4.5.2 Последствия реализации угроз
Определим возможные последствия для угроз, приведенных в таблице 3.
Таблица 3 - Последствия реализации угроз
|
Угрозы |
Последствия |
|
|
Разбой, причинение телесных повреждений |
Тяжелые последствия, крупные убытки |
|
|
Грабежи, кражи |
Убытки, последствия средней тяжести |
|
|
Угрозы |
Последствия |
|
|
Угоны автотранспорта |
Заметные убытки |
|
|
Вандализм, хулиганство |
Убытки, ущерб репутации |
|
|
Терроризм |
Людские потери, крупные убытки |
|
|
Вымогательство |
Крупные убытки |
|
|
Нарушения пропускного режима |
Подготовка других посягательств |
|
|
Заболевания, отравления |
До очень тяжелых |
|
|
Травмы, ранения |
До очень тяжелых |
|
|
Пожары |
Крупный ущерб, тяжелые последствия |
|
|
Аварии инженерной инфраструктуры |
Крупный ущерб |
|
|
Затопления |
Средний ущерб, тяжелые последствия |
|
|
Повреждения от ветровых нагрузок |
Тяжелые последствия, крупные убытки |
|
|
Кража персональных данных |
Крупный ущерб, потеря репутации |
|
|
Вывод из строя ИС |
Крупный ущерб, убытки |
На основе полученных данных можно сформировать матрицу возможных последствий, которая позволяет быстро связать нежелательные последствия, угрозы и вероятность их реализации. Использование матрицы позволяет оценить риск для объекта по отношению ко всему спектру угроз и применительно к последствиям разного уровня.
Таблица 4 - Матрица возможных последствий
|
Степень серьезности последствий |
Вероятности возникновения соответствующих событий |
|||
|
Высокая |
Средняя |
Малая |
||
|
Высокая |
Кража персональных данных |
Вывод из строя ИС |
Террористический акт |
|
|
Средняя |
Нарушения пропускного режима |
Грабеж |
Угоны автотранспорта |
|
|
Малая |
Хулиганство |
Вымогательство |
Вандализм |
Исходя из полученных данных, основными угрозами для объекта являются: кража конфиденциальной информации из архива департамента образования, вывод из строя ИС, нарушения пропускного режима, грабеж, хулиганство. Степень осведомленности нарушителей о системе охраны различна - от незнания или некоторого знакомства до полного знания и тренированности преодоления.
4.6 Установление целей охраны объекта информатизации
Как уже говорилось, мотивами нарушений могут быть случайный или спонтанный интерес, кража конфиденциальной информации из архива департамента образования, вывод из строя ИС, нарушения пропускного режима, грабеж, хулиганство.
Каждая из целей предполагает, что злоумышленник готовится к преодолению определенного рубежа охраны, стараясь сделать так, чтобы остаться незамеченным.
Основной объем информации, отнесенной к защищаемой представлен в виде электронных документов и их копии на бумажных носителях.
Объект защиты имеет два основных пути проникновения: входная дверь и окна, которые представляют собой стеклянные проемы между улицей и помещением.
Определение критических областей объекта информатизации, которые требуют защиты от нарушителя приведено на рисунке 3.
Рисунок 3 - Определение критических областей объекта информатизации, которые требуют защиты от нарушителя
В ходе анализа было выявлено, что одной из эффективных превентивных мер по обеспечению безопасности важных объектов является установка системы телевизионного видеонаблюдения. Однако эффективной может быть только комплексная система защиты информации (КСЗИ), включающая следующие меры:
Морально-этические. Включают создание и поддержание на объекте такой моральной атмосферы, в которой нарушение регламентированных правил поведения оценивалось бы большинством сотрудников резко негативно.
Законодательные меры. Включают использование законодательных актов, регламентирующих права и обязанности физических и юридических лиц, а также государства в области защиты информации.
Физические меры. Включают создание физических препятствий для доступа посторонних лиц к охраняемой информации.
Административные меры. Включают организация соответствующего режима секретности, пропускного и внутреннего режима в служебные помещения.
Технические меры. Включают применение технических средств защиты информации.
5. Анализ современных систем видеонаблюдения
Видеонаблюдение (англ. Сlosed Circuit Television, CCTV - система телевидения замкнутого контура) - процесс, предназначенный для визуального контроля или автоматического анализа изображения, с применением оптико-электронных устройств.
Система видеонаблюдения - это программно-аппаратный комплекс, рассчитанный для обеспечения видеоконтроля как на локальных, так и на территориально-распределённых объектах. Основной функцией видеонаблюдения является не только защита от преступников, но и наблюдение за сотрудниками, посетителями предприятия, за складом, и контроль всего происходящего на организации.
Таким образом, система видеонаблюдения обеспечивает:
визуальный контроль ситуации на охраняемом объекте
запись видеоданных на видеорегистратор
выполнение функций охранной сигнализации через детекторы движения видеокамер (аналитические возможности)
5.1 Виды систем видеонаблюдения
Сегодня в современном мире существует два основных типа видеонаблюдения: цифровое (IP) и аналоговое. Главные отличие двух этих видов заключается в способе обработки получаемых данных. Аналоговые системы видеонаблюдения, с приходом эры цифровых технологий, морально устарели. Если видеокамеры ещё можно применить в современных системах, то оборудование обработки видеосигнала уже однозначно не способно составлять конкуренцию цифровым системам. Несмотря на то что IP-камеры появились относительно недавно и являются более инновационными, аналоговые также продолжают своё существование в современных системах видеонаблюдения, что обуславливается рядом причин.
Аналоговые телевизионные камеры представляют собой оптико-электронные устройства, которые преобразуют свет наблюдаемой сцены в электрические сигналы с целью передачи изображения на монитор и/или записывающее устройство. Сфокусированные объективом видеокамеры световые лучи попадают на светочувствительный преобразователь свет - сигнал, роль которого выполняет ПЗС-матрица. С помощью электронной схемы зарядовая информация периодически считывается из ПЗС и преобразуется в видеосигнал, который обрабатывается специальным процессором DSP (Digital Signal Processor) и на BNC-выходе видеокамеры формируется аналоговый видеосигнал, качество которого можно настраивать с помощью того же DSP.
Аналоговые системы проверены временем, к тому же они практически исключают ошибки в своей работе. Эти системы чаще используются в небольших помещениях. Их эксплуатация отличается простотой, что делает их техническое обслуживание недорогим и надёжным.
Сетевые камеры представляют собой устройства с собственным IP-адресом, которые подключаются непосредственно к сети Ethernet и могут быть установлены в любом месте, где возможно их подключение. Основными электронными компонентами IP-камеры являются: чувствительный элемент (матрица), один или несколько процессоров и память. Объектив может входить в комплект поставки или подбирается отдельно. Поступающий с матрицы камеры видеосигнал сначала оцифровывается, а затем сжимается процессором в различные форматы (чаще всего в H.264, MPEG-4 или M-JPEG) для его передачи на другие сетевые устройства.
В цифровых системах используются самые инновационные устройства - IP-камеры с записью для обработки видео. Они занимаются не только видеосъёмкой, но и ещё оцифровкой сигнала, сжатием данных, а также передачей их по проводам или через интернет.
5.2 Анализ и выбор системы видеонаблюдения
5.2.1 Преимущества и недостатки аналоговых систем видеонаблюдения
Кроме несложного обслуживания, к числу достоинств аналоговых камер следует отнести:
достойное качество сигнала и полная независимость от работы сети интернет, а также от протяженности кабеля;
относительно недорогое оборудование в отличии от цифровых систем;
отличная совместимость при использовании моделей, изготовленных разными производителями.
В тоже время у аналоговых систем есть и недостатки:
ограниченную зону обзора и отсутствие возможности автоматически фиксировать фокус на определенном объекте;
ограничение видеорегистраторов по числу одновременно обрабатываемых камер;
чувствительность к радиочастотным шумам и появляющиеся из-за этого помехи.
ограниченные функциональные возможности видеоаналитики.
5.2.2 Преимущества и недостатки цифровых систем видеонаблюдения
IP-камеры, имеют ряд преимуществ, среди которых:
возможность аналитической съемки и фрагментарной записи, позволяющей экономить место на дисках;
наличие моделей с разрешением более 12 Мп, что позволяет получать видеосъемку с высокой детализацией;
возможность подключать к видеорегистратору практически любое количество камер;
большой функционал программно-аппаратного обеспечения;
возможность интеграции в современные системы охраны.
Однако и такие системы имеют ряд недостатков:
высокая стоимость оборудования;
обязательное наличие интернета для работы системы;
сложная настройка и эксплуатация системы, требующая грамотного специалиста.
Таким образом, несмотря на значительные затраты на приобретение и установку IP-камер, в итоге цифровые системы видеонаблюдения являются более экономичными при длительном техническом обслуживании, имеют больший функционал аналитических возможностей, а также простую интеграцию в другие системы охраны. Именно эти факторы и определяют выбор в пользу цифровых систем видеонаблюдения.
5.3 Структура системы IP-видеонаблюдения
Рисунок 4 - Структура системы IP-видеонаблюдения
Основными компонентами схемы построения IP-видеонаблюдения являются:
IP-камеры - формируют видео сразу же сжимают его;
Сервер или видеорегистратор - получают потоки от камер, записывают их на диски, а также передают видео или архивные записи рабочим станциям;
Рабочие станции - получают видео от серверов и отображают его на своих экранах;
Сетевой коммутатор - соединяют между собой все вышеперечисленные компоненты через сеть.
Подключение серверов и видеорегистраторов к Интернету предоставляет уникальную возможность вести наблюдение за своим объектом в реальном времени удалённо - местонахождение пользователя не играет никакой роли. Нужна только доступность глобальной сети.
По типу подсоединения структура может быть образована на проводной или беспроводной линии. Так как система построена на основе IР-видеокамер, то это позволяет вести полноценную запись со звуком любой видеоинформации, а также просматривать происходящее с любой камеры системы.
6. Анализ современных интеллектуальных систем видеонаблюдения
Современная система видеонаблюдения может не только записывать кадры, но и способна выступать в роли наблюдателя, оценивающего ситуацию. Система постоянно следит за событиями, происходящими в поле зрения камер, оценивает их и информирует охранника, если ситуация кажется ей подозрительной.
В основе видеоаналитики лежит сравнение точек. Например, 30 точек в определенной части кадра точек сначала были светлыми, а потом стали темными. Это означает, что в кадре произошло движение. Так работает простейший детектор движения.
Объекты можно оценивать по их габаритам и пропорциям. Например, объект 200 х 50 точек - это, скорее всего, машина, а 30 х 70 - это, скорее всего, человек. Так работает классификатор объектов. Далее можно подсчитать количество объектов, измерить их скорость и определить направление движения.
Имея подобные характеристики, детектор может определять внештатные ситуации. Например, в операционном зале банка люди обычно ходят не спеша. Ситуация, когда кто-то бегает по залу, однозначно подозрительная. Поэтому мы настраиваем детектор на определенную максимально допустимую скорость перемещения, и если кто-то побежит, охранник автоматически получит тревожное сообщение.
Среди наиболее популярных детекторов можно выделить:
Детектор движения - это базовый инструмент, присутствующий во всех системах видеонаблюдения. Этот детектор используется, как правило, лишь для экономии места на диске - система не записывает видео, если в кадре нет движения.
Рисунок 5 - Работа детектора движения