Проверяемый текст
Шкурко Михаил Игоревич. Программные средства автоматизации обработки информации в системе документооборота на базе распределённой архитектуры с применением smart-технологий (Диссертация 2008)
[стр. 39]

гораздо надежнее предыдущих, постоянно снижается цена на биометрические устройства, упрощается их эксплуатация.
На рис.

15 рассмотрена классификация биометрических технологий [69].
39 Рис.
15.
Классификация биометрических технологий Радиочастотная идентификация Радиочастотная идентификация (КРГО Каёю-Ргедиепсу-Шеп1Шса1юп) [71] позволяет получать информацию о предмете без необходимости прямого контакта.
Дистанции, на которых может проходить считывание и запись информации, может варьироваться от нескольких миллиметров до нескольких метров в зависимости от применяемой технологии.
Сами радиочастотные метки тоже являются различными: размером с кредитную карту, совсем крошечные вживляемые стеклянные метки для отслеживания перемещения животных или большие метки, которые прикрепляются к контейнерам, железнодорожному подвижному составу.
Частота, на которой работают метки и считывающие устройства, также различна: от 126 кГц до 5.8 ГГц.
Самым большим преимуществом радиочастотной идентификации является то, что расстояние, на котором может происходить получение и запись информации, варьируется до нескольких десятков метров.

Радиочастотная идентификация не является новой технологией.
Она используется с 60-х годов, но лишь недавно технологические достижения позволили снизить затраты и расширить область применения данной технологии.
[стр. 59]

59 ключ и посылать его, зашифровав с помощью открытого ключа другого конца, при этом зная, что только этот другой конец обладает закрытым ключом для дешифровки сообщения, содержащего секретный симметричный ключ.
Существует и другой механизм, не зависящий от наличия в системе открытых ключей, особенно полезный для распространения секретных симметричных «сеансных» ключей (названных так из-за того, что для каждого «сеанса» проведения какой-либо транзакции генерируется новый ключ) среди различных участников транзакции.
Этот механизм известен как протокол Диффи-Хелмана (01Ше-Не1тап).
Его очень хорошая черта состоит в том, что путем предварительного соглашения об использовании общего алгоритма каждый конец канала может вычислить секретный ключ, основываясь на обмене информацией открытым текстом.
Механизм не может применяться для действительного шифрования информации, но используется для обмена секретным симметричным ключом, который затем может быть применен для шифрования информации, непосредственно относящейся к транзакции.
Преобладающими алгоритмами, применяемыми для массового шифрования, являются алгоритм ЭЕ8, алгоритм Тпр1е-ЭЕ8, алгоритм КС4 и алгоритм АЕ8.
1.4.Биометрия Биометрия это технология идентификации человека по уникальным, присущим только ему биологическим признакам [21].
На сегодняшний день биометрические системы контроля доступа являются самыми надежными.
Они используются на различных секретных объектах, для защиты важной коммерческой информации и в других аналогичных ситуациях.
Популярность биометрических технологий растет, появляются новые сканеры, которые гораздо надежнее предыдущих, постоянно снижается цена на биометрические устройства, упрощается их эксплуатация.
На рис.

1.29 рассмотрена классификация биометрических технологий [22].


[стр.,66]

66 что существенно расширяет область применения биометрических систем этого класса [21].
1.4.1.2.З.
Идентификация по клавиатурному почерку Каждый человек по-своему набирает текст на клавиатуре.
Поэтому по определенным характеристикам можно идентифицировать пользователя с довольно высокой точностью.
Плюсы подобных систем очевидны.
Во-первых, не нужно никакое дополнительное оборудование.
Во-вторых, идентификация очень удобна для пользователя: вроде бы он вводит обычный пароль, а на самом деле система точно определяет, имеет ли право сидящий за компьютером на доступ к информации.
Главный недостаток использования клавиатурного почерка для идентификации личности временное изменение этого самого почерка у пользователей под влиянием стрессовых ситуаций.
Что, в свою очередь, может привести к отказу в доступе человеку, имеющему на это право.
1.5.
Радиочастотная идентификация Радиочастотная идентификация
(ЯРЮ Яас1^о-Р^е^иепсу-I^епI;^Яса1;^оп) [23] позволяет получать информацию о предмете без необходимости прямого контакта.
Дистанции, на которых может проходить считывание и запись информации, может варьироваться от нескольких миллиметров до нескольких метров в зависимости от применяемой технологии.
Сами радиочастотные метки тоже являются различными: размером с кредитную карту, совсем крошечные вживляемые стеклянные метки для отслеживания перемещения животных или большие метки, которые прикрепляются к контейнерам, железнодорожному подвижному составу.
Частота, на которой работают метки и считывающие устройства, также различна: от 126 кГц до 5.8 ГГц.
Самым большим преимуществом радиочастотной идентификации является то, что расстояние, на котором может происходить получение и запись информации, варьируется до нескольких десятков метров.


[стр.,67]

67 Радиочастотная идентификация не является новой технологией.
Она используется с 60-х годов, но лишь недавно технологические достижения позволили снизить затраты и расширить область применения данной технологии.

Суть технологии заключается в том, что антенна излучает электромагнитные волны, активизирующие КРШ-метку и позволяющие производить запись и считывание данных с этой метки.
Антенна является своеобразным каналом между меткой и приемопередатчиком, она контролирует весь процесс получения и передачи данных.
Антенны отличаются по размерам и форме.
Они могут быть встроены в специальные сканеры, а также в ворота, турникеты, дверные косяки и т.п.
для получения информации от предметов или людей, проходящих через зону действия антенны.
В случае непрерывного считывания большого количества меток электромагнитное поле излучается антенной постоянно.
Если постоянный опрос не требуется, то поле может активироваться но команде оператора.
Конструктивно антенна и приемопередатчик с декодером могут находиться в одном корпусе.
Функции приемопередатчика и декодера похожи на функции аналогичных блоков в радиоприемнике и сканере.
Сигнал, поступающий с антенны, демодулируется, расшифровывается и передается через стандартный интерфейс в компьютер для дальнейшей обработки.
Радиочастотная метка или транспондер.
Само название транспондер, т.е.
сокращение от ТКАЫЗт^ег/гезРОНОЕК.
(передатчик-приемник), объясняет функции этого устройства.
КРЮ-метка обычно включает в себя приемник, передатчик, антенну и блок памяти для хранения информации.
Получая энергию от радиосигнала, испускаемого стационарно закрепленным считывателем либо ручным сканером, транспондер отвечает собственным сигналом, содержащим полезную информацию.
КРШ-метки по праву называют "умными этикетками" (згпаП 1аЬе1з).

[Back]