Двери и ворота
Двери и ворота — традиционные конструкции для пропуска людей или транспорта на территорию организации или в помещение. В ГОСТ Р 50862 дверь защитная определяется как «устойчивое к взлому устройство, состоящее из дверной коробки с подвижно закрепленным на нем полотном, которое в закрытом положении фиксируется в дверной коробке замковым устройством или запирающим механизмом, соответствующее классу устойчивости к взлому, меньшему чем дверь хранилища ценностей». Двери с застеклением (балконные, в коридоре, в помещении) рассматриваются как окна.
Прочность дверей (в терминологии стандартов — управляемых преграждающих устройств — УПУ) характеризуется устойчивостью к взлому, пулестойкостью, устойчивостью к взрыву. Различают двери с нормальной, повышенной и высокой устойчивостью.
Нормальную устойчивостьимеют двери, выдерживающие динамические нагрузки до 90 Дж. Двери повышенной устойчивостипротивостоят взлому одиночными ударами и/или с применением различных инструментов. Пулестойкие двери и двери, устойчивые к взрыву, относятся к дверям с высокой устойчивостью.По устойчивости к взлому двери делятся на классы.
Двери 1-го класса защищены от взлома приложением статических нагрузок, ударных нагрузок без и с применением ручного механического инструмента, а также от воздействия ручного рычажного или раздвигающего инструмента. Двери 2-го и 3-го классов должны выдерживать соответственно увеличенные и повышенные статические и ударные нагрузки. Двери 4-го класса должны обеспечивать защищенность от взлома с приложением высоких статических нагрузок, ударных нагрузок ручным механическим инструментом ударного действия и от воздействия силового ручного рычажного или раздвигающего инструмента, а также от воздействия электрического инструмента режущего и/или ударного действия. Классу 5 соответствуют двери, выдерживающие воздействие электрического инструмента режущего и/или ударного действия повышенной мощности, а также термического режущего инструмента и/или сварочного оборудования.
Обычные филенчатые двери и двери с так называемой «сотовой» структурой обеспечивают слабую защиту от взлома и относятся к дверям 1-го класса. Прочность дверей может быть повышена следующими способами:
• изменением направления открывания двери с «от себя» на «на себя», затрудняющего ее выдавливание и выбитие;
• изготовлением дверного полотна из цельных лесоматериалов крепких пород деревьев;
• установлением с обеих сторон дверного полотна стальных полос, стягиваемых болтами;
• обивкой дверных деревянных полотен металлическими листами;
• укреплением дверной коробки стальными уголками в местах крепления петель и запорных планок замков;
• «прибитием» дверной коробки к проему стены с помощью стальных штырей;
• установкой перед дверью, открываемой наружу, стальной планки, закрываемой дополнительным замком;
• установкой параллельно двери распашной или раздвижной стальной решетки, закрываемой дополнительным замком.
Для укрепления полотна двери используются стальные накладки толщиной 1,5-2,5 мм, установленные с обеих сторон. Более значительно усиливает конструкцию дверей обивка двери металлическим листом толщиной 1-3 мм или изготовление ее целиком из железа. Стальные двери представляют собой короб из двух листов стали, приваренных к выполненным из стального профиля ребрам жесткости и между которыми размещают звуко- и теплоизоляционную прокладку. Бронированные двери из высоколегированной специальной стали толщиной 6 мм с наполнителем из базальтовой ваты способны выдержать удар пули автомата Калашникова.
Взломоустойчивость воротхарактеризуется 4 степенями защиты. Ворота 1-й степени защиты от взлома выполняются из некапитальных материалов и конструкций высотой более 1,5 м. Деревянные ворота высотой не менее 2 м и толщиной не менее 40 мм имеют 2-ю (среднюю) степень защиты. Третью (высокую) степень защиты имеют комбинированные или силовые ворота высотой не менее 2,5 м и классом устойчивости не ниже VI по ГОСТ 51242-98. Металлические ворота высотой не менее 2,5 м с устойчивостью не менее О (согласно ГОСТ 51242-98) имеют 4-ю степень защиты.
Надежность дверей и ворот определяется не только их толщиной, механической прочностью материала и средств крепления к стене, но и надежностью замков. За свою историю люди придумали разнообразные замки. По способу открытия (закрытия) современные замки делятся на механическиеи электроуправляемые.
Механические замкиоткрываются (закрываются) механическим ключом, а механические кодовые замки открываются путем механического воздействия на рычаг после набора на их пульте определенного набора цифр — кода.
Для всех механических замков характерно наличие ригеля (засова), сувальд, ключа, корпусаи запорной планки.
Ригельпредставляет часть замка, непосредственно запирающую дверь, ящик, крышку и т. п. Ригель состоит из головки, на которую действует ключ, и из одной или двух задвижек. Часть задвижки, входящая в отверстие планки, крепящейся на внутренней стороне дверной «коробки напротив замка, называют языком замка. Замок с языком косой формы и подпружиненной задвижкой автоматически защелкивается при закрытии двери, вызывая иногда большую проблему у хозяина квартиры, описанную в романе Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев». Для более надежного запирания дверей ригели делают из прочной стали, удлиненными и одновременно двигающимся в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Роль засова в навесных замках выполняет его дужка.
Детали замка, которые толкают ригель под воздействием «своего» ключа, называются сувальдами.Конструкция и конфигурация подпружиненных сувальд образуют «секрет» ключа.
Ключуправляет механизмом замка, который бывает с индивидуальным или групповым (для определенной серии замков) секретом. Ключ ставит сувальды и пружины в такое положение, чтобы стало возможным передвижение ригеля. Каждый ключ делают такой формы, чтобы затруднить подделку. В далеком прошлом изготовляли ключи крупных размеров, которые носили на груди. Но чем больше отверстие для ключа, тем проще взлом замка. Поэтому сейчас стараются делать ключи минимально возможных размеров.
Электроуправляемые замкиоткрываются и закрываются или только закрываются при подаче на них электрического тока. К ним относятся электрические защелки, электромеханические, соленоидные, моторные и электромагнитные замки.
Электрическая защелкапредставляет собой механический защелкивающий замок, у которого устанавливаемая на дверной коробке пластина с отверстием для языка замка имеет откидную часть, управляемую электромагнитом. При поступлении в катушку электромагнита электрического тока планка не задерживает язык замка и дверь открывается без ключа. Достоинством электрической защелки является относительная дешевизна и малый потребляемый ток, составляющий сотни мА.
В электромеханическом замкеэлектромагнит разблокирует поворотную ручку замка двери, которая для открывания двери поворачивается вручную. При этом дверь может быть открыта только в период действия управляющего сигнала. Конструктивно электромеханические замки могут быть накладные и врезные.
В соленоидных замкахчасть задвижки является одновременно сердечником соленоида (катушки с большим количеством провода, внутри которой может двигаться сердечник). В нормально закрытом замке при подаче электрического тока в катушку соленоида его сердечник втягивается вовнутрь катушки, язык выходит из отверстия запорной планки и дверь открывается. В другом варианте замка с помощью соленоида дверь закрывается. Существуют соленоидные замки с поворачиваемой щеколдой. Но соленоидные замки потребляют большой (до 5 А) ток.
В моторных замкахригель двигается с помощью электрического мотора. Они применяются в основном для открытия и закрытия ворот. Их недостатки — большие габариты и замедленное открывание в течение до 10 секунд.
Простой электромагнитный замоксостоит из двух основных частей: электромагнита, укрепленного обычно на внутренней стороне верхней планки дверной коробки, и пластины, укрепляемой на торце дверного полотна напротив сердечника электромагнита. Когда в электромагнит подается электрический ток, то пластина им притягивается и удерживает дверь в закрытом состоянии. Усилие удержания зависит от величины щели между сердечником электромагнита и пластиной, магнитной проницаемости материала сердечника электромагнита и пластины и качества обработки их взаимных поверхностей. Хорошие магнитные замки обеспечивают усилие в 700 кг при токе 200-700 мА. Пластины более дорогих и редких магнитных замков имеют подвижную часть, которая притягивается находящимся под током электромагнитом и входит на несколько мм в углубление его сердечника. В результате этого к усилиям удержания электромагнита добавляется механическая прочность подвижной части пластины на сдвиг. Суммарные усилия достигают 1-2 тонн. Бесшумность работы, высокое быстродействие и большое усилие удержания магнитных замков обусловили их широкое распространение для управления доступом в подъезды жилых домов, оснащенных домофонами, и в служебные помещения организаций.
В зависимости от механизма обеспечения секретности различают бессувальдные, сувальдные, цилиндровые, кодовыеи электронные замки.
Бессувальдныемеханизмы замков характерны тем, что засовы (ригели) перемещаются в них бороздками ключей. Ригель в каждом замке стопорится подпружиненной собачкой. Секретность бессувальдных замков осуществляют устройства, препятствующие введению в ключевину «чужого» ключа.
Сувальдныемеханизмы замков имеют ригель, сблокированный с пакетом из 3-6 и более подпружиненных сувальд, смонтированных на одной оси. Сувальды представляют собой пластины, имеющие со стороны сопряжения с бороздками ключа разные контуры. Различные секреты образуют сувальды, сложенные вместе пакетом. Им соответствуют в замке профили бороздки ключа.
В цилиндровыхзамках перемещение засова и обеспечение секретности замка достигается за счет его цилиндра. Цилиндр замка содержит комбинацию штифтов и пружин в корпусе цилиндра и в сердечнике (рис. 19.10). В каждом отверстии прижимная пружина воздействует на штифты таким образом, что верхний штифт заходит в соответствующее отверстие в сердечнике и не дает ему проворачиваться. Ключ, вставленный в сердечник, нажимает на соответствующие штифты и совмещает зазор между штифтами корпуса и штифтами сердечника с зазором между сердечником и корпусом цилиндра. В результате этого ключ может повернуть связанный с сердечником кулачок, который перемещает засов замка.
Подобные замки имеют малую замочную скважину и легкий плоский ключ, что упрощает его ношение. Как правило, в конструкции цилиндров предусмотрены вставки из закаленной стали, затрудняющие возможность высверливания штифтов. С целью повышения секретности увеличивают до 2-3 количество рядов штифтов. Очень высокую степень секретности имеют так называемые биаксиальные цилиндровые замки. Их конструкция предусматривает не только утапливание каждого штифта на определенную глубину, но и разворот его на строго определенный для каждого штифта угол.
Кодовые механическиезамки имеют блокиратор ригеля, для разблокировки которого необходимо совпадение заранее установленных цифр кода с цифрами, набираемыми на цифровой панели замка.
В электронныхзамках установка кода, его хранение и сравнение с набираемыми цифрами производятся с помощью микропроцессорной техники, команды которой управляют электромагнитным блокиратором, устанавливаемым в замки любых типов. Микропроцессорная техника позволяет повысить стойкость замка не только за счет увеличения длины кода, но и путем введения других ограничений, например по интервалу времени, в течение которого замок невозможно открыть.
Дверные замки по способу установки делятся на врезные, накладныеи навесные.Врезной замок устанавливается внутрь дверной панели или ящика письменного стола, накладной замок крепится с внутренней стороны двери, дужка навесного замка фиксирует дверь или створки дверей в закрытом состоянии.
Взломостойкость замков зависит от конструкции, типа металла и секретности запорного механизма, оцениваемой количеством комбинаций положений штифтов или кодовых комбинаций. Чем больше количество комбинаций, тем выше его стойкость от различного рода отмычек. В замках с повышенными противовзломными свойствами на запорной планке закрепляются стальные дополнительные планки и вводятся стальные штыри, которые через косяк двери входят в стену. Для защиты от перепиливания в засов запрессовываются закаленные стальные штифты. Например, врезной сувальдный замок «Бизон» (НИЦ «Охрана») имеет 3 пальцевой ригель, выдерживающий поперечное усилие 1500 кг и торцевую нагрузку 500 кг, и секретность свыше 30 млн кодовых комбинаций.
Наибольшую секретность имеют электронные замкис ключами в виде электронных карточек «Touch Memory». Электронный ключ этого замка представляет микросхему, размещенную в герметичном корпусе из нержавеющей стали и формирующую 64-разрядную последовательность кода. Корпус имеет цилиндрическую форму диаметром 16 мм и высотой 3-5 мм. Такой корпус устойчив к воздействию агрессивных сред, к влаге, грязи и механическим нагрузкам. Кроме защиты корпус микросхемы выполняет роль контактной группы: один контакт — крышечка и боковая поверхность, другой— изолированное металлическое донышко. Электронный замок срабатывает при совпадении кода, генерируемого ключом, с кодом замка. Секретность такого замка составляет 1020 комбинаций.
Окна
В типовом строительстве в окна вставляют листовое строительное стекло толщиной 2-6 мм, которое обладает слабыми защитными свойствами. Традиционно окна с такими стеклами укрепляются металлическими решетками. Решетки устанавливаются на тех окнах, через которые возможен легкий доступ в помещение здания. К ним относятся, прежде всего, окна на первом или последнем этажах здания, вблизи наружных лестниц или близко расположенных больших деревьев. Металлические решетки бывают бескаркасные, прутья которых заделываются непосредственно в стену, и каркасные — прутья привариваются к металлической раме, а рама затем крепится к стене. Диаметр прутьев не менее 10 мм (обычно 15 мм), расстояние между ними составляет порядка 120 мм, глубина задела их в стену не менее 200 мм.
Другой путь повышения укрепленности окон — защитное остекление с использованием закаленных, армированных, ламинированных, многослойных, органических стекол, стеклопакетов и стеклянных пустотелых блоков.
Закаленное стеклов процессе изготовления подвергается специальной термической обработке (нагреву с быстрым охлаждением), в результате которого в стекле образуются остаточные напряжения, обеспечивающие повышенную (приблизительно в 4 раза выше, чем у обычного листового) прочность, стойкость и травмобезопасный характер разрушения. При разрушении закаленное стекло полностью распадается на мелкие (1-2 см) кусочки, причем их размеры обратно пропорциональны степени закалки. Но закаленное стекло разрушается при слабом ударе в точках, соответствующих центрам напряженности.
Армированные листовые стекласодержат внутри себя металлическую сетку или проволочную арматуру, создающие повышенную механическую стойкость, огнестойкость и травмобезопасность. Для армирования стекла используют скрученную или сваренную сетку с шестиугольными или квадратными ячейками из стальной термически обработанной проволоки диаметром 0,45-0,55 мм со светлой поверхностью. При разрушении армированных стекол их осколки удерживаются армирующей металлической вставкой. Армированные стекла могут иметь гладкую или узорчатую поверхность. Однако металлическая арматура ухудшает прозрачность стекла и эстетический вид конструкции окна. Поэтому в последнее время армированные стекла не находят широкого применения.
Ламинированные стеклапоявились еще в 20-е годы XX столетия. При их изготовлении на прозрачную полимерную пленку наносили клей и соединяли пленку со стеклом. При ударе ламинированного стекла пленка удерживала осколки, не позволяя стеклу разрушиться целиком. На начальном этапе развития полимерной пленки обладала слабой устойчивостью к механическому воздействию и быстро мутнела. Технологическим прорывом стало применение пленок с высоким сопротивлением на разрыв и нового синтетического клея, обеспечивающего надежное сцепление на молекулярном уровне пленки со стеклом. Современные ламинированные стекла подразделяются на безопасные (безосколочные), особопрочные и противопожарные. Практически все они являются взаимодополняющими, например, они могут сдерживать распространение пламени в течение не менее 40 мин. Прочность стекла с наклеенной многослойной лавсанной пленкой повышается до 20 раз. Металлизированные пленки применяются для повышения коэффициента экранирования электромагнитных волн окна, тонированные — для предотвращения наблюдения через окно и уменьшения коэффициента пропускания окном ультрафиолетового излучения Солнца. Термозащитные пленки отражают до 78% тепловой энергии, что уменьшает возможность перегрева помещения летом и увеличивает экономию тепла зимой.
Многослойные листовые стекласостоят из двух и более стекол, соединенных друг с другом по всей площади прослойками из эластичного органического материала. Широко распространены, особенно на транспортных средствах, ударопрочные трехслойные стекла (два стекла и полимерная пленка между ними), получившие название триплекс (от лат. triplex— тройной). Увеличением числа слоев многослойного стекла можно наращивать его прочность вплоть до обеспечения защиты от прострела пулями современного стрелкового оружия. Кроме того, многослойное стекло нельзя вырезать только с одной стороны, что лишает злоумышленника возможности бесшумно, используя стеклорезы, проникнуть в помещение.
Органическое стеклопредставляет собой прозрачный твердый материал, создаваемый на основе полимеров (полиакрилитов, полистирола, поликарбонатов и др.). Органические стекла по сравнению с листовыми стеклами имеют меньшую плотность и хрупкость, но размягчаются при менее высокой температуре. Они изготовляются в виде листов толщиной 4, 8 и 12 см.
Стеклопакетыпредставляют собой жесткую и прочную конструкцию из 2 или 3 стекол, между которыми вставлены прокладки из перфорированных вставок, содержащих гранулы влагопоглотителя (силикагеля). Силикагель исключает запотевание стекол.
Пространство между стеклами заполняется осушенным воздухом или инертным газом. Механические свойства не полностью герметизированного стеклопакета зависят от размеров и толщины и типа его стекол. Хорошо герметизированный стеклопакет имеет устойчивость к удару приблизительно в 1,5 раза выше за счет амортизирующих свойств воздушной (газовой) прослойки.
Стеклянные пустотелые блокиизготовляются в результате сварного соединения двух прессованных коробок из стекла. Полость между стеклами герметичная. Механическая прочность пустотелых блоков оценивается пределом прочности при сжатии с торцов (не менее 15 кг/см2) и сопротивлением ударному воздействию с лицевой стороны (не менее 3 кг/см2). Она зависит от толщины стенок.
По прочности защитное остекление от брошенного предмета (удара) разделяют на классы Al, A2 и A3, по защите от пробивания топором— на классы Б1, Б2 и БЗ в зависимости от того, сколько ударов потребуется, чтобы пробить в стекле размером 900 х 1100 мм четырехугольное отверстие размером 400 х 400 мм. К классу защиты А1 относятся стекла, обеспечивающие устойчивость к одиночному удару с энергией до 141 Дж, А2 — с энергией 262 Дж, 3-го класса— 382 Дж. К классу стойкости Б1 относится стекло, выдерживающее 30-50 ударов топором, к классу Б2 — 51-70 ударов, к классу БЗ — более 70 ударов.
20.3. Металлические шкафы, сейфы и хранилища
Металлические шкафы предназначены для хранения документов с невысоким грифом конфиденциальности, ценных вещей, небольшой суммы денег. Надежность шкафов определяется только прочностью металла и секретностью замка.
Для хранения особо ценных документов, вещей, больших сумм денег применяются сейфы и хранилища. К сейфам относятся двустенные металлические шкафы с тяжелыми наполнителями пространства между стенками, в качестве которых используются армированные бетонные составы, композиты, многослойные заполнители из различных материалов.
Хранилище представляет собой сооружение с площадью основания внутреннего пространства более 2 м2, защищенное от взлома и устойчивое к воздействию высокой температуры при пожаре.
По конструктивному исполнению хранилища могут быть:
• монолитными;
• сборными;
• сборно-монолитными.
Монолитные железобетонные хранилища при толщине защитных стен более 100 см размещаются в подвале здания на его фундаменте. На междуэтажном перекрытии здания устанавливаются более легкие сборные (модульные) хранилища из тонкостенных конструкций, состоящих из стальной обшивки и заполнителя из высокопрочного армированного бетона.
В соответствии со стандартом ГОСТ Р-50862-96 стойкость хранилищ и сейфов измеряется в условных единицах сопротивления (Ес), которые оцениваются временем взлома с учетом коэффициента мощности применяемого инструмента. Различают взлом с полным доступом, когда открывается дверь сейфа или хранилища, и частичным доступом. Взлом с частичным доступом предполагает создание в сейфе отверстия, достаточного для просовывания в него руки. Каждому инструменту, используемому при взломе, приписывается определенный коэффициент: чем мощнее инструмент, тем больше коэффициент и меньше время взлома. Например, для различных зубил этот коэффициент равен 1-5, для электродрели — 5, а для газового резака — 7,5.
Весь интервал единиц стойкости (30-4500 Е) разделен на 13 классов устойчивости взлому. Группу самой высокой стойкости образуют хранилища 11-13 классов (2000-4500 Ес). Время взлома их при использовании самого эффективного инструмента (электрорежущего инструмента с алмазным буром мощностью до 11 кВт, газовых горелок и др.) должно быть не менее 45-120 мин. Это время не учитывает время для определения зоны воздействия, выбора и смены инструмента, мер по соблюдению взломщиком мер осторожности, например по снижению шума. Реальное время превышает «чистое» время, равное времени непосредственного контакта инструмента с сейфом, в 3-4 раза.
Сейфыимеют меньшую взломоустойчивость, чем хранилища. Сейфы с высокой устойчивостью характеризуются 7-10 классами (400-1350 Ес). Например, для частичного доступа к сейфу V класса с использованием лома, кувалды и зубила требуется в среднем 22 мин, газового резака — 14,1 мин, а колонкового бура с алмазной коронкой — 8,7 мин [8].
Взломоустойчивость сейфа в значительной степени зависит от стойкости замков. Замки для сейфов делятся на ключевые, кодовые механические и электронные. Чаще в сейфах используются сувальдные ключевые замки, которые лучше цилиндровых защищены от взлома. Недостаток ключевых замков — возможность утери или копирования ключей. Этого недостатка лишены механические кодовые замки. Но они нуждаются в высокой точности установки диска на соответствующие деления. При ошибке на пол деления время доступа к вложению увеличивается за счет повторного набора кода. Электронные кодовые замки лишены этих недостатков. Кроме того, они обеспечивают возможность быстрой смены кода, задержки времени на открывания, подключения к пульту охраны. Но они являются энергозависимыми и их можно вывести из строя специальными электрическими сигналами.
Дополнительно отдельные хранилища испытываются на устойчивость к взлому с использованием взрывчатых веществ с массой заряда до 500 г в тротиловом эквиваленте. Выдержавшее испытание хранилище маркируется дополнительным индексом «ВВ».
Сейфы оцениваются также на пожаро- и влагоустойчивость. Устойчивость сейфа к температуре характеризуется временем, в течение которого температура внутри сейфа не превысит температуру возгорания бумаги или других вложений. В соответствии с отечественным стандартом сейфы по пожароустойчивости делятся на 3 класса. Сейф класса Б обеспечивает защиту бумажных вложений от возгорания, температура которого составляет около 170° С. Внутренняя температура сейфа класса Д не должна превышать температуры деформации магнитных пленок 70° С. Сейфы класса ДИС предназначены для хранения винчестеров и дискеток с температурой до 50° С. Максимальное время защиты вложений пожароустойчивых сейфов может достигать 4 ч, но наиболее распространены сейфы с временем устойчивости 1-2 ч.
Сейфы для хранения машинных носителей оцениваются также временем не превышения внутри сейфов значений предельной влажности 80-85% при 100% влажности окружающей среды.
Сейфы высокого класса имеют большой вес, который надо учитывать при выборе места их установки, особенно для слабых межэтажных перекрытий. Для затруднения выноса легких сейфов вместе с содержимым они крепятся к полу или вделываются в стену. При выборе сейфов рекомендуется учитывать:
• объем и тип вложения (деньги, документы, машинные носители, материальные ценности);
• вид воздействия (взлом, огонь, вода);
• количество и типы замков сейфа;
• масса-габаритные характеристики, влияющие на способ установки сейфа (на полу без крепления, с креплением к полу, в стене);
• максимальная сумма страхового покрытия в случае взлома сейфа, которая изменяется в значительных пределах в зависимости от класса сейфа.
На основе практики считается, что ущерб от взлома минимален, если цена сейфа составляет около 10% цены вложений.
20.4. Средства систем контроля и управления доступом
Средства систем контроля и управления доступом включают:
• устройства ввода идентификационных признаков;
• устройства управления;
• исполнительные устройства (управляемые преграждающие устройства).
Устройства ввода идентификационных признаков считывают их с идентификаторов. Возможны следующие способы ввода признаков:
• ручной, осуществляемый путем нажатия клавиш, поворота переключателей и т. д.;
• контактный в результате непосредственного контакта между считывателем и идентификатором;
• дистанционный (бесконтактный) при поднесении идентификатора к считывателю на определенное расстояние.
В качестве атрибутных идентификаторов людей используются удостоверения, постоянные, временные и разовые пропуска, а в последнее время — идентификационные карты. Для идентификации транспорта применяются государственные номера, устанавливаемые на транспортном средстве, и их технические паспорта. Внос (ввоз) и вынос (вывоз) груза производится по путевым листам, материальным пропускам и идентификационным картам. В качестве идентификаторов допуска в здание, помещение, шкаф, хранилища, сейф используются ключи замков, закрывающих и открывающих соответствующие двери.
Удостоверение представляет собой документ, подтверждающий принадлежность конкретного лица к организации, выдавшей удостоверение, а пропуск — документ на право допуска в организацию или в отдельные контролируемые зоны. Удостоверения и постоянные пропуска выдаются сотрудникам на срок не менее года, временные — на срок выполнения задания в организации или на испытательный срок поступающим на работу, разовый пропуск — посетителям организации на один день. В удостоверение и постоянный пропуск вписывают фамилию, имя, отчество, другие реквизиты, наклеивается фотография лица, наносятся условные знаки, обозначающие, в том числе, контролируемые зоны, в которые разрешен доступ. Подлинность удостоверения и постоянного пропуска подтверждается подписью должностного лица и печатью организации. Временный пропуск со сроком действия более 1 месяца также имеет фотографию, остальные пропуска действительны при предъявлении паспорта или удостоверения личности. В разовом пропуске указывается время выдачи и ухода. Вход в организацию разрешается в течение не более 30 минут после его получения, а задержка с уходом — не более 15 минут.
Удостоверения и пропуска имеют слабую защиту от подделки. Поэтому постоянные пропуска каждый год перерегистрируются и через несколько лет меняют на новые, с измененным внешним видом. Во время перерегистрации и после утери пропуска сотрудником на пропуск наносятся дополнительные буквенные, цифровые или графические знаки.
В большинстве автоматизированных КПП в качестве атрибутов доступа применяются идентификационные карточки. Карточка представляет собой пластиковую пластину стандартизированного размера, которая наряду с набором традиционных реквизитов ее владельца (фамилии, имени, отчества, фотографии) содержит скрытый персональный идентификационный номер и другие данные, необходимые для его достоверного опознавания средствами автоматизации.
В зависимости от способа записи идентификационной информации карточки делятся на следующие виды:
• магнитные, с записью информации о полномочиях владельца карточки на полоске магнитного материала на одной из ее сторон. Считывание информации производится путем перемещения карточки в прорези считывающего устройства;
• инфракрасные, изготавливаемые из прозрачного для ИК-лучей пластика. На внутреннюю поверхность слоя пластика наносится с помощью вещества, адсорбирующего ИК-лучи, идентификационный номер владельца. Атрибуты владельца считываются при перемещении карточки вдоль щели измерителя признаков в ИК-лучах внешнего источника;
• штриховые, в которых штриховой код наносится на один из внутренних слоев карточки и считывается путем перемещения карточки в прорези терминала;
• карточки «Виганд» (по имени американского исследователя J. R. Weigand), в пластиковую основу которых впрессовываются две полоски из коротких проводников, располагаемых в строго определенной для каждой карты последовательности. Каждая последовательность образует персональный код владельца карты. Считыватель содержит индукционную катушку с двумя магнитами противоположной полярности. При проведении карты по считывателю полоски создают в катушке индукционные отклики положительной и отрицательной полярности, образующие бинарный PIN-код;
бесконтактные «проксимити» (proximty) карты, номер с которых считывается без непосредственного контакта со считывателем (на расстоянии 10-150 см). Основу карты составляет микросхема с энергонезависимой памятью и рамочная антенна, размещенные внутри герметизированной пластиковой карты. В пластиковой карте размера кредитной размещена электронная схема радиочастотного идентификатора. Идентификатор посылает считывателю закодированный сигнал, на основе которого принимается решение о допуске. В зависимости от источника питания применяют два вида карт: активные и пассивные. Карты «проксимити» с батарей питания обеспечивают работу на значительно больших расстояниях, чем пассивные, но они более дорогие, имеют увеличенную толщину, менее надежны. В качестве источников электропитания пассивных карт используется радиоприемник карты, аккумулирующий электромагнитную энергию, излучаемую высокочастотным генератором считывателя. Результаты качественного сравнения магнитных карт, карт Виганда и Проксимити указаны в табл. 20.3.
Наименее защищенными от фальсификации считаются магнитные карточки, наиболее защищенными— карты Виганда и проксимити. Карты Виганда имеют высокие надежность и устойчивость к внешним воздействиям, невысокую стоимость карт и считывателя, их практически невозможно подделать. Когда необходимы высокая пропускная способность, скрытность установки считывателя и возможность дистанционной идентификации, целесообразно применение проксимити карт.
Достоинства биометрических идентификаторов вызвали интенсивное развитие соответствующих средств. В качестве биометрических идентификаторов используются:
• рисунок папиллярных линий пальцев;
• рисунок радужной оболочки глаз;
• рисунок капилляров сетчатки глаз;
• тепловое изображение лица;
• геометрия руки;
• динамика подписи;
• особенности речи;
• ритм работы на клавиатуре.
С целью идентификации личности по рисунку папиллярных линий пальцапроверяемый набирает на клавиатуре свой идентификационный номер и помещает указательный палец на окошко сканирующего устройства. При совпадении получаемых признаков с эталонными, предварительно заложенными в память ЭВМ и активизированными при наборе идентификационного номера, подается команда исполнительному устройству. Хотя рисунок папиллярных линий пальцев индивидуален, использование полного набора их признаков чрезмерно усложняет устройство идентификации. Поэтому с целью его удешевления применяют признаки, наиболее легко измеряемые автоматом. Выпускают сравнительно недорогие устройства идентификации по отпечаткам пальцев, действие которых основано на измерении расстояния между основными дактилоскопическими признаками. На величину вероятности ошибки опознания влияют также различные факторы, в том числе температура пальцев. Кроме того, процедура аутентификации у некоторых пользователей ассоциируется с процедурой снятия отпечатков у преступников, что вызывает у них психологический дискомфорт.
При идентификации личности по рисунку радужной оболочкии капилляров сетчатки глазпроизводится сканирование с помощью оптической системы радужной оболочки и сетчатки одного или обоих глаз. Радужная оболочка глаза содержит большое количество именных признаков человека. При идентификации по сетчатке глаза измеряется угловое распределение кровеносных сосудов на поверхности сетчатки относительно слепого пятна глаза и другие признаки. Всего насчитывают около 250 признаков. Такие биометрические терминалы обеспечивают высокую достоверность идентификации, сопоставимую с дактолоскопией, но требуют от проверяемого лица фиксации взгляда на объективе сканера.
Устройства идентификации личности по геометрии рукинаходят широкое применение, так как ее трехмерное изображение содержит достаточный для надежной идентификации объем информативных признаков и обеспечивает быстрый анализ. Но признаки руки меняются с возрастом, а само устройство имеет сравнительно большие размеры.
Устройства идентификации по динамике подписииспользуют геометрические или динамические признаки рукописного воспроизведения подписи в реальном масштабе времени. Проверяемому лицу предлагается написать свою фамилию или другое слово на специальной пластине, преобразующей изображение слова в эквивалентный электрический сигнал с последующим измерением характеристик письма, начертания подписи, интенсивности каждого усилия при написании букв и быстроты завершения написания.
Среди признаков лица, используемых для идентификации человека, наиболее устойчивыми и трудно изменяемыми являются признаки изображения его кровеносных сосудов.Путем сканирования изображения лица в инфракрасном свете создается уникальная температурная карта лица— термограмма.Идентификация по термограмме обеспечивает показатели, сравнимые с показателями идентификации по отпечаткам пальцев.
Идентификация по ритму работы на клавиатуреоснована на измерении временных интервалов между двумя последовательными ударами по клавишам при печатании знаков.
Средства биометрических идентификаторов обеспечивают очень высокие показатели идентификации: вероятность несанкционированного доступа — 0,1-0,0001%, вероятность ложного задержания — доли процентов, время идентификации — единицы секунд, но имеют более высокую стоимость по сравнению со средствами атрибутной идентификации. Качественные результаты сравнения различных биометрических технологий по точности идентификации и затратам указаны на рис. 20.1 [9].
Тенденция значительного улучшения характеристик биометрических идентификаторов и снижения их стоимости приведет к широкому применению биометрических идентификаторов в различных системах управления доступом.
Управляемые преграждающие устройства (УПУ) различаются по назначению и конструкции. Для управления доступом в организации применяют турникетыи шлюзовые кабины (шлюзы),в помещение — дверис электромагнитнымии электромеханическимизамками, открываемые вручную и автоматически.
Турникетыразличаются по виду перекрытия зоны прохода и способу управления ими. По виду перекрытия они могут быть с частичным или полным перекрытием. По способу управления турникеты могут быть снабжены ручным (ножным), полуавтоматическим и автоматическим управлением.
Турникеты бывают «нормально открытые» и «нормально закрытые», а также поясные и в полный рост. Нормально открытые, например раздвижные турникеты в Московском метро, имеют более высокую пропускную способность, но применяются реже, чем нормально закрытые, так как вызывают у проходящих через них людей психологический дискомфорт из-за боязни получить удар закрывающимися створками, а также не исключают возможность прохода нескольких прижавшихся друг к другу человек.
Наиболее распространены трехлопастные турникеты с вращающимся в одном направлении преграждающимся устройством — триподы и роторные. Они обеспечивают гарантированный единовременный проход одного человека. Преграждающее устройство триплода выполнено в виде вращающегося блока с тремя цилиндрическими брусьями (штангами), расположенными под углом 120°. Вращающийся блок крепится сбоку зоны прохода. При вращении каждый из брусьев фиксируется в горизонтальном положении, преграждая путь человеку. Роторные турникеты высотой до пояса человека (поясные) и в полный рост (полноростовые) обеспечивают полное перекрытие зоны прохода. Так как через заградительный барьер поясного турникета можно перелезть или перепрыгнуть, он размещается на посту охраны и управляется нажатием на его педаль ногой вахтера.
Турникеты обеспечивают высокую пропускную способность до 60 человек в минуту, дешевле шлюзовых кабин, но их конструкция не мешает задерживаемому применить против сотрудников охраны оружие. Кроме того, размеры пространства между заградительными барьерами устанавливаются исходя из размеров человека средней комплекции, что создает неудобства для толстяков и при проносе крупногабаритных носимых вещей. Для повышения эффективности защиты турникеты оснащаются датчиками, срабатывающих при нерегламентированном поведении человека, например попытке перепрыгнуть через заграждающий барьер.
Для систем управления доступом с высоким уровнем защиты применяют УПУ закрытого типа— шлюзовые кабины.Шлюзовая кабина тамбурного типа представляет собой закрытую конструкцию с двумя дверьми, которые одновременно не открываются. После прохода человека в шлюз входная дверь закрывается, проводится его идентификация и по разрешающей команде вахтера или контролера СКУД открывается выходная дверь, расположенная уже на территории организации. В случае отказа на допуск обе двери блокируются для выяснения службой безопасности личности находящегося в шлюзе человека. Шлюзовые кабины другого типа — ротанты имеют вращающиеся двери с тремя или четырьмя лопастями или образующие два сектора.
Шлюзовые кабины могут быть полуавтоматические и автоматические. В полуавтоматических шлюзовых кабинах применяются распашные двери, которые открываются вручную и закрываются доводчиком, но блокируются с помощью электромагнитных или электромеханических замков, управляемых вахтером или контролером. В автоматических шлюзовых кабинах двери открываются и закрываются с помощью электромеханических приводов, управляемых контролером СКУД или вахтером. В отличие от полуавтоматических шлюзов в автоматических шлюзах применяются двери различных конструкций: одностворчатые и двустворчатые распашные двери, раздвижные двери с плоскими или полукруглыми створками, складывающиеся двери, цилиндрические двери, одностворчатые и двустворчатые двери с плоскими поворачивающими створками.
В шлюзовые кабины устанавливаются считыватели и другие средства биометрической идентификации. Закрытая конструкция шлюза оказывает психологическое давление на человека, стремящегося проникнуть на территорию организации без надежных документов. Двери и стены шлюзов, как правило, выполняются из ударопрочного стекла (бронестекла) или пластика. Часто в шлюзы встраиваются датчики металлодетектора и других средств контроля вносимых или выносимых вещей, прежде всего оружия, взрывчатых и радиоактивных веществ.
Элементы турникетов, преграждающие путь злоумышленнику, могут подвергаться механическим воздействиям, особенно во время его задержания. Турникеты и шлюзовые кабины по механической устойчивости делятся так же, как двери, на УПУ нормальной, на повышенной и высокой устойчивости.
Так как преграждающие устройства могут подвергаться разрушающим и неразрушающим воздействиям злоумышленников, то их по механической устойчивости стандарт классифицируется следующим образом:
• повышенная устойчивость к взлому посредством нанесения ударов и применения инструментов;
• высокая устойчивость, характеризуемая пуле- и взрывоустойчивостью сплошного перекрытия проходного проема.
Кроме того, в СКУД предусматриваются меры по обеспечению устойчивости к вскрытию злоумышленниками замков и запорных механизмов, по предотвращению наблюдения за вводом идентификационных признаков и копирования эталонных признаков идентификаторов.
Контрольно-проездные пункты для пропуска авто- и железнодорожного транспорта оборудуются:
• раздвижными или распашными воротами и шлагбаумами с механическим, электромеханическим и гидравлическим приводами, а также устройствами для аварийной остановки ворот и открывания их вручную;
• контрольными площадками с помостами для просмотра автомобилей;
• светофорами, предупредительными знаками и световыми табло типа «Берегись автомобиля» и др.;
• телефонной и тревожной связью и освещением для осмотра автотранспорта.
Традиционная (неавтоматическая или с автоматизированным приводом дверей) система контроля управления доступом транспорта включает ворота или шлагбаумы для пропуска и задержания транспорта, площадку с помостом для осмотра транспорта, которая часто представляет собой участок проезжей части дороги, светофор, предупредительные знаки, световые табло, оповещающие окружающих о выезде и въезде транспорта, а также средства сигнализации, освещения и тревожной связи контролера, осматривающего транспортное средство. Ворота могут быть распашными,с невысокой стойкостью против тарана и требующими очистки проезжей части перед воротами от снега и льда, раздвижные, подъемные и рулонные.В качестве атрибутных идентификаторов на транспортное средство применяют путевой лист, в котором указывается государственный номер машины, фамилия водителя и лица, ответственного за перевозку груза (часто эти функции выполняет водитель), вид и количество груза. Идентификаторами водителя и пассажиров являются их пропуска.
Современные СКУД транспорта оснащаются также дистанционными атрибутными идентификаторами (идентификаторами типа Proximity), средствами досмотра транспорта (специальными зеркалами и техническими эндоскопами), а также на особо важных объектах — антитеррористическим средством для экстренной остановки автомобиля, пытающегося протаранить ворота. Последнее средство представляет собой металлическую колонну (блокиратор) диаметром до 50 см, которая устанавливается перед воротами с внешней стороны в бетонированном или металлическом колодце. На дне колодца размещается баллон со сжатым воздухом и пиропатроном, который взрывается по электрическому сигналу с КПП, а сжатый воздух поднимает колонну за доли секунд перед движущимся автомобилем. Подобный блокиратор может остановить 20 тонный автомобиль, движущийся со скоростью 60 км/час.
Обработку всей информации и управление преграждающими устройствами осуществляют средства вычислительной техники (микропроцессоры и компьютеры).