Технические средства обеспечения безопасности. Защиты информации сотрудниками овд

  • 2. Опасные и вредные факторы при ведении асднр в чс и защита от них
  • 2.1. Характеристика опасных и вредных факторов
  • 2.1.1. Основные определения
  • 2.1.2. Классификация опасных и вредных факторов
  • 2.1.3. Номенклатура контролируемых параметров опасных и вредных факторов
  • 2.1.4. Особенности воздействия опасных и вредных факторов
  • 2.2. Система технической защиты от опасных и вредных факторов
  • 2.2.1. Особенности построения и элементы системы технической защиты
  • 2.2.2. Нормирование условий труда
  • 2.2.3. Исключение неблагоприятных факторов
  • 2.2.5. Установление опасных зон
  • 2.2.6. Защита расстоянием
  • 2.2.7. Защитные экраны
  • 2.2.8. Защита временем
  • 2.2.9. Дополнительные средства технической зашиты
  • 3. Правовые основы обеспечения безопасности спасательных работ
  • 3.1. Основные положения законодательства по обеспечению безопасности спасательных работ
  • 3.1.1. Средства повышения безопасности труда
  • 3.1.2. Основные направления государственной политики в области обеспечения безопасности спасательных работ
  • 3.1.3. Основные требования законодательства в области обеспечения безопасности спасательных работ
  • 3.2. Нормы и правила охраны труда
  • 3.2.1. Нормы охраны труда
  • Перечень видов нормативно-правовых актов, содержащих государственные требования по охране труда
  • 3.2.2. Система стандартов безопасности труда
  • 1. Общие требования безопасности:
  • 3.2.3. Проведение инструктажа по технике безопасности
  • 4. Режимы трудовой деятельности спасателя
  • 4.1. Характеристика трудовой деятельности спасателя
  • 4.1.1. Виды трудовой деятельности
  • Физиологические нормативы физического напряжения
  • Характеристика физической тяжести и напряженности труда
  • 4.1.2. Характеристика умственного труда
  • 4.1.3. Режимы работы спасателей в ходе ликвидации чс
  • 4.1.4. Перечень аварийно-спасательных работ, относящихся к особо сложным и опасным условиям
  • 4.1.5. Особенности режимов деятельности спасателей, использующих сиз при ликвидации последствий аварии на хоо
  • 4.1.6. Режимы работы, определяемые по тепловому состоянию организма
  • 4.2. Основные причины ошибок и нарушений в работе спасателя
  • 4.2.1. Профессиональная пригодность
  • 4.2.2. Причины ошибок и нарушений в работе спасателя
  • 5. Социально-экономические вопросы охраны труда
  • 5.1. Социальные вопросы охраны труда
  • 5.1.1. Социальные последствия неблагоприятных условий труда
  • 5.1.2. Формирование производственных бригад, дежурных смен спасателей
  • 5.1.3. Трудовое воспитание, укрепление дисциплины
  • 5.1.4 Рациональное использование внерабочего и свободного времени
  • 5.1.5. Социальное планирование
  • 5.1.6. Труд женщин, несовершеннолетних и лиц с пониженной трудоспособностью
  • 5.1.7. Реабилитация инвалидов труда
  • 5.2. Экономические вопросы охраны труда
  • 5.2.1. Социально-экономическая эффективность мероприятий по охране труда
  • 5.2.2. Социально-экономический механизм управления системой социальной защиты работающих
  • 5.2.3. Экономические основы повышения уровня охраны труда
  • 6. Надзор и контроль за соблюдением законодательства в области охраны труда
  • 6.1. Государственная система надзора и контроля в области охраны труда
  • 6.1.1. Федеральная инспекция труда
  • 6.2. Контроль и надзор федеральных органов исполнительной власти
  • 6.2.1. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
  • 6.2.2. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
  • 6.2.3. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
  • 6.2.4. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека с целью реализации полномочий в установленной сфере деятельности
  • 6.2.5. Государственный пожарный надзор
  • 6.2.6. Государственная инспекция по маломерным судам
  • Глава II. Обеспечение безопасности спасательных работ при ликвидации чс природного характера
  • 1. Принципы и требования по обеспечению безопасности при эксплуатации технических средств
  • 1.1. Принципы обеспечения безопасности
  • 1.2. Требования по обеспечению безопасности технических средств
  • 1.3. Механизация и автоматизация асднр как средство повышения безопасности работ
  • 0,1 1,0 10 Рпер, бит/с
  • А– устойчивая рабочая поза;б– рабочая поза с пониженной устойчивостью
  • А) б)
  • Б) а)
  • 1.4. Технические средства обеспечения безопасности машин и механизмов
  • 1.5. Организация безопасной эксплуатации машин и механизмов
  • 2. Обеспечение безопасности спасательных работ в зонах лесных пожаров
  • 2.1. Характеристика опасных и вредных факторов
  • 2.2. Особенности обеспечения безопасности работ
  • 2.3. Обеспечение безопасности при эвакуации населения из зоны пожара
  • 3. Обеспечение безопасности аварийно-спасательных работ в зонах затоплений
  • 3.1. Характеристика опасных и вредных факторов
  • 3.2. Требования безопасности при подготовке к проведению спасательных работ
  • 3.3. Требования безопасности при проведении спасательных работ
  • Пределы применимости плавсредств
  • Допустимая глубина преодолеваемого брода, м
  • 3.4. Требования безопасности в аварийных ситуациях
  • 4. Обеспечение безопасности спасательных при выполнении водолазных работ
  • 4.1. Опасные и вредные факторы водолазных работ
  • Основные опасные и вредные факторы водолазного труда и ответные реакции организма
  • 4.2. Требования безопасности при выполнении водолазных работ
  • Количество водолазов при водолазных спусках
  • Дополнительное число водолазов, необходимое для укомплектования водолазной станции, в зависимости от условий спуска и характера выполняемых работ
  • 5. Обеспечение безопасности спасательных работ в условиях горной местности
  • 5.1. Опасные и вредные факторы при проведении поисково-спасательных работ в условиях горной местности
  • 5.1.1. Опасные факторы объективного характера.
  • Факторы, обусловленные изменением рельефа (метаморфические).
  • Лавиноопасность склона в зависимости от глубины снега
  • Зависимость силы воздействия потока от глубины
  • Климатические факторы.
  • Влияние сила ветра на человека (площадь тела спасателя с рюкзаком принята как 1м2).
  • Изменение температуры воздуха с высотой
  • 5.1.2. Опасные факторы субъективного характера
  • Влияние психофизиологических факторов
  • Зависимость объема вдыхаемого воздуха от высоты
  • 5.2. Адаптация спасателей к работе в горных условиях
  • Охлаждающее действие ветра, выраженное через эквивалентную температуру
  • 5.3. Особенности обеспечения безопасности спасательных работ в горах
  • 5.4. Требования безопасности при ведении пср в горах
  • 6. Страховка при проведении поисково-спасательных работ с использованием альпинистских технологий
  • 6.1. Элементы страховочной цепи, допустимые нагрузки
  • 6.2. Виды страховки
  • Величина нагрузки на точки страховки в зависимости от угла блокирования точек страховки
  • Зависимость усилия протравливания для разных тормозных устройств
  • 6.3. Силы, возникающие в различных элементах страховочной цепи при срыве ведущего
  • Показатели прочности на разрыв по en892
  • 6.4. Оценка показателей надежности страховочных систем
  • 7. Обеспечение безопасности поисково-спасательных работ при сходе снежных лавин
  • 7.1. Опасные и вредные факторы при поисково-спасательных работах на месте схода снежных лавин
  • 7.2. Особенности обеспечения безопасности при ведении пср в условиях схода лавин
  • 7.3. Требования, предъявляемые к средствам защиты, применяемым при ведении пср в условиях схода лавин
  • Рис 7.1. Лавинные трансиверы:
  • 8. Обеспечение безопасности спасательных работ при применении аварийно-спасательного инструмента
  • 8.1. Обеспечение безопасности при применении гидравлического аварийно-спасательного инструмента
  • 8.2. Обеспечение безопасности при применении инструмента с электроприводом
  • 8.3. Обеспечение безопасности при применении пневмоинструмента
  • 8.4. Обеспечение безопасности при применении инструмента с мотоприводом
  • Заключение
  • Литература
  • 1.4. Технические средства обеспечения безопасности машин и механизмов

    Как показывает анализ травматизма при использовании машин и механизмов для ведения АСДНР, основные технические причины аварий и несчастных случаев следующие: отсутствие автоматического отключения технических средств в аварийных ситуациях, сползание технических средств со склонов, отсутствие устройств для устранения вибраций; отсутствие ограждений исполнительных органов; отсутствие выносных пультов дистанционного управления техническими средствами; низкая надежность отдельных элементов технических средств.

    Наиболее часто причинителями травм при эксплуатации средств механизации аварийно-спасательных работ (бульдозеров, экскаваторов, автокранов, а также транспортных средств) являются:

      движущиеся (особенно вращающиеся) части и детали при отсутствии ограждений или кожухов;

      корпус машины при наезде, падении, соскальзывании или придавливании;

      тяговые и предохранительные канаты и цепи при их обрыве или вибрировании;

      падающие части машин (например, стрела исполнительного органа экскаватора, автокрана, ковш погрузочной машины и др.);

      электрический ток;

      разлетающиеся и обрушающиеся обломки строительных материалов при отбойке или погрузке строительных конструкций; падающие во время ремонтов детали и инструменты и т.п.

    При работе гидромониторов причинителями травм могут быть струя воды, выбрасываемая под давлением из монитора или напорного водопровода при его прорыве, а также корпус гидромонитора или трубопровод при внезапном повороте или сдвижении.

    Для предупреждения травматизма и объективного снижения опасности труда в шахтах по фактору "повреждение людей машинами и механизмами" применяются различные технические средства, обеспечивающие коллективную безопасность работающих.

    Основными техническими средствами коллективной защиты работающих от опасных и вредных производственных факторов, связанных с работой оборудования, являются з а щ и т н ы е у с т р о й с т в а, препятствующие попаданию человека в опасную зону.

    Опасной зоной считается пространство, в котором постоянно или периодически проявляется воздействие опасных (или вредных) факторов. Опасная зона может быть о г р а н и ч е н н о й (локализованной вокруг опасного элемента конструкции) и н е о г р а н и ч е н н о й, изменяющейся в пространстве и времени (например пространство под транспортируемым грузом).

    Защитные устройства весьма разнообразны как по принципу действия, так и по конструкции. Важнейшее общее требование к защитным устройствам состоит в том, что они не должны терять своих защитных свойств под воздействием неблагоприятных и агрессивных факторов производственной среды (высокие температуры, влага, вибрации и др.).

    Условно их подразделяют на следующие группы: оградительные устройства, блокирующие устройства, предохранительные устройства, ограничители перемещения, тормозные устройства, специальные устройства, устройства дистанционного управления, устройства автоматизированного контроля и сигнализации.

    Оградительные устройства – физические преграды между человеком и опасным (или вредным) фактором: кожухи, щиты, экраны, барьеры и т.п. По способу установки ограждения бывают стационарными, передвижными, откидными, раздвижными, съемными. Ограждения могут выполняться как сплошными, так и сетчатыми или решетчатыми.

    Блокирующие устройства – средства, обеспечивающие отключение, а также закрепление рабочих органов машин или элементов электрических схем в определенном состоянии, которые применяются для предотвращения аварийных и травмоопасных ситуаций. По принципу действия блокировочные устройства могут быть механическими, электронными, электромагнитными, электрическими, пневматическими, оптическими и комбинированными. Механические блокировки, как правило, очень сложны, поэтому чаще всего применяются электрические или электронные устройств.

    Предохранительные устройства – средства, обеспечивающие безопасность эксплуатации оборудования путем ограничения скоростей, давлений, температур, механических нагрузок, электрического напряжения и других факторов, которые могут привести к разрушению оборудования и травмированию персонала. Эти устройства останавливают рабочий процесс при выходе контролируемого параметра за допустимые пределы.

    Предохранителями от механических нагрузок, например, являются срезающиеся шпильки, штифты и фрикционные муфты; для парогазовых турбин, дизелей – центробежные регуляторы, ограничивающие подачу рабочего вещества в машину при увеличении частоты вращения. К предохранителям от превышения давления газов и паров относятся предохранительные клапаны и мембраны, срабатывающие при превышении заданного давления и закрывающиеся при нормальных значениях, а также сохраняющие герметичность в закрытом состоянии.

    Ограничители перемещения - средства, применяемые для предотвращения движения отдельных элементов или всей машины за установленные пределы (габариты). К ним относятся концевые выключатели и упоры.

    Тормозные устройства – устройства для замедления или остановки движущихся частей оборудования при возникновении опасного производственного фактора (по конструкции могут быть колодочные, дисковые, клиновые). По принципу действия бывают механическими, электромагнитными, пневматическими, гидравлическими и комбинированными. Выполняются как с ручным управлением, так и автоматическими.

    Надежность и исправность тормозных устройств имеет большое значение для обеспечения безопасности оборудования.

    Специальные устройства – системы защиты от поражения электрическим током, ловители в лифтах и подъемных устройствах, блок-замки, улавливатели инструментов и материалов при случайном их падении, ограничители массы поднимаемого груза, ограничители вращения и крена грузоподъемных устройств и др.

    Устройства дистанционного управления – устройства, предназначенные для вывода человека, управляющего технологическим оборудованием, за пределы опасных зон. Эти устройства могут быть стационарными, передвижными и переносными. По принципу действия бывают механические, электрические, пневматические, гидравлические и комбинированные.

    Устройства автоматического контроля и сигнализации – устройства, предназначенные для контроля, передачи и отображения информации. По назначению эти устройства подразделяются на информационные, предупреждающие, аварийные; по характеру передачи сигнала – на непрерывные и пульсирующие. По виду сигнала они бывают звуковые, световые, знаковые, комбинированные. Звук сигнала должен сильно отличаться от обычного шума, характерного для данной производственной обстановки.

    Сигнализация предупреждает об отклонениях параметров производственных процессов от допустимых значений, о возникновении опасного фактора (например, при маневрах транспортных средств, перемещении инженерных машин и т.п.), а также может применяться для обозначения опасной зоны.

    Наиболее эффективным средством защиты от движущихся и вращающихся деталей, а также вибрирующих тяговых цепей и канатов являются ограждения. Они выполняются таким образом, чтобы обеспечить защиту работающих не только при нормальной работе оборудования, но и при его повреждениях (например, при обрыве каната или цепи, повреждении стрелы крана, экскаватора и т.п.). Если полное ограждение опасных узлов технически или технологически невозможно, то устанавливают частичное, хотя бы со стороны подхода людей.

    При невозможности установить ограждения применяют аварийные выключатели, с помощью которых можно быстро и надежно отключить оборудование при попадании людей в опасную зону. Если в системе управления несколько аварийных выключателей, в том числе и дистанционных, то оборудование должно полностью отключаться от любого в отдельности.

    В условиях ограниченного пространства, низкой освещенности и плохой видимости большое значение для ориентации рабочих и согласования их действий имеет звуковая или световая сигнализация. Так, на машинах, неожиданный пуск которых может привести к травмированию людей, должны предусматриваться предупредительные предпусковые (с опережением на 10-15 с) звуковые (не ниже 95 дБ) или световые сигнальные устройства с условными сигналами.

    Особое значение для обеспечения безопасности аварийно-спасательных работ имеет применение блокировок, предназначенных для предотвращения неправильных действий людей, способных создать опасность аварии или травмы.

    Электрическую блокировку съемных или откидных ограждений осуществляют путем установки конечных выключателей. При снятии или неправильной установке ограждений она отключает цепи управления электродвигателем привода. Схема включения конечного выключателя зависит от типа пусковой аппаратуры, применяемой для управления работой электродвигателя. Для отключения последнего в схеме управления имеется контакт конечного выключателя или реле, которые при нормальном положении ограждения замкнуты и обеспечивают включение оборудования; при снятии или неправильной установке ограждения они размыкаются, отключая цепи управления, и электродвигатель останавливается. На рис.1.7 показана принципиальная схема включения конечного выключателя. Цепь включения пускателя П имеет концевой прерыватель К, который срабатывает при неплотном закрытии кожуха электродвигателя.

    Рис. 1.7. Принципиальная схема включения конечного выключателя:

    АД – асинхронный двигатель; П – пускатель;

    Вкл – кнопка включения АД;К – концевой прерыватель

    Вывести человека из опасных зон, создаваемых вблизи работающего оборудования, позволяет дистанционное управление. Расстояние, с которого управляют машиной, должно быть не менее 15 м. Для предупреждения сползания или скатывания машин на гусеничном ходу применяют тормозные устройства, которые всегда должны быть исправны. Экскаваторы и автокраны должны иметь устройства, не допускающие самопроизвольного опускания стрелы.

    Важнейшее значение для безопасной работы подъемных установок имеет исправное состояние подвесных и прицепных устройств, а также оснащение их рядом защитных и блокировочных устройств, исключающих возможность неправильных действий машиниста и эксплуатацию подъема при неисправном или неправильном состоянии канатов и защитных устройств.

    Для расширения возможностей всесторонней защиты туристских предприятий от вероятных угроз используются разные технические средства. Основная задача их заключается в том, чтобы ограничить доступ, реагировать на все случаи нештатной ситуации, возникающей на охраняемой территории, передать информацию о нарушениях в службу безопасности с любой точки территории. При этом на охраняемой территории выделяют шесть основных зон:

    Зона I - периметр территории перед зданием;

    Зона II - периметр территории самого здания;

    Зона III - гостиничные номера, развлекательные центры и различные помещения для приема посетителей (номера, бизнес-центры, комнаты для переговоров и т.д.);

    Зона IV - кабинеты сотрудников и коридоры;

    Зона V - кабинеты руководства, конференций;

    Зона VI - хранилища ценностей и информации; компьютерные средства.

    При контроле за процессами, проходящими в различных зонах, и охране их, при обеспечении задач, стоящих перед службой безопасности туркомплексов и гостиниц, применяются следующие технические средства (рис.1):

    а) простые технические средства охраны и ограничения доступа (двери, замки, сейфы, ограждения и т.д.) - средства технической укрепленности объекта;

    б) технические системы безопасности, включающие:

    • системы пожарной сигнализации;
    • системы охранной сигнализации и системы контроля и ограничения доступа;
    • системы телевизионного наблюдения;
    • технические средства и системы защиты информации;
    • интегрированные комбинированные системы обеспечения безопасности;
    • комплексные компьютерные системы автоматизации гостиниц и туристских комплексов.

    Двери и ворота

    Замки: механические

    электронные

    Электрозащелки

    Доводчики двери

    Электромеханические турникеты:

    роторные

    Решетки

    Ограждения и проездные заграждения

    Защитные стекла

    Входные переговоренные устройства

    Автоматические шлагбаумы

    Поллеры для ограждения движения транспорта

    Разрушители покрышек

    Блокираторы проезда

    Специальные конструкции

    1. автономные системы

    Пожарной сигнализации

    Пожаротушения

    Охранной сигнализации

    Контроля ограничения доступа

    Громкого оповещения

    Телевизионного наблюдения

    Защиты информации

    Управления инженерно- технологическим оборудовании

    2. Интегрированные системы обеспечения безопасности ТК:

    Пожарной и охранной сигнализации

    Ограничения доступа и т. д.

    3. Комплексные компьютерные системы автоматизации гостиниц и туристских комплексов

    туристских предприятий

    Простые технические средства не дороги, но универсальны. При соблюдении правил использования, они дают значительный эффект по обеспечению безопасности ТП.

    Двери. Двери должны обеспечивать высокую степень защиты за счет собственной прочности и правильной установки. Стальная дверь является серьезным препятствием при попытках проникновения в помещение. И обеспечивает высокую степень защиты при ее правильном использовании. Стальные двери выпускаются как отечественными, так и зарубежными производителями. Двери зарубежных производителей обладают десятками степеней защиты, однако при неправильной установке преступникам удается открыть их. Преступники изучают устройство стальных дверей и используют слабые места их конструкций. Поэтому при выборе необходимо проверить жесткую фиксацию элементов затвора при закрытом замке. Ответственные участки стальных дверей в месте расположения петель и замка должны защищаться дополнительно. Здесь могут использоваться материалы с содержанием вольфрама для препятствия высверливанию. Дверное полотно стальной двери не должно содержать наружных сварных швов. Пространство между обшивкой дверного полотна должно заполняться звукопоглощающим, пожаробезопасным, теплоизолирующим материалом. Для этой цели может использоваться, например, вакуумный пакет или базальтовое волокно. Вакуумный пакет состоит из двух пластин стекла, из пространства между которыми откачан воздух. Он обладает наилучшей звуко и теплоизоляцией. Стальные двери с вакуумными пакетами обычно оборудованы шлейфом охранной сигнализации.

    Замки. В вопросах обеспечения безопасности замки играют первостепенное значение. Традиционные механические замки не обеспечивают необходимой защиты. Поэтому для увеличения степени защиты механические замки объединяют с устройствами набора кода или считывателями магнитных и электронных карточек. Степень защиты замка должна соответствовать защищенности двери, поскольку не имеет смысла ставить сложный замок на непрочную дверь.

    Кодовые замки могут быть механическими и электронными. Любой замок электронным называется условно, так как запирающая часть остается механической. Механические кодовые замки обладают меньшей степенью защиты, чем электронные. В простых механических кодовых замках последовательность набора цифр не имеет значения. Это уменьшает количество комбинаций набора и уменьшает защиту таких замков. Для многих помещений требуются простые, надежные и эффективные средства ограничения доступа. Новые кодовые замки удовлетворяют этим условиям. Но использование только кодовых замков ограниченно из-за того, что достаточно легко определить цифры набираемого кода. Например, нанесением на клавиши поля мела (при наборе кода мел стирается на тех клавишах наборного поля, которые нажимались) или путем «нечаянного» подсмотра кода. Поэтому, при использовании кодовых замков, один из способов повышения степени защиты - периодическая смена кода. При этом коды не должны повторяться. В связи с этим, в электронных кодовых замках устанавливается время набора для затруднения попыток подбора кода.

    Электронные замки имеют различные исполнения (рис.2), обеспечивают более высокую степень защиты и имеют ряд других преимуществ перед механическими (рис.3). В электронных замках число комбинаций не ограничено и достигает миллионов. При необходимости строгого контроля посещения помещений электронные замки подключаются к системам охраны. Такой замок оснащается жидкокристаллическим дисплеем и может программироваться для организации ограниченного доступа в помещение. Электронные замки могут оснащаться карточками и миниатюрными автономными принтерами для регистрации времени посещения, которые представляют собой еще одну степень защиты. Отели от 3* и более оборудуются главным образом системами электронных карточных замков, в сочетании с последними достижениями электроники с надежной, проверенной временем механикой.

    • полноценные замки
    • замки-защелки
    • со встроенным питанием
    • с внешним питанием
    • атономно-управляемые
    • управляемые сервером
    Рис.2 Варианты электронных замков

    Нет необходимости менять замок при утере ключа: достаточно перепрограммировать замок

    • возможность создания различных категорий ключей (для горничных, для администрации - универсальные, и т.д.)
    • возможность использования электронного номерного ключа для открывания этажных дверей
    • возможность использования электронного ключа для проведения внутри гостиничных безналичных расчетов
    • возможность ведения журнала посещений номера
    • возможность программирования ключа на заданный период (контроль оплаты)
    Рис.3 Основные преимущества электронных замков

    В начале 2002 года московские отели международной гостиничной сети Marriott («Гранд», «Аврора Ройял», «Тверская») перешли на систему электронных замков. Пластиковый ключ, снабженный магнитной лентой программируется каждый раз при регистрации гостя, а при выписке гостя код замка изменяется. На пластиковом ключе нет информации о гостиничном номере и фамилии гостя, что обеспечивает дополнительную безопасность при утере ключа. Кроме собственного номера комнаты пластиковый ключ обеспечивает проход на тот жилой этаж гостиницы, на котором расположен этот номер. На другие этажи гостиницы доступ невозможен. Эта мера служит ограничению доступа посторонних лиц в жилую зону отеля.

    Электрозащелки представляют собой ответную часть замка и используются совместно с обычным механическим замком. При подаче управляющего напряжения разблокируется фиксатор электрозащелки и дверь может быть открыта при выдвинутом положении ригеля механического замка. При этом используемый механический замок не должен открываться снаружи поворотом ручки. При наличии ручки с внутренней стороны двери она может быть открыта изнутри поворотом ручки без подачи управляющего напряжения на защелку. Специальные модели соленоидных замков и электрозащелок предназначены для оборудования аварийных выходов. Такие замки открываются при пропадании питающего напряжения.

    При выборе модели замка необходимо учитывать, какие помещения и для каких целей предполагается оборудовать. При этом необходимо учитывать: массу, конструкцию, материал двери, требуемую интенсивность использования, различные функциональные особенности системы, включающей замок. Все это определяет надежность и долговечность работы электрозамка.

    Доводчики дверей (закрыватели) служат для принудительного закрывания двери и обеспечивают надежную работу электрозамков. Регулирующие клапаны позволяют выбрать требуемую скорость закрывания двери. Для дверей различного размера можно подобрать соответствующий доводчик. Модели также отличаются конструктивным исполнением, дизайном, рядом дополнительных функций: фиксация двери в положении «открыто», ускорение в завершающей фазе закрывания - «прихлоп» и др.

    Электромеханические турникеты являются традиционными исполнительными механизмами систем контроля доступа, обеспечивающие проход «по одному». Они применяются для оборудования входов в помещения или ограничения входа в отдельные части помещений или на территорию. Для управления электромеханическими турникетами могут использоваться пульты ручного управления а также любые устройства контроля доступа: считыватели карточек различного типа, электронные ключи, радиобрелки, клавиатуры, приемники жетонов и т.д. Это позволяет включать турникеты в состав сетевых компьютеринизированных систем контроля доступа.

    Существует большое разнообразие турникетов: от миниатюрных до моделей высокой степени секретности и скоростных моделей с очень высокой пропускной способностью. Наиболее популярные модели турникетов: турникеты-триподы, турникеты-«вертушки» (роторные), турникеты-калитки.

    Турникеты-триподы с тремя преграждающими планками - применяются тогда, когда необходимо оборудовать проходную здания и осуществлять контроль с целью пресечения допуска посторонних на предприятие. Они разделяют поток людей по одному, обеспечивая при этом высокую пропускную способность. В режиме однократного прохода через турникет в разрешенном направлении может пройти один человек, после чего турникет автоматически возвращается в закрытое положение. При необходимости пропуска группы лиц устанавливается режим многократного прохода в нужном направлении. Направление прохода высвечивается на табло. В случаи экстренных ситуаций возможна механическая разблокировка преграждающих планок. При отсутствии сетевого питания турникет переходит на работу от аккумулятора.

    Роторные-турникеты («вертушки») предназначены для регулирования входа/выхода, где необходимо полное или почти полное перекрытие зоны прохода. Они могут быть различными по высоте: от поясных до турникетов в полный рост. Степень защиты весьма высока, они могут работать в автономном режиме с управлением от пульта охранника, а также в составе систем контроля доступа. В режиме однократного прохода через турникет в разрешенном направлении проходящий толкает преграждающие планки в этом направлении, после чего происходит автоматический доворот «вертушки» в исходное закрытое положение. При необходимости пропуска группы лиц устанавливается режим свободного прохода. В случае экстренных ситуаций возможна механическая разблокировка преграждающих лопастей с помощью ключа. При отсутствии сетевого питания турникет переходит на работу от аккумулятора.

    Турникет-калитки используются для организации свободного прохода в одну сторону и запрета прохода в другую сторону, а также для организации свободного выхода. Калитки можно использовать в системах контроля доступа, но для более полной защиты необходимо подключать к калиткам датчики прохода и организовать дополнительный контроль. Эти турникеты не разделяют поток людей по одному, и после открытия калитки через нее могут пройти несколько человек. Автоматическая электромеханическая калитка с приводом автоматически распахивается по команде с пульта охраны или при срабатывании ИК-датчика. Створку при необходимости можно придержать или толкнуть быстрее. Электромеханическая калитка без привода управляется от пульта, но при проходе створка отводится рукой. Механическая калитка не имеет возможности дистанционного управления и просто механически обеспечивает свободный проход в одну сторону и запрет прохода в другую сторону. После прохода человека створка калитки любой модели автоматически возвращается в исходное положение и блокируется. В экстренных случаях калитку можно открыть обычным ключом, а створку повернуть рукой, освободив проход.

    Ограждения. Ограждения предназначены для охраны периметра территории туристского предприятия, для формирования потоков людей, ограничения зон прохода через проходные. Ограждения выполняются в едином дизайне с турникетами, а в качестве заполнений используются тонированные или зеркальные стекла с нанесением, например, логотипа предприятия.

    Решетки. Для защиты окон, вентиляционных каналов, каналов других коммуникаций и т.д. используют каркасные и бескаркасные решетки.

    Особое внимание следует уделять защите легко достигаемых окон. К легко достигаемым относятся окна расположенные:

    • на небольшой высоте с плохо просматриваемой стороны здания;
    • в непосредственной близости от пожарных лестниц;
    • в неосвещенных местах и т.п.

    В помещениях, оборудованных охранной сигнализацией, решетки рекомендуется ставить с внутренней и наружной стороны окна с тем, чтобы преступники не могли быстро проникнуть в помещение, не нарушив целостность сигнализации.

    Окна подвалов должны защищаться прочными стальными бескаркасными решетками. Но окна жилых помещений туркомплексов не совсем эстетично оборудовать решетками. К тому же это противоречит правилам пожарной безопасности, поэтому лучше уделить внимание стеклу.

    Защитное стекло

    Стекло является хрупким материалом, обладая высокой твердостью и низкой вязкостью. Показатель твердости стекла выше среднего показателя твердости для сталей, но в целом прочность стекла за счет низкого показателя вязкости значительно ниже, чем прочность стали. Технология производства защитных стекол заключается в следующем. Стекло делается многослойным - набирается пакет из тонких стекол, между которыми прокладывается пленка из поликарбоната. Склеивается пленка со стеклом с помощью эластичного слоя толщиной 2 мм, который компенсирует напряжение, возникающее при температурных колебаниях. Такие стекла нельзя разбить с одного удара. Они классифицируются по трем категориям на основе того, сколько ударов потребуется, чтобы пробить в стекле четырехугольное отверстие, длина стороны которого равна 400 мм. Количество ударов лежит в пределах 30-70 при толщине стекла 16-24 мм. При изготовлении в стекло может быть встроен сигнализационный индикатор, подающий сигнал сразу при появлении трещин.

    Сейфы. Сегодня это самое надежное средство для хранения различных ценностей. Самые надежные хранилища - безусловно, банковские сейфы. В настоящее время выбор сейфов необычайно широк. Конкуренция на этом секторе рынка очень сильна - такие фирмы как “БЕЛКА”, “КРОСНА-Сейф”, “ПРОМЕТ”, “БИОИНЬЕКТОР”, “ФИН”, “ОЛИМП” предоставляют предпринимателям возможность выбрать то, что необходимо для каждого конкретного случая. Более того, например, фирма “КОНОР” производит сейфы, защищенные банковские модули по размерам и эскизам заказчика.

    Сейфы в гостиницах, безусловно, нужны. Ими должны быть оборудованы номера, офисные помещения, места регистрации и другие помещения, где хранятся материальные, информационные и др. ценности. Многие гостиницы от 3* и выше отводят помещения под камеры хранения, оборудованные сейфами-ячейками. Сейфы являются средством безопасности не только от хищений, но выручают и в чрезвычайных ситуациях: - пожары, землетрясения, наводнения и т.д. Для этого существуют сейфы несгораемые и влагонепроницаемые. Выбирая сейф, надо обратить внимание на цену. Отечественный банковский сейф, соответствующий требованиям Центробанка по 4 классу устойчивости к взлому (170-200 литров), должен стоить порядка $2000 (иностранный на порядок дороже). Нужно убедиться, что изделие соответствует стандарту (по сейфам это ГОСТ Р 50862-96). Все отечественные изделия имеют российский сертификат, выданный ОСИ МЗ (Органом сертификации изделий и материалов броневой и противорадиационной защиты) при НИИ стали.

    Автоматические шлагбаумы и ворота. Автоматические шлагбаумы очень часто используются для оперативного управления потоком автотранспорта, регулирования въезда/выезда на автомобильные стоянки, территории гостиниц и туркомплексов.

    Для автотуристов одним из главных достоинств отеля является наличие или отсутствие охраняемой стоянки если и не в подземном гараже гостиницы, то хотя бы в непосредственной близости от нее. Сегодня трудно представить современный отель без автостоянки, оборудованной автоматическими воротами или шлагбаумом. Эти средства автоматизации не только подчеркивают престиж гостиницы, но и являются знаком уважения к своим клиентам, оставляющим автомобили под надежной охраной. Кроме автоматических ворот и шлагбаумов парковочные площади при гостиницах оборудованы профессиональной системой видеонаблюдения, прожекторами с детекторами движения, которые автоматически обнаруживают нарушителей спокойствия при их приближении к такому детектору на несколько метров. Детекторы в фонарях наружного и внутреннего освещения при приближении движущегося объекта включаются автоматически, что позволяет добиваться экономии расхода энергии.

    Автоматический шлагбаум состоит из стойки с силовым механизмом, стрелы и электронного блока управления. По принципу действия шлагбаумы могут быть электромеханическими и гидравлическими. В суровых климатических условиях надежно и бесперебойно работают электрогидравлические а не электромеханические приводы ввиду полной герметичности системы электрогидравлических приводов и использования гидравлической жидкости с очень низкой температурой замерзания. Электромеханические приводы применяются в южных регионах. Длина стрелы шлагбаума может достигать нескольких метров, для перекрытия широких проездов можно использовать два шлагбаума, установленные навстречу друг другу и работающие синхронно. Важным параметром шлагбаума является время открытия/закрытия. Управление шлагбаумом может осуществляться дистанционно от кнопки считывателя карточек, кодовой клавиатуры, или с помощью миниатюрного радиобрелка. К блоку управления могут подключаться различные элементы обеспечения безопасности проезда: фотоэлементы, индукционные металлодетекторы для фиксации факта присутствия автомобиля в заданной зоне проезжей части.

    Переговорные устройства . Переговорные устройства на входных дверях не позволяют посторонним беспрепятственно зайти в помещение. Внутренняя селекторная связь позволит оперативно связаться с сотрудниками или оповестить клиентов. Такие устройства не только защищают, но и экономят массу времени.

    Мобильные переговорные устройства применяются там, где нет линий стационарной аудиосвязи, используя имеющиеся в зданиях коммуникации. Модели переговорных устройств серии WI фирмы COMMAX позволяют при подключении к сети переменного тока организовать селекторную двухканальную связь для 5…6-ти абонентов. При этом нет необходимости прокладывать кабель. При сосредоточении большого количества радиотелефонов в гостиницах создаются взаимные помехи переговорам. Система селекторной связи лишена таких недостатков.

    Расстояние между абонентами селекторной связи может составлять до 300 м (при больших расстояниях устанавливаются дополнительные усилители), а их количество для одной станции - 90. Каждому абоненту селекторной связи устанавливается аудиодомофон или громкоговорящее переговорное устройство.

    Аудиодомофоны выполняют функции:

    • связь с дверным переговорным устройством и открытие замка двери;
    • связь с другими аудиодомофонами;
    • индикация занятой линии и автоматическое соединение с абонентом после освобождения линии;
    • поиск нужного абонента по всем аудидомофонам.

    Безопасностью коммерческой организации называется состояние защищенности интересов физических лиц (собственников, руководства, сотрудников, клиентов), материальных ценностей и информационных ресурсов от внутренних и внешних угроз. Ухудшение криминальной обстановки в стране, усиление организованных форм преступности, увеличение числа насильственных преступлений с активным использованием оружия, взрывчатых веществ, других специальных средств показывает, что тенденция к осложнению оперативной обстановки вокруг коммерческих организаций сохранится и в будущем. Отсюда следует, что для обоснования, выбора и реализации защитных мероприятий, адекватных угрозам и соответствующих интересам бизнеса, необходимы определение и прогнозирование возможных угроз, осознание их опасности.

    Сейчас уже хорошо известно, что успех в бизнесе во многом зависит от степени психологического комфорта сотрудников предприятия. Социологи даже используют специальный коэффициент психологического комфорта (высокое значение этого коэффициента во многом обуславливает величину прибыли), складывающегося из нескольких элементов:

    ясной и приятной окружающей обстановки;

    отсутствия страха стать жертвой преступления;

    уверенности людей в том, что их безопасность под контролем.

    Под безопасностью любого учреждения (банка, таможни, офиса, торгового центра и т. д.) понимают комплекс мероприятий, проводимых специализированной службой, которая обеспечивает:

    сохранность всех материальных, интеллектуальных и коммерческих ценностей предприятия (здания, оборудования, информации и т. д.);

    охрану сотрудников предприятия, его клиентов и партнеров;

    благоприятную атмосферу на предприятии для партнеров при совершении сделок и клиентов при их обслуживании;

    профилактическую, информационную и аналитическую работу как среди сотрудников предприятия, так и среди его партнеров и клиентов.

    В силу своей природы рыночное хозяйство таит в себе много опасностей для добросовестного предпринимателя. Бизнес неотделим от риска. Нужно стремиться избежать всех опасностей, встающих перед бизнесменом. Поэтому лучше заранее продумать во всех деталях эффективную систему безопасности, разработать обоснованную концепцию, определяющую цели защиты, характер возможных угроз и вероятность их появления, основные направления решения задач защиты тех или иных ценностей от аварий, стихийных бедствий и неправомерных действий потенциальных злоумышленников. Приоритеты указанных ценностей в большой степени обусловливаются характером деятельности фирмы. В процессе выявления, анализа и прогнозирования потенциальных угроз интересам бизнеса учитываются объективно имеющиеся внешние и внутренние обстоятельства, влияющие на их опасность.

    Под угрозой безопасности коммерческого предприятия следует понимать потенциально или реально возможное событие, которое способно нарушить его устойчивость и развитие или привести к остановке деятельности.

    Угрозу можно классифицировать по различным основаниям и измерить ее в количественных параметрах. Можно оценивать ущерб числом погибших или потерявших здоровье людей, денежной суммой экономических потерь и т. д.

    По степени вероятности угрозу принято оценивать как невероятную, маловероятную, вероятную, весьма вероятную и вполне вероятную.

    По степени развития угроза проходит четыре этапа: возникновение (зарождение), экспансия (расширение), стабилизация и ликвидация.

    Отдаленность угрозы во времени определяется как непосредственная, близкая (до 1 года) и далекая (свыше 1 года), а отдаленность в пространстве – по прилегающей к предприятию территории, территории региона, территории страны и зарубежной территории.

    Темпы нарастания угрозы измеряются по месяцам, кварталам и годам.

    Напряженность угрозы оценивается как нормальная, повышенная, близкая к пределу и избыточная. Динамика изменений – рост, стабильность или снижение. Кроме этого, угрозы подразделяются по природе их возникновения на два класса:

    1) естественные (объективные), т. е. вызванные стихийными природными явлениями, не зависящими от человека (наводнения, землетрясения, ураганы и т. п.);

    2) искусственные (субъективные), т. е. вызванные деятельностью человека, непреднамеренные (неумышленные) и преднамеренные (умышленные) угрозы.

    Существует также подразделение угроз на экономические, социальные, правовые, организационные, информационные, экологические, технические и криминальные.

    Для организации эффективной защиты от различных преднамеренных угроз необходимо четко представлять, что намеривается сделать злоумышленник. Для совершения преступления необходимо наличие одновременно трех составляющих – желания, способности и возможности. Соответственно, для предотвращения преступления необходимо убрать один из этих «необходимых, но недостаточных» элементов. Применяя различные способы защиты охраняемого объекта, можно существенно снизить или даже устранить две составляющие – желание и возможности. При этом не следует забывать о том, что затраты на охранные мероприятия должны быть соизмеримыми с возможными убытками от преступных посягательств. Понятно, что требования по технической укрепленности и оборудованию техническими средствами безопасности газетного киоска должны отличаться от требований, предъявляемых к ювелирному магазину или банку.

    Охрана объектов должна быть направленной против конкретного вида угроз. При этом против угроз обычного хищения существует один вид защиты, против угроз в виде хулиганства – другой, угроз от действий организованной преступности – третий и т. д.

    Система охраны объектов должна быть построена таким образом, чтобы «растянуть» время возможного проникновения преступника в запретную зону. По рекомендациям экспертов, оно должно быть не менее 15–20 мин. Надежность и эффективность системы безопасности предприятия оценивается на основе одного критерия – степени отсутствия или наличия нанесенного ему материального ущерба и (или) морального вреда.

    В понятие безопасности коммерческого предприятия обычно включают техническую, физическую, экономическую, внутреннюю и информационную составляющие. Все они довольно тесно взаимосвязаны.

    Техническая безопасность считается пассивной, так как она не оказывает непосредственного воздействия на злоумышленника, в отличие от физической. Под технической системой безопасности понимается система раннего обнаружения угроз предприятию от стихийных бедствий, несанкционированного проникновения нарушителей и ошибочных либо неправомерных действий персонала или клиентов предприятия с использованием технических средств обнаружения угроз. При этом обнаружение, а зачастую нейтрализация и даже ликвидация угроз осуществляются с помощью различных технических средств и методов.

    Технические средства обеспечения безопасности выполняют функцию блокирования угроз, автоматического контроля целостности границ зон защиты объекта, обеспечивают возможность дистанционного визуального контроля, оперативного изменения степени защищенности охраняемого объекта (например, блокировка в случае пожара), автоматического протоколирования несанкционированных изменений в зонах защиты объекта, информирование физической охраны о попытках несанкционированного доступа. Без обеспечения технической безопасности объем необходимой физической охраны резко возрастает.

    1.2.Структуратехническихсредств обеспечениябезопасности

    В структуре технических средств обеспечения безопасности можно выделить следующие подсистемы:

    охранная сигнализация (СОС) – обеспечивает автоматический контроль целостности границ зон защиты и неизменности состояния внутри зон, выдает сообщение о срабатывании датчиков. Она должна осуществлять постоянный контроль собственной работоспособности, обеспечивая максимальную «живучесть»;

    пожарная сигнализация (СПС) – обеспечивает надежное адресное оповещение соответствующих служб о возникновении пожароопасной ситуации и предпожарного состояния; включает при необходимости системы пожаротушения и дымоудаления (на практике системы охранной и пожарной сигнализации часто объединяют в единую систему охранно-пожарной сигнализации – ОПС);

    телевизионный (видео-) контроль (СВК) – разрешает дистанционно визуально контролировать обстановку в различных зонах защищаемого объекта, наиболее достоверно подтверждает или опровергает факт совершения нарушения;

    контроль и управление доступа персонала и клиентов в различные помещения и зоны защиты объекта (СКУД) – работает на основе идентификации служащих и клиентов по различным критериям и содержит оперативную базу данных с расписанием допуска каждого сотрудника или клиента;

    отдельно можно выделить систему защиты информации (СЗИ), предохраняющую с помощью технических средств конфиденциальную информацию, циркулирующую на предприятии, от ее негласного съема.

    Все подсистемы технических средств обеспечения безопасности настолько взаимосвязаны между собой, что в органичной целостности образуют единую систему безопасности предприятия. Разделение единой системы безопасности предприятия на подсистемы производится из методических соображений, поскольку это позволяет более детально изучить все ее элементы.

    Все составные части системы технических средств обеспечения безопасности могут и должны быть объединены в единый, интегрированный комплекс, обеспечивающий возможность взаимного обмена информацией. Интеграция отдельных систем безопасности может осуществляться на аппаратном, программном, программно-аппаратном уровне или созданием законченного единого устройства.

    Приверженность к оснащению объекта в основном традиционными техническими средствами безопасности можно объяснить несколькими причинами. Это, например, обычная недостаточность финансовых средств, не позволяющая сразу установить комплексную (интегрированную) систему безопасности. Как правило, на предприятиях уже имеются в эксплуатации отдельные устаревшие технические средства безопасности. Но главная причина – недостаточный уровень квалификации и психологические предпочтения как руководителей предприятий, так и установщиков охранных систем.

    Стандартный подход к оборудованию предприятия системами безопасности заключается в установке нескольких систем, каждая из которых решает отдельную задачу: охранная и пожарная сигнализации, видеонаблюдение и т. д. Развертывание какой-либо отдельной автономной системы безопасности требует сравнительно небольших финансовых затрат за счет использования традиционной аппаратной базы и опробованных технических решений. Все автономные системы имеют в своем составе датчики, приемно-контрольные приборы, устройства программного управления и т. д. Интеграция сигналов от различных технических средств безопасности осуществляется в данном случае только оператором.

    Надежность реагирования системы в целом, вероятность выполнения правильных действий по сигналам и прочие функции системы полностью зависят от внимания и работоспособности оператора. Человек может принимать нетривиальные решения в сложных ситуациях, быстро ориентироваться в изменяющейся обстановке, предугадывать поведение злоумышленника, но ни один не может часами внимательно наблюдать за множеством экранов. В нормальном режиме все системы должны работать сами по себе, а активные действия оператора применяются только в экстренной ситуации. Если система рассчитана на управление и наблюдение только человеком, она слишком ненадежна. Следует доверить рутину машине: она не устает, не жалуется и не просит прибавки зарплаты.

    Ни одна самая совершенная система безопасности не может обеспечить требуемый уровень защиты без подготовленного персонала организации и пользователей, а также соблюдения ими всех установленных правил, направленных на обеспечение безопасности. Задачи, стоящие перед службой безопасности предприятия, коротко можно сформулировать следующим образом:

    физическая охрана объектов, руководства, сотрудников и клиентов;

    обеспечение внутренней и внешней безопасности;

    работа по подбору, установке и профилактике технической защиты;

    защита служебной информации и коммерческой тайны;

    сбор информации о клиентах и партнерах;

    информационно-аналитическая работа;

    профилактическая работа среди сотрудников объекта;

    обеспечение безопасности перевозок.

    1.3. Интегрированная система безопасности

    Современный подход к построению технической системы безопасности заключается в объединении всех подсистем в единый комплекс. Интегрированная система безопасности (ИСБ ) представляет собой комплекс оборудования, функционирующий по единым протоколам, использующий общие линии связи и базы данных, управляемый из единого программного ядра. Такая интеграция разрешает производить настройку автоматических реакций одной подсистемы ИСБ на события, фиксируемые другой подсистемой. Список таких реакций называется сценарием, а количество сценариев и их сложность однозначно говорят о техническом уровне данной ИСБ. Однако нецелесообразно строить ИСБ как полностью автоматическую систему, так как невозможно предусмотреть все реально встречающиеся на конкретном предприятии ситуации. Необходимо автоматизировать лишь стандартные рутинные процессы, но окончательное решение по наиболее важным аспектам безопасности объекта должен все же принимать человек. Главное назначение ИСБ состоит в максимальном упрощении для оператора контроля за обстановкой на объекте, предоставлении ему обработанной четкой информации.

    Структура интегрированной системы безопасности представляет собой центральный микропроцессорный блок (обычно используют компьютер, построенный по типу сервера) с терминалом оператора и принтером, подключаемым через линии связи к контроллерам тех или иных подсистем (периферийная часть).

    Периферийная часть системы подразделяется на функциональные группы оборудования. Каждая функциональная группа решает одну или несколько смежных технических задач.

    Функцией системы в целом является автоматизированная обработка сигналов, поступающих от периферийного оборудования.

    Обычно ИСБ строится с размещением на центральном посту охраны основной аппаратуры управления и контроля, что позволяет принимать оперативные решения при возникновении нештатных ситуаций. Центральный блок подключается к информационно-телекоммуникационной сети предприятия, что обеспечивает многопользовательский режим работы с подсистемами безопасности и управление техническими средствами интегрированных систем по стандартным цифровым протоколам.

    В обеспечении безопасности любого объекта есть своя специфика. Проектирование интегрированной системы безопасности жестко индивидуально привязывается к конкретному объекту. Свойства объекта практически полностью определяют конечный вид оптимальной для него ИСБ. Пути формирования технической системы охраны предприятия в значительной степени зависят от характеристик ограждающих конструкций, помещений и инженерно-технических систем объекта, их соответствия требованиям нормативно-технической документации (СНиП, ПЭУ, НПБ, ГОСТ и т. д.), концептуальных положений обеспечения безопасности. Необходимо также учитывать и оперативную обстановку на текущий момент в районе нахождения предприятия. Только учитывая весь комплекс внешних факторов, можно достичь достаточно высокого уровня безопасности.

    Для разработки и установки действительно эффективной комплексной технической системы безопасности ее следует рассматривать в целом как единство организационно-технических мер, направленных на защиту предприятия. Установка всех необходимых для обеспечения эффективной защиты объекта отдельных систем (СОС, СПС, СВК, СКУД) требует, как правило, значительных затрат и приводит как к ненужному дублированию функций и высоким эксплуатационным расходам, так и к нестыковкам между отдельными системами. В результате получается комплекс сложных в управлении, дорогостоящих систем безопасности, но с ограниченными возможностями. Исходя из цели построения эффективной защиты предприятия, наиболее целесообразным решением является использование принципов системной интеграции и создание комплексной многофункциональной технической системы, объединение на базе современных информационных технологий и программно-аппаратной интеграции нескольких подсистем, функционально и информационно связанных друг с другом, и их работа по единому алгоритму.

    Возможность получения всей информации в одном месте важна как при наличии объединенной диспетчерской, так и в случае, если каждая служба содержит отдельную диспетчерскую. Так, например, центральный пост охраны должен иметь информацию о нарушениях электро– и теплоснабжения. Дежурный энергетик заинтересован в получении данных, поступающих от пожарных датчиков.

    Рассмотрим пример интегрированной системы безопасности, созданной на базе традиционных систем (СОС, СПС, СВК, СКУД), обеспечивающей виды взаимодействия между подсистемами. Система охраны периметра выдает сигнал тревоги на каком-то участке, а система сама вызывает нужную камеру и включает запись. Можно привести такой пример: при возникновении очага возгорания датчики системы пожарной сигнализации передают сигнал в ИСБ. Система видеонаблюдения выводит на монитор оператора изображение от ближайших видеокамер и анализирует изображение посредством алгоритмов распознавания образов огня или дыма. Включается система звукового и светового оповещения. Система контроля доступа разблокирует выходы для эвакуации людей. Система управления микроклиматом выключает приточную систему вентиляции, обслуживающую данную зону, чтобы предотвратить поступление свежего воздуха к очагу возгорания. Для удаления дыма вдоль маршрутов эвакуации включается соответствующая система дымоудаления. Система управления электроснабжением отключает цепи электропитания вблизи зоны пожара. Автоматически включается система аварийного освещения и т. д.

    При проектировании интегрированной системы безопасности на предприятии большое внимание следует уделить выбору основного оборудования (обычно срок службы – около 10 лет) и кабельной инфраструктуре (срок службы – 40 и более лет).

    Вследствие этого при выборе типа системы безопасности и оснащения следует отдавать предпочтение оборудованию передового технического уровня. Колоссальную роль имеют эргономика пульта управления, удобство и информативность контроля за обстановкой на предприятии с одного рабочего места оператора.

    Важной составной частью ИСБ являются соединительные линии, по которым информация от периферийных подсистем передается на пульт центрального наблюдения.

    В качестве линий связи ИСБ возможно использование:

    радиолиний;

    силовых проводов сети электроснабжения;

    проводных витых пар;

    телефонных проводов;

    коаксиальных кабелей;

    оптоволоконных кабелей.

    На практике при построении ИСБ обычно применяются несколько типов кабелей (витая пара, коаксиальный, телефонный и специальный огнестойкий кабели).

    Каждая из подсистем безопасности может быть подключена к пульту центрального наблюдения по выделенной линии . Если расстояние до установленного оборудования превышает технические возможности интерфейса, то для передачи сигнала применяют промежуточный преобразователь. Если число подключаемых к пульту центрального наблюдения периферийных устройств превышает несколько десятков, то рекомендуется осуществлять соединение единым кабелем с мультиплексированием потоков данных.

    Организация линий связи по радиоканалу позволяет произвольно размещать подключаемые устройства и свободно перемещать их на объекте. Недостатками являются необходимость применения только специальных технических средств, вопросы электромагнитной совместимости различных устройств, сложности управления и обеспечения безопасности, нестабильность канала.

    Силовые линии электроснабжения имеют высокий уровень помех и небольшую информационную емкость. Для организации ИСБ их практически не применяют.

    Линии связи по телефонным проводам широко применяются в ИСБ, хотя и имеют низкую пропускную способность. Применение современных технологий позволяет достичь скорости передачи до 8 Мб/с. Этой скорости вполне достаточно даже для полностью интегрированных систем. Данные линии обычно применяют для удаленного доступа к системе.

    Самые распространенные линии связи для организации интегрированных систем безопасности на сегодняшний день – витые пары . На них «строятся» локальные и структурированные кабельные сети, использующие стандартные цифровые протоколы.

    Коаксиальные и оптоволоконные кабели наиболее эффективны для магистральных высокоскоростных линий и организации структурированной сети. Например, мультисервисная транспортная сеть на базе оптоволоконного кабеля или высокочастотная (частота порядка 1 ГГц, длиной магистрали до 5 км). Передача сигналов по коаксиальному кабелю позволяет организовать трансляцию данных и сигналов управления между периферийными средствами и пультом центрального наблюдения ИСБ по единой для всех устройств сети.

    Также кабели имеют значительный запас по емкости и производительности относительно потребностей оборудования ИСБ. Их технические характеристики позволяют: одновременно подключить к линиям все электронное оборудование, установленное на территории предприятия; осуществить подключение к местной и городской телефонной связи; реализовать прямую связь абонентов с пультом центрального наблюдения для передачи экстренных сообщений; дистанционно управлять инженерным оборудованием; вести дистанционный учет потребления электроэнергии, воды и т. д.; производить подключение к сети Интернет; транслировать телевизионные программы и многое другое. Перечень сервисов, реализация которых возможна с помощью этих линий связи, превосходит возможности сетей, прокладываемых отдельно для предоставления каждой из перечисленных услуг. В частности, для транслируемых по коаксиальному кабелю видеоданных это расстояние от детектора до приемного оборудования составляет несколько сотен (до 500) метров.

    При большом количестве технических средств ИСБ схема линий связи становится крайне громоздкой (сотни кабелей, входящих на пульт центрального наблюдения, и несколько десятков блоков преобразования сигналов). Для объединения в цельную систему всех линий связи объекта рекомендуется применение структурированной сети. Для организации такой сети необходимы изрядные первоначальные затраты. Это связано с применением довольно дорогого оборудования, но расходы окупаются достаточно быстро. Кабелепроводы структурированной сети и разъемы различного назначения разрешают подсоединять любую технику и аппаратуру. Структурированная сеть должна проектироваться с учетом наращивания функциональных возможностей при необходимости подключения дополнительных устройств. В этом случае исключается необходимость вскрытия проводных коммуникаций либо полного перепрограммирования или замены систем управления. Необходимо предусмотреть, чтобы интегрированная система безопасности имела возможность применения новых технологий и поступательной модернизации своих систем в течение весьма длительного срока.

    1.4. Средства защиты денежных средств, материальных ценностей и документации

    Одним из важнейших аспектов безопасности финансовой деятельности предприятий и банков является защита денежных средств, материальных ценностей и документации конфиденциального характера от незаконных посягательств при их транспортировке, в том числе и вооруженных. Как следствие, получили распространение разнообразные модели специализированного (бронированного) автотранспорта , имеющего защиту от стрелкового оружия.

    При выборе спецавтомобилей следует обращать внимание на соблюдение требований к управляемости и устойчивости, обзорности, а также специальных требований, которые являются основополагающими для данных транспортных средств. Количественные показатели для спецавтотранспорта отличны от аналогичных требований, предъявляемых к базовым автомобилям. Например, несколько снижены требования к обзорности с места водителя, что связано с конструктивными особенностями спецавтомобилей. Под специальными требованиями подразумеваются требования к выбору базового шасси, общему классу бронезащиты, «живучести» спецавтомобиля, минимальной комплектации и оборудованию, компоновке, количеству и размерам аварийных выходов, размещению груза, маркировке спецавтомобиля. Например, обязательным для спецавтомобилей категорий № 2 и № 3 является наличие аварийно-эвакуационного люка в крыше отсека экипажа, размеры которого должны быть не менее 45Ч59 см.

    Персонал предприятия, входящий в группу «риска» (против которого реально применение огнестрельного оружия), может снабжаться такими средствами индивидуальной защиты, как бронежилет . Сегодня предлагается достаточно обширный спектр бронежилетов различного исполнения и предназначения для скрытого и наружного, периодического и постоянного ношения с различными уровнями защиты – от пуль 9-миллиметрового пистолетного патрона к ПМ до бронебойных пуль 7,62-миллиметрового винтовочного патрона. Потребительские качества бронежилета оцениваются следующими характеристиками:

    1) уровень защитных свойств;

    2) скрытность ношения;

    3) конструктивные параметры;

    4) эксплуатационные показатели;

    5) гигиенические показатели.

    Основной характеристикой бронежилета является уровень его защитных свойств, он определяется классом защиты (табл. 1). Стойкость бронепанелей (способность сохранять целостность при попадании нескольких поражающих элементов) и чехлов бронежилета не должна снижаться после первого воздействия пули или осколка.

    Таблица 1

    Баллистическая таблица (ГОСТ Р50744-95)

    Примечания: ПС – простой стальной сердечник;

    ОБ – оболочечная свинцовая пуля; ТУС – термоупрочненный сердечник; БО – свинцовая пуля без оболочки; БР – бронебойная пуля.

    1.5. Проверка лояльности персонала организации

    Непорядочность отдельных сотрудников предприятия, не удовлетворенных заработной платой или отношениями с руководством, а также внедрение в штат предприятия людей, работающих на конкурентов, мошенничество сотрудников представляют реальную угрозу бизнесу. Они могут выдать коммерческую тайну конкурентам или уничтожить важную конфиденциальную информацию. Один из способов обнаружения таких угроз на ранней стадии – использование полиграфа («детектора лжи»). Достоверность сведений, получаемых при проверке анкетных и биографических данных путем тестирования на полиграфе, колеблется от 81 до 97 %.

    Полиграф довольно эффективно применяется для получения информации о своих сотрудниках, выявления мотивов их поступления на службу, интереса конкурентов, возможной связи сотрудников предприятия с криминальными структурами или их склонности к социальным порокам.

    Перьевые и компьютерные полиграфы действующим законодательством отнесены к специальным техническим средствам негласного получения информации. В то же время допускается их использование в сфере частного предпринимательства как «технологии двойного назначения».

    Проверка на полиграфе – процедура добровольная. Проверка всегда осуществляется гласно и с ведома проверяемого лица. Оператор полиграфа инструктирует конкретного человека, как следует себя вести в ходе этой процедуры, укрепляет на его теле датчики, задает определенным образом сформулированные и сгруппированные вопросы и на основе зарегистрированных полиграфом реакций на эти вопросы приходит к суждению о сокрытии (или об отсутствии сокрытия) информации проверяемым, его причастности или непричастности к интересующим событиям. Своеобразное поведение испытуемого во время тестирования требует, чтобы работающий на полиграфе оператор (полиграфолог) был хорошо осведомлен обо всех тонкостях аппаратного расследования. Этот аспект очень важен, так как ошибочная интерпретация полученных данных, неполная или неточная информация могут привести к ложным выводам.

    Использование полиграфа позволяет значительно сократить расходы, связанные с проведением расследований экономических преступлений, которые, как правило, значительно сложнее и изощреннее обычных уголовных преступлений. Сейчас многие частные структуры используют полиграф при подборе кадров, а не только при раскрытии преступлений.

    Главное достоинство полиграфа заключается в том, что с его помощью можно получить такую информацию о человеке, которую практически невозможно выявить при использовании других методов. Этот прибор является весьма эффективным средством выявления анкетных и биографических данных, которые могут умышленно скрываться при устройстве на работу. Лояльность кандидата на любое вакантное место также устанавливается без особого труда. Полиграф весьма эффективен и как средство профилактики. Он является полезным техническим средством и при проведении служебных расследований.

    1.6. Системы кондиционирования воздуха как составная часть безопасности

    Надежность работы технических средств (вычислительной и телекоммуникационной техники) определяет эффективность работы предприятия, сохранность используемой в его повседневной работе информации и обеспечивает защиту от возможных финансовых потерь. Любое современное предприятие оснащено различным электронным оборудованием. Исследования, проведенные в банках, деловых офисах, хранилищах средств информации и др., в местах, где расположены компьютерная техника и различное телекоммуникационное оборудование, показывают непосредственную связь между ходом различных производственных процессов, надежностью оборудования, физическим и психологическим состоянием работников, с одной стороны, и качеством воздушной среды в помещениях, с другой.

    Сегодня хорошо известно, что если относительная влажность воздуха в помещении падает ниже 30–35 %, происходит накопление электростатических зарядов, вызывающих нарушения в работе электрических цепей, коробление и слипание носителей информации, денежных знаков и т. д.

    Температура воздуха также оказывает интенсивное влияние на надежность оборудования. Оптимальные температурно-влажностные параметры воздуха для большинства технических средств, обеспечивающих надежный технологический процесс обработки данных и управления, находятся в диапазоне значений: температура – 22±2 °C, относительная влажность – 50±7 %.

    Еще одна проблема – это пыль, враг любого электронного оборудования. Она оседает на электронных элементах, вызывая перегрев, сокращение сроков работы оборудования и появление неисправностей. Качественное обеспечение и поддержание необходимых климатических параметров воздуха внутри помещения осуществляют системы кондиционирования воздуха .

    С точки зрения экономичности, проще всего подключиться к общей системе вентиляции и кондиционирования воздуха в здании, если таковая имеется, или воспользоваться простым «комфортным» кондиционером типа «сплит-система» . Однако сплит-система обеспечивает понижение температуры довольно резко, во время работы на охлаждение происходит высадка влаги из воздуха. Эти кондиционеры имеют небольшую производительность, воздухообмен идет медленно, и в помещении появляются локальные зоны охлаждения (в одном углу холодно, а в другом – тепло). Они работают только на рециркуляцию воздуха и не могут обеспечить подачу свежего воздуха в помещение, обеспечивают разброс по температуре в диапазоне 22±3,5 °C. Влажность воздуха не регулируется вообще. Как дополнение к сплит-системам применяются настольные увлажнители воздуха, имеющие ручную регулировку количества выделяемой влаги. Для борьбы с пылью в сплит-системах используется фильтр (для защиты самого кондиционера от повреждений) неопределенной эффективности, который по мере загрязнения нужно менять или мыть.

    Для создания оптимального микроклимата в помещении при постоянных тепловыделениях от аппаратуры необходимо применение прецизионных систем кондиционирования воздуха, которые обеспечивают регулировку и поддержание на постоянном уровне температуры, влажности, движения воздуха и его чистоты на заданной площади круглогодично. Прецизионные кондиционеры, оснащенные фильтрами со степенью очистки 99,9 %, обеспечивают удаление пыли из циркулирующего воздуха, тем самым продлевая жизненный цикл электронного оборудования. Эти системы имеют встроенные увлажнители воздуха с автоматическим регулированием влажности.

    Для больших помещений (или большого числа малых помещений) с мощными суммарными тепловыделениями до 45 кВт целесообразно применение автономных шкафных кондиционеров . В этих случаях разводка и распределение воздуха осуществляются через сеть воздуховодов или подвесной потолок (или фальшпол).

    Для зданий, имеющих распределенную систему помещений с различным характером тепловыделений, где есть различное электронное оборудование, носители информации и хранилища денежных знаков, целесообразно применение централизованной системы кондиционирования воздуха. Устанавливаемый снаружи водоохладитель подает холодную или теплую воду в вентиляторные доводчики каждого помещения. При этом вентиляторные доводчики могут быть оснащены увлажнителями воздуха. Прецизионный центральный кондиционер забирает наружный воздух, обрабатывает его и подает в каждое помещение. Целесообразность применения такой системы определяется обследованием и анализом состояния здания и используется при уровне тепловыделений от 40–45 кВт и выше.

    100 р бонус за первый заказ

    Выберите тип работы Дипломная работа Курсовая работа Реферат Магистерская диссертация Отчёт по практике Статья Доклад Рецензия Контрольная работа Монография Решение задач Бизнес-план Ответы на вопросы Творческая работа Эссе Чертёж Сочинения Перевод Презентации Набор текста Другое Повышение уникальности текста Кандидатская диссертация Лабораторная работа Помощь on-line

    Узнать цену

    Каждый метод получения информации должен быть обеспечен методами ее защиты. Обеспечение защиты информации зависит: от компетентности в вопросах защиты информации лиц, которым это дело поручено; наличия соответствующего оборудования, необходимого для проведения мероприятий по защите. Наиболее важным является первое, так как очевидно, что самая совершенная аппаратура не принесет положительных результатов без профессиональной интеллектуальной деятельности сотрудников уголовно-исполнительной системы.

    Рассматривая методы защиты информации в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, необходимо отметить, что в настоящее время имеются большие возможности по ее несанкционированному съему, особенно с помощью прослушивания телефонных переговоров. Следовательно, при отсутствии должного внимания к защите каналов связи важная информация может стать достоянием злоумышленников.

    Учитывая изложенное, отметим, что эффективная защита в уголовно-исполнительной системе конфиденциальной информации возможна лишь при условии, если соответствующие мероприятия будут носить всесторонний и непрерывный характер. Это достигается осуществлением совокупности мер по ее защите в ходе всего процесса подготовки, обсуждения, обработки, передачи и хранения такой информации.

    Защита информации в целом представляет собой комплекс мероприятий организационного и технического характера. Методы защиты информации полностью зависят от факторов, обусловливающих их. К методам защиты информации можно отнести следующие:

    Организационный, связанный с выработкой и применением конкретных методик проведения мероприятий по предотвращению утечки конфиденциальной информации;

    Нормативно-правовой, опирающийся на соблюдение требований нормативных и правовых актов по хранению конфиденциальной информации;

    Личностный, обусловленный морально-психологическими характеристиками конкретного лица;

    Физический, связанный с расположением и устройством помещения или местности, где циркулирует конфиденциальная информация;

    Технический, зависящий от наличия специальной техники и технологий защиты информации и владения сотрудниками навыками в их применении.

    Основанием для проведения защитных мероприятий могут стать сведения об утечке информации, обсуждающиеся в конкретном помещении или обрабатывающиеся на конкретном техническом средстве.

    Проводя мероприятия по защите от несанкционированного доступа к информации, не следует стремиться обеспечить защиту всего здания от технического проникновения. Главное – ограничить доступ в те места и к той технике, где сосредоточена конфиденциальная информация. Использование качественных замков, средств сигнализации, хорошая звукоизоляция стен, дверей, потолков и пола, звуковая защита вентиляционных каналов, отверстий и труб, проходящих через эти помещения, демонтаж излишней проводки, а также применение специальных устройств защиты в существенной мере затруднят или сделают бессмысленными попытки внедрения специальной техники съема информации.

    Необходимо применять и личностный метод защиты, так как специфика деятельности правоохранительных органов выдвигает ряд требований к поведению сотрудников, особенно, на наш взгляд, это касается сотрудников оперативных служб.

    Рассматривая технический аспект защиты информации, нужно отметить тот факт, что ряд преступлений можно было бы предотвратить, если бы своевременно были приняты меры превентивного характера, исключающие техническое проникновение к конфиденциальной информации.

    Во многих организациях, действующих на территории Российской Федерации, большое внимание уделяется вопросам сохранения государственной и служебной (коммерческой) тайны. Однако недостаток сведений о возможностях технических средств разведки, простота получения с их помощью нужной информации нередко делают возможным беспрепятственный доступ к информации, нуждающейся в защите.

    Надо иметь в виду, что для гарантированной защиты применение технических средств должно быть как можно более комплексным и, кроме того, обязательно сочетаться с мероприятиями организационного характера.

    Организация технических мероприятий включает: поиск и уничтожение технических средств разведки; кодирование информации или передаваемого сигнала; подавление технических средств постановкой помехи; мероприятия пассивной защиты: экранирование, развязки, заземление, звукоизоляция и т. д.; применение систем ограничения доступа, в том числе биометрических систем опознавания личности.

    Напомним, что утечка информации в общем виде рассматривается как непреднамеренная передача секретной информации по некоторой побочной системе связи. В классических (традиционных) системах передающая сторона заинтересована в возможно большем ухудшении передачи побочной информации, что способствует ее защите. Также в реальных условиях в окружающем пространстве присутствуют многочисленные помехи как естественного, так и искусственного происхождения, которые существенным образом влияют на возможность приема. Поэтому технические каналы утечки информации чаще всего рассматриваются в совокупности с источниками помех. На традиционные системы связи такие помехи оказывают негативное влияние, в значительной степени затрудняющее прием, однако для защиты технических средств от утечки информации по побочным каналам эти помехи оказываются полезными и нередко создаются специально, что является одним из средств обеспечения защиты информации.

    Наибольших усилий требуют организационные мероприятия по поиску технических средств дистанционного съема информации. Применяется обычный физический поиск и поиск с помощью специальных технических средств, такой как обнаружение опасных излучений с помощью радиоэлектронной аппаратуры перехвата.

    Во время проведения мероприятий в актовых залах, других значительных по размерам помещениях при передаче информации по линиям связи могут применяться зашумляющие генераторы – акустические генераторы шума. Они защищают условные поверхности помещения от действия радиотехнических, лазерных, акустических и других средств, а некоторые из них позволяют производить защищенное звукоусиление при озвучивании залов и других помещений на 50–250 мест при проведении закрытых мероприятий.

    Для обнаружения «опасных» электромагнитных излучений и измерения их уровня применяются специальные приемники, автоматически сканирующие по диапазону. С их помощью осуществляется поиск и фиксация рабочих частот, определяется местонахождение радиозакладок, включенных в момент поиска. Для выявления радиозакладок, выключенных в момент поиска и не излучающих сигналы, по которым их можно обнаружить радиоприемной аппаратурой, а также для поиска спрятанных микрофонных систем и миниатюрных магнитофонов применяются специальная рентгеновская аппаратура, нелинейные детекторы, имеющие встроенные генераторы микроволновых колебаний и устройства приема и анализа их отклика, реагирующие на наличие в зоне поиска полупроводниковых элементов, подобно тому как металлоискатели реагируют на присутствие металла.

    Наиболее сложными и дорогостоящими средствами дистанционного перехвата речи из помещений являются лазерные устройства. Один из достаточно простых, но очень эффективных способов защиты от лазерных устройств заключается в том, чтобы с помощью специальных устройств сделать амплитуду вибрации стекла много большей, чем вызванную голосом человека. При этом на приемной стороне возникают трудности в детектировании речевого сигнала.

    Кроме перечисленных, в системах защиты информации используются и многие другие устройства и приборы, например: сетевые фильтры, исключающие возможность утечки информации по цепям электропитания; приборы, обеспечивающие автоматическую запись телефонных разговоров; рассмотренные ранее акустические генераторы шума, маскирующие звуковой сигнал, и многие другие.

    Для защиты телефонных и радиопереговоров могут использоваться скремблеры, осуществляющие стойкие алгоритмы шифрования речевых сообщений. При этом для ведения переговоров необходимо два таких устройства. Связавшись с имеющим подобное устройство абонентом, вы договариваетесь о переходе на закрытую связь и осуществляете ее через эти устройства, которые подключены, например, путем соответствующих замен телефонных трубок.

    В последнее время стали выпускаться аппаратные и программные средства, позволяющие криптографически защищать системы передачи данных, использующие в качестве элемента канала связи телефонные и радиолинии, то есть радиостанции, телетайпы, телефаксы, ПК и др. Применяются и выжигатели телефонных закладок, установленных параллельным или последовательным способом, которые при подключении к телефонной линии выводят из строя аппаратуру прослушивания, не нарушая работы телефонной сети.

    В качестве защиты источников конфиденциальной информации от несанкционированного доступа используется видео- и фототехника. Системы фототехники применяются для фотосъемки посетителей административных зданий, режимных учреждений и т. п. Такие системы можно условно разделить: на системы скрытой охраны, которые обнаружить без специальной техники невозможно; системы открытого наблюдения, применение которых очевидно; отпугивающие системы.

    Скрытые системы наблюдения имеют то преимущество, что с их помощью можно следить за поведением людей (сотрудников, посетителей и т.д.) в обстановке, когда они остаются в помещении одни. Это может оказать помощь в выявлении источников утечки информации.

    Системы открытого наблюдения применяются тогда, когда не нужно скрывать факт наблюдения. В этом случае наличие видеокамеры сдерживает потенциального вредителя от неправомерных действий.

    Отпугивающие системы предназначены для имитации систем охраны помещений, то есть это точно выполненные макеты видеокамер.

    С развитием информационных технологий, широким внедрением в повседневную жизнь персональных компьютеров обостряется проблема защиты информации, обрабатываемой с их помощью. В системе защиты персональных компьютеров используются различные программные и аппаратные методы, которые значительно расширяют возможности по обеспечению безопасности хранящейся информации.

    Объектов

    Среди широкой номенклатуры средств охраны подвижных объектов в последнее время наиболее активно развиваются автомобильные противоугонные системы. Стремление к высокой надежности, исключению ложных срабатываний, возможности скрытного размещения, оперативности формирования и доведения сигнала тревоги, определению местоположения мобильного средства определяет необходимость использовать при создании противоугонной аппаратуры эффективных технических решений, перспективных технологий и современной элементной базы.

    Сердцем любой охранной системы являются датчики. В соответствии с ГОСТ 26342-84 наиболее часто в средствах обеспечения безопасности подвижных объектов используются следующие датчики:

    Электроконтактные;

    Магнитоконтактные;

    Удароконтактные;

    Электромагнитные бесконтактные;

    Пьезоэлектрические;

    Емкостные;

    Ультразвуковые;

    Вибрационные;

    Оптико-электронные активные;

    Оптико-электронные пассивные;

    Оптико-электронные телевизионные;

    Радиоволновые;

    Акустические (звуковые).

    Существующие технические средства охраны подвижных объектов можно классифицировать по следующим группам:

    Механические устройства;

    Отключающие и блокирующие приборы;

    Электронные системы без дистанционного управления;

    Электронные системы с дистанционным ключевым управлением.

    Механические устройства выполняются в виде замков различной конфигурации со сложной (часто индивидуальной) формой ключа, скоб для блокирования органов управления (рулевая колонка, педали). Они обладают, как правило, высокой прочностью и требуют большого времени для их устранения. Однако при наличии необходимого инструмента, времени и благоприятствующей угонщику обстановки механические устройства охраны устраняются без труда.

    Отключающие и блокирующие приборы, как правило, монтируются в системе подачи топлива или в цепи зажигания. Органы их включения и выключения скрытно устанавливаются в салоне. Устройства просты, дешевы и удобны, но не исключают угон путем буксировки или погрузки на другое транспортное средство. Типичное противоугонное устройство без дистанционного управления - это переносная установка, размещаемая снаружи автомобиля. При срабатывании охранного датчика включается сирена с уровнем звукового сигнала более 110 дБ.

    Абсолютное большинство современных электронных противоугонных систем строится с использованием дистанционного управления по радиоканалу. Доступ в схему управления закрывается специальными кодовыми ключами. Отдельные устройства имеют очень большое число вариантов кодирования (более 10 15), что исключает возможность вскрытия кодов даже при применении специальных сканирующих устройств. Формирование команд управления и их ретрансляция в радиоканал осуществляются с помощью маломощных миниатюрных передатчиков, а прием, декодирование и выделение сигналов, воздействующих на исполнительные устройства, - с помощью миниатюрных приемников, скрытно размещаемых в автомобиле. В качестве исполнительных устройств могут использоваться электрические замки, бортовая световая и звуковая сигнализация, система защиты двигателя. Для других систем характерно включение дополнительных сирен с уровнем звука 110-130 дБ, которые, сигнализируя о несанкционированном проникновении в автомобиль, оказывают ощутимое воздействие на слух угонщика, находящегося в салоне.

    Для индивидуального оповещения пользователей применяются звуковые и визуальные сигнализаторы, встраиваемые в носимые приемные устройства (пьезокерамические элементы, жидкокристаллические дисплеи).

    Существующие средства защиты подвижных объектов могут быть весьма эффективно использованы и для защиты стационарных объектов в нестандартных ситуациях (например, при временном развертывании технических средств и систем).