Cтраница 1
Защитные преграды следует располагать в направлении падения потенциалов переноса вещества и в месте контакта реагента среды с ограждением. В наружных стенах непроницаемые и плотные слои материалов нужно помещать со стороны помещения, теплозащитные - внутри ограждения и защитные от атмосферных воздействий - снаружи. [1]
Прочность защитной преграды является достаточной, если ожидаемое время преодоления ее нарушителем больше времени жизни предмета защиты или больше времени обнаружения и блокировки его доступа при отсутствии путей скрытного обхода этой преграды. [2]
![]() |
Схема входного фильтра. [3] |
Ограждение из пластмассы служит защитной преградой, препятствующей распространению радиоактивных загрязнений во всем пространстве камеры при проведении экспериментов внутри огражденной пластмассой области. [4]
На основании изложенного подводим некоторые итоги и делаем вывод о том, что защитные преграды бывают двух видов: контролируемые и не контролируемые человеком. [5]
Чем тоньше ограждение, тем плотнее потоки переносимого вещества и тем надежнее должна быть защитная преграда. [6]
В настоящее время рассматриваются возможности уменьшить влияние ветра на теплопотери зданий за счет проектирования защитных преград. Защитные преграды ( лесополосы) известны в земледелии. Приводятся данные, что влияние преград действует не только по направлению ветра, но и против него. Зона со сниженной скоростью ветра располагается в области перед преградой, а именно на расстоянии, равном пяти -, восьмикратной преграды, и далее по направлению ветра на расстоянии 25 - 35-кратной высоте преграды. [7]
Анализ предложенного подхода к принципам построения защиты говорит о ряде принципиальных свойств предмета защиты, потенциальных угроз и защитных преград, которые в отличие от принятых ранее концепций целесообразно учитывать при создании эффективной защиты. [8]
Своевременное обнаружение и блокировка НСД заключается в выработке сигналов тревожной сигнализации и блокировки за время, меньшее времени, необходимого нарушителю на преодоление защитной преграды и совершение несанкционированного доступа к информации. Данное условие во многих системах, к сожалению, выполняется не всегда и ограничивается лишь регистрацией события без вывода на отображение дежурному администратору. Вывод производится лишь по его вызову. Отложенное сообщение о факте НСД существенно снижает безопасность информации в системе, так как дает время нарушителю на отключение программы регистрации и выполнение НСД. [9]
В настоящее время рассматриваются возможности уменьшить влияние ветра на теплопотери зданий за счет проектирования защитных преград. Защитные преграды ( лесополосы) известны в земледелии. Приводятся данные, что влияние преград действует не только по направлению ветра, но и против него. Зона со сниженной скоростью ветра располагается в области перед преградой, а именно на расстоянии, равном пяти -, восьмикратной преграды, и далее по направлению ветра на расстоянии 25 - 35-кратной высоте преграды. [10]
Оценка степени централизации контроля и управления защитой предполагает оценку степени охвата отдельных средств защиты средствами контроля и управления. Этот параметр определяет вероятность обхода защитных преград нарушителем, устанавливаемую экспертным путем. В ответственных системах все преграды должны находиться под централизованным контролем. Оценка эффективности средств управления защитой информации должна даваться отдельным показателем. При этом важную роль играет степень автоматизации контроля функционирования той или иной защитной преграды. [11]
С внутренней стороны помещения рекомендуется устраивать непроницаемую защитную преграду, с наружной стороны фактурный слой должен быть прочным и проницаемым. [12]
Кислоты, содержащиеся во флюсах или в их компонентах, разлагаются при нагревании, производят травление поверхности основного металла и превращают его окислы в металлические соли. Некоторые вещества, входящие в состав флюсов, при нагревании переходят в газообразное состояние и воздействуют на окисную пленку еще до того, как жидкий флюс достигнет окисла. Жидкая и газообразная части флюса в процессе пайки образуют защитную преграду, исключающую доступ воздуха, а следовательно, и окисление поверхности основного металла при температуре пайки ( 250 - 350 С), поэтому важно, чтобы не было потерь флюса в результате испарения, разложения или сгорания до нанесения или во время нанесения расплавленного припоя на поверхность основного металла. Таким образом, флюсы растворяют окисные пленки и уменьшают поверхностное натяжение расплавленного припоя. [13]
Наиболее сложна защита от гамма-излучения и нейтронов, обладающих большой проникающей способностью. Лучшим поглотителем гамма-излучения является свинец. Поэтому для защиты от гамма-излучения радиоактивные препараты помещают в свинцовые контейнеры. Самыми лучшими поглотителями медленных ( тепловых) нейтронов являются бор и кадмий. Изготовленные из этих элементов защитные преграды обычно окружают также слоем свинца для защиты от вторичного излучения. [14]
Оценка степени централизации контроля и управления защитой предполагает оценку степени охвата отдельных средств защиты средствами контроля и управления. Этот параметр определяет вероятность обхода защитных преград нарушителем, устанавливаемую экспертным путем. В ответственных системах все преграды должны находиться под централизованным контролем. Оценка эффективности средств управления защитой информации должна даваться отдельным показателем. При этом важную роль играет степень автоматизации контроля функционирования той или иной защитной преграды. [15]