться и на громкоговорители, и на другие эле­менты, обладающие микрофонным эффектом.

Возможные акустические каналы утечки информации в защищаемом помещении представлены на рис. 5.21.

 

 

26. Защита информации от утечки по акустическим каналам.

В соответствии с общими методами защиты информации для защиты от утечки по акустическому каналу применяются технические способы, Представленные в табл. 5.3.

Таблица 5.3

Способы защиты информации от утечки по акустическим каналам

Вид акустического канала утечки информации

Способы защиты

Информацион­ное

скрытие

Энергетическое скрытие

Уменьшение энергии носителя (пассивные спо­собы) Зашумление(активные способы)
Воздушный акустический Дезинформиро­ вание Звукоизоляция Звукопоглощение Акустиче­ское зашумление
Виброакустический - Звукоизоляция Звукопоглощение Виброакустическое зашумление
Акустоэлектриче­ский - Ограничение Фильтрация Отключение Использование буферных устройств Линейное зашумление
Акустоэлектро-магнитный - Экранирование Заземление Простран­ственное зашумление
Акустооптический - - Виброакустическое зашумление

 

Пассивные способы защиты акустической (речевой) информации сле­дующие:

1.Ослабление акустических (речевых) сигналов на границе контроли­руемой зоны до величин, обеспечивающих невозможность их выделения средством разведки на фоне естественных шумов путем улучшения звуко­изоляции выделенных помещений.

Увеличение звукоизолирующей способности дверей достигается плот­ной пригонкой полотна двери к коробке, устранением щелей между дверью и полом, применением уплотняющих прокладок, обивкой или облицовкой полотен дверей специальными материалами, а также и использованием двойных дверей.

В настоящее время практически повсеместно установлены металло­пластиковые окна с герметичным стеклопакетом, которые при квалифи­цированной установке отвечает требованиям по звукоизоляции. При не­достаточной звукоизоляции рекомендовано применять упругие прокладки между створками и рамой или облицовывать межстекольное пространство по периметру звукопоглощающим покрытием.

 

 

Наиболее эффективной мерой предотвращения утечки информации через воздухопроводы является установка в них глушителей. В абсорбци­онных глушителях происходит звукопоглощение в материалах и конструк­ции, в реактивных — в результате отражения звука обратно к источнику. Комбинированные глушители объединяют оба эти способа.

Радиаторы отопления закрывают звукопоглощающими экранами.

На стены, перегородки, потолки устанавливаются звукопоглощающие облицовки в виде акустических плит мелкой зернистой или ячеечной структуры, из слоя пористо-волокнистого материала (стеклянного или ба­зальтового волокна, минеральной ваты) в защитной оболочке из ткани или пленки с перфорированным покрытием (металлическим, гипсовым и др.), резонансные звукопоглощающие материалы. Возможно использование звукопоглощающих штукатурок. Звукоизоляцию полов повышают ковро­вые (ковролиновые) покрытия с большим ворсом.

Для ведения переговоров по наиболее важным вопросам возможно использование специальных переговорных кабин.

1. Ослабление информационных электрических сигналов в соедини­тельных линиях ВТСС, имеющих в своем составе электроакустические преобразователи (обладающие микрофонным эффектом), осуществляет­ся путем ограничения уровня опасного сигнала, использования буферных устройств или отключения ВТСС на время ведения переговоров конфиден­циального характера.

2. Исключение (ослабление) прохождения сигналов высокочастотного навязывания во вспомогательные технические средства, имеющие в своем составе электроакустические преобразователи (обладающие микрофон­ным эффектом), путем фильтрации опасного сигнала.

Активные способы защиты акустической (речевой) информации на­правлены на следующее:

· создание маскирующих акустических и вибрационных помех с це­лью уменьшения отношения сигнал/шум на границе контролируе­мой зоны до величин, обеспечивающих невозможность выделения информационного акустического сигнала средством разведки;

· создание маскирующих электромагнитных помех в соединительных линиях и линиях электропитания ВТСС, имеющих в своем составе электроакустические преобразователи (обладающие микрофонным эффектом), с целью уменьшения отношения сигнал/шум до величин, обеспечивающих невозможность выделения информационного сиг­нала средством разведки;

· ультразвуковое подавление устройств съема информации с прово­дных линий связи;

· выжигание закладных устройств, подключенных к линии;

 

· создание прицельных радиопомех акустическим и телефонным ра­диозакладкам с целью уменьшения отношения сигнал/шум до вели­чин, обеспечивающих невозможность выделения информационного сигнала средством разведки.

Рассмотрим некоторые технические средства защиты от утечки по аку­стическому каналу. Устройства защиты речевой информации, циркулиру­ющей в помещении, от утечки через телефонный аппарат (ТА) при поло­женной телефонной трубке представлены на рис. 5.35.

 

 

 

                                          Кроунд                     МП-8 «Сигма-РА»

 

 

Рис. 5.35.Средства защиты телефонного аппарата

 

Устройство «Корунд» реализует принцип ограничения опасных сигналов. Устанавливается внутри телефонной розетки.

В устройстве МП-1А одновременно используются как пассивные, так и активные средства защиты. Устройство содержит генератор шума, нелинейные цепи и узел подавления сигналов малого уровня, с помощью которых обеспечивается введение шумового сигнала в абонентскую линию, затухание сигнала малого уровня от ТА в сторону абонентской линии и защита информации от утечки при высокочастотном навязывании.

Принцип действия устройства защиты МП-8 «Сигма-РА» основан на механическом отключении контактов ТА от подходящей телефонной линии при положенной телефонной трубке. При снятии абонентом телефонной трубки с рычагов происходит подключение контактов ТА к телефонной линии, и ТА обеспечивает ведение двустороннего разговора. Сигнал «вызова» (звонок) поступает из телефонной линии в специальную автономную схему устройства защиты через оптоэлектронную развязку. Это обеспечивает одностороннюю передачу сигналов от телефонной линии и абсолютно исключает любую утечку информации из помещения через телефонную линию.

Средства контроля телефонных линий показаны на рис. 5.36.

 

                                                                                   Прокруст 2000

Рис. 5.36.Средства контроля телефонных линий

 

Индикатор состояния телефонной линии SEC-2005 предназначен для обнаружения факта прослушивания телефонных разговоров, а также за­щиты от снятия информации во время разговора.

Телефонный модуль для комплексной защиты телефонной линии от прослушивания Прокруст-2000 предназначен для защиты городской теле­фонной линии до АТС методом постановки активной помехи, подавляю­щей действие практически любых, существующих на сегодняшний день, телефонных закладок во время разговора. В приборе реализовано запатен­тованное решение, позволяющее гарантированно предотвращать съем и передачу информации по телефонной линии в промежутках между теле­фонными переговорами. Прибор позволяет осуществлять обнаружение подключенных телефонных закладок и контролировать постоянную со­ставляющую напряжения в телефонной линии.

Устройство для защиты от перехвата передаваемой по телефонной ли­нии речевой информации «Референт Basic» предназначено для защиты от перехвата передаваемой по телефонной линии речевой информации. Передача информации осуществляется в цифровом виде с использовани­ем специальных алгоритмов сжатия и защиты. Конструктивно устройство реализовано в корпусах от серийного телефонного аппарата PANASONIC и внешне ничем не отличается от него.

Выжигатель устройств съема информации в проводных линиях связи и в обесточенной электросети ГИ-1500 представлено на рис. 5.37. Предна­значено для защиты от несанкционированного прослушивания перегово­ров как по телефону, так и в помещении с помощью устройств, работаю­щих в проводных линиях, либо в электросети. Принцип действия прибора основан на электрическом пробое радиоэлементов. В линию подается Мощный короткий высоковольтный импульс, способный полностью раз­рушить или нарушить функциональную деятельность средств съема ин­формации.

 

Рис. 5.37. Выжигатель закладных устройств

 

Генераторы акустических и виброакустических помех представлены на рис. 5.38.

                          БАРОН                                                        ANG-2200

Рис. 5.38. Генераторы акустического шума

 

Комплекс виброакустической защиты БАРОН предназначен для противодействия техническим средствам перехвата речевой информации (стетоскопы, направленные и лазерные микрофоны, выносные микрофоны) по виброакустическим каналам (наводки речевого сигнала на стены, пол, потолок помещений, окна, трубы отопления, вентиляционные короба и воздушная звуковая волна). Имеет четыре канала формирования помех, к каждому из которых могут подключаться вибропреобразователи пьезоэлектрического или электромагнитного типа, а также акустические системы, обеспечивающие преобразование электрического сигнала, формируемого прибором, в механические колебания в ограждающих конструкциях защищаемого помещения, а также в акустические колебания воздуха.

Генератор виброакустического шума ANG-2200 предназначен для создания виброакустических помех с целью защиты от проводных и радиомикрофонов, вмонтированных в стену, а также лазерных и микроволновых систем, использующих отражение от окон. Система зашумления состоит из блока генератора и комплектующих к нему: вибрационных преобразователей, предназначенных для защиты стен, окон, потолка, электропроводки, вентиляции; всенаправленного акустического излучателя, предназначенного для защиты пространства подвесных потолков, ниш, шкафов, вентиляционных коробов.

Переносные камуфлированные устройства защиты речевой информации, применение которых возможно в оперативных условиях, представлены на рис. 5.39.

                    Барсетка                                        Шторм-КМ

Рис. 5.39. Переносные устройства защиты речевой информации

 

Портативное устройство противодействия радиоэлектронным средствам промышленного шпионажа «Барсетка» предназначено для предотвращения утечки информации за счет несанкционированного (скрытого) применения диктофонов и других портативных средств звукозаписи в оперативных условиях (в том числе и цифровых). Подавитель выполнен в виде барсетки со встроенной антенной. Лепесток излучения в этом случае направлен перпендикулярно боковой поверхности барсетки. Помеха — речеподобная. Устройство оснащено пультом дистанционного управления по радиоканалу.

Переносное устройство противодействия радиоэлектронным средствам промышленного шпионажа со встроенным блокиратором работы систем мобильной связи стандартов GSM 900/1800 Шторм-КМ осуществляет подавление цифровых и кинематических диктофонов и блокирования работы закладных устройств (аудио- и видеопередатчиков), использующих для передачи информации каналы систем мобильной связи стандартов GSM-900/1800, Е-GSM. Для удобства эксплуатации прибор закамуфлирован в атташе-кейс и снабжен двумя пультами дистанционного управления по радиоканалу. Отличительной особенностью прибора является возможность навязывания музыкальной или речеподобной помех, что существенно понижает остаточную разборчивость исходной речи.

 

27. Способы снятия информации с проводных линий и их характеристика.

 

28. Способы противодействия снятию информации с проводных линий.

 

29. Способы защиты информации, передаваемой по радиоканалам.

Организационные и организационно-технические меры защиты от Утечки по электромагнитному каналу представлены на рис. 5.27.

 

Рис. 5.27. Организационные меры защиты информации

 

Метод использования антенн с остронаправленным излучением представлен на рис. 5.28. Суть метода заключается том, что при использовании таких антенн прием вне зоны излучения антенны оказывается невозможен.

Рис. 5.28. Использование остронаправленного излучения

 

Технические способы защиты от утечки по радиоэлектронному каналу представлены в табл. 5.2.

Таблица 5.2


Дата добавления: 2018-08-06; просмотров: 1965; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!