Фрагмент для ознакомления
2
Магнитные карты – это пластиковые карты, на которых нанесены магнитные полосы. Эти полосы содержат информацию, которая может быть считана специальным устройством, называемым магнитным считывателем.
Магнитные карты являются распространенным видом пластиковых карт и применяются в различных сферах, таких как финансы, транспорт, пропускной режим и т. д. Они используются для хранения и передачи информации о владельце карты, его учетных данных, балансе счета и других данных, необходимых для выполнения определенных операций.
Основным преимуществом магнитных карт является их низкая стоимость производства и использования. Они также просты в использовании и удобны при проведении платежей и других операций. Однако, их недостатком является ограниченная емкость хранения информации и склонность к повреждениям и износу магнитных полос.
С появлением новых технологий, таких как чипы и бесконтактные карты, магнитные карты постепенно вытесняются более продвинутыми и надежными системами.
Использование карты широко распространено в финансовой сфере гораздо больше, чем в охранной. Для считывания информации с карты используется специальное устройство, которое проводит карту через себя. Однако данная технология не нашла широкого применения в системах контроля и управления доступом, так как информация на карте может быть легко стерта и перезаписана. Это не приемлемо для системы контроля и управления доступом. На рисунке 2.3 показано общее изображение магнитных карт.
Рисунок 2.3 – Пример магнитной карты
Штрихкодовая технология – это способ кодирования и идентификации товаров, использующий специальные символы, называемые штрихкодами. Штрихкоды представляют собой чередующиеся широкие и узкие полосы различной ширины, которые представляют определенные числовые или буквенные значения.
Для чтения штрихкода используется устройство, называемое сканером или считывателем штрихкодов. Сканер осуществляет оптическое считывание штрихкода и передает полученную информацию в компьютер или другое устройство, где она обрабатывается.
Штрихкоды широко применяются в розничной торговле, складском хозяйстве, логистике, фармацевтике и других отраслях. Они позволяют автоматизировать процессы учета и инвентаризации товаров, ускоряют скорость обслуживания покупателей, уменьшают вероятность ошибок при выполнении операций с товарами.
Штрихкодовая технология имеет несколько различных стандартов, таких как EAN-13, UPC, QR-код и другие, которые определяют формат и структуру штрихкода. Каждый штрихкод содержит уникальный код, который позволяет идентифицировать товар или услугу, а также может содержать дополнительную информацию, такую как цена, срок годности, страна производства и т. д.
Промежуточным звеном между штриховой и магнитными технологиями, а также бесконтактными, является технология Wiegand. В настоящее время она широко распространена во всем мире. Отличительной особенностью Wiegand от магнитных карт является отсутствие магнитной полосы. Вместо этого карта передает сигнал через электромагнитное поле в ответ на сигнал считывателя (карту необходимо поднести очень близко к считывателю). Это означает, что нет необходимости в прямом физическом контакте с считывателем, поэтому карта будет меньше изнашиваться и будет служить дольше. Карты на основе технологии Wiegand могут работать стабильно в температурном диапазоне от -40 до +70 градусов. Кроме карт, идентификатором также может быть брелок или ключ. Эта технология имеет низкую стоимость, устойчивость к помехам, долговечность и высокий уровень защищенности данных.
Wiegand - это технология, которая используется для передачи данных между устройствами без контакта. Она была разработана в 1971 году и с тех пор стала широко применяться в системах безопасности, таких как контроль доступа и системы видеонаблюдения.
Технология Wiegand использует специальные провода или карточки, содержащие магнитные полосы, для передачи информации. Когда карточка или брелок подносится к считывающему устройству, магнитные поля взаимодействуют и передают информацию о коде доступа или идентификаторе.
Преимущества технологии Wiegand включают надежность, высокую скорость передачи данных, защиту от взлома и возможность использования на больших расстояниях. Кроме того, она может быть интегрирована с другими системами безопасности, такими как системы видеонаблюдения или системы контроля доступа.
Однако технология Wiegand имеет некоторые ограничения, включая ограниченное количество информации, которое можно передать, и возможность неправильного чтения данных в случае магнитного воздействия.
В целом, технология Wiegand представляет собой надежный и эффективный способ передачи данных без контакта, и она продолжает использоваться в различных системах безопасности по всему миру.
Биометрические технологии - это методы и инструменты, использующие измерения и анализ биологических характеристик человека для идентификации или аутентификации личности. Они основаны на уникальных физиологических и/или поведенческих особенностях каждого человека.
Данная технология предполагает использование индивидуальных биометрических параметров человека. В настоящее время на рынке существует технология, которая определяет личность человека по отпечаткам пальцев, чертам лица, радужной оболочке глаза, голосу, ладони и другим параметрам. Эти системы используют статические средства, которые имеют вероятностный характер. В связи с этим каждое считывание параметра может изменяться и допускать ошибки. Однако такие системы имеют сложные алгоритмы идентификации, их преимуществом является возможность объединения нескольких таких систем в единую систему контроля доступа, что позволяет создать систему контроля доступа, удовлетворяющую самым строгим требованиям безопасности. На рисунке 2.4 показаны основные элементы биометрической СКУД.
Примеры биометрических технологий включают:
1. Сканеры отпечатков пальцев: меряют уникальные детали папиллярных линий на пальцах и используют их для идентификации или аутентификации личности.
2. Сканеры сетчатки глаза: анализируют уникальные характеристики сетчатки глаза для определения личности.
3. Системы распознавания лиц: сканируют и анализируют уникальные особенности лица, такие как расположение глаз, носа и рта, для определения личности.
4. Системы распознавания голоса: анализируют уникальные аспекты звукового профиля голоса, такие как тональность, скорость и интонация, для определения личности.
5. Системы распознавания походки: анализируют уникальные особенности движения и походки человека для идентификации или аутентификации личности.
Биометрические технологии широко применяются в сферах безопасности, контроля доступа, банковского дела и медицинской диагностики. Они обеспечивают высокий уровень защиты и удобство использования, так как не требуют запоминания паролей или использования физических документов. Однако, есть определенные проблемы, связанные с точностью и приватностью при использовании биометрических технологий, которые требуют дальнейших исследований и разработки.
Показать больше
Фрагмент для ознакомления
3
. Лебедев, А. В. Идентификаторы систем контроля доступа: основные принципы и технологии // Материалы IV научно-технической конференции "Современные информационные технологии и IT-общество" (MIT&ITO'2019). – 2019.
2. Грачев, А. И. Системы контроля и управления доступом в информационных системах // Электронные системы управления. – 2018. – № 5. – С. 32-39.
3. Карташова, Н. А. Идентификация и аутентификация в системах контроля доступа // Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики. – 2017. – № 1(109). – С. 77-82.
4. Кудряшова, А. В. Системы контроля доступа в информационных системах // Инновационная наука. – 2016. – № 4. – С. 44-51.
5. Пимонов, В. В. Особенности реализации систем управления доступом в информационных системах // Вестник международных организаций: образование, наука, новая экономика. – 2015. – № 2. – С. 110-116.
6. Блинов, В. Е. Основные принципы идентификации и аутентификации в системах контроля доступа // Информационные технологии и безопасность. – 2014. – № 1(37). – С. 55-63.
7. Романова, Е. В. Системы контроля доступа в информационных системах и их классификация // Вестник Московского университета имени С.Ю. Витте. Серия 1: Экономика и управление. – 2013. – № 2. – С. 60-64.
8. Федоров, А. Н. Проблемы и перспективы развития систем контроля доступа в информационных системах // Информационные системы и технологии. – 2012. – № 4. – С. 102-107.
9. Дмитриев, В. В. Системы контроля и управления доступом в информационных системах // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2011. – № 2/7(56). – С. 65-72.
10. Смирнов, П. В. Развитие систем контроля и управления доступом в информационных системах // Вестник Московского гуманитарного университета имени М.А. Шолохова. Серия 5: Информатика и вычислительная техника. – 2010. – Т. 1. – С. 99-106.