5.1 Централизованная архитектура
В крупной распределенной системе контроля и управления доступом, особенно при больших расстояниях между отдельными зданиями охраняемого объекта, каждое здание должно иметь свой центральный контроллер. Это обеспечивает автономное функционирование системы безопасности каждого здания в случае нарушения связи между отдельными объектами. Число подключаемых считывателей на один контроллер, как правило, колеблется от 16 до 96, поэтому обычно мощности одного контроллера вполне хватает для создания СКУД отдельного объекта в крупной распределенной системе. Контроллеры централизованных СКУД являются чисто логическими устройствами и не управляют дверями, т. е не имеют релейных выходов управления замками, входов для подключения считывателей СКУД Функции управления дверями, другими внешними устройствами выполняют внешние интерфейсные модули и релейные блоки. Они, как правило, устанавливаются недалеко от объектов управления (двери, охранные шлейфы и др.) Для обмена информацией между контроллером и интерфейсными модулями наиболее часто используется интерфейс RS-485, однако уже появились системы, в которых возможно подключение интерфейсных модулей по стандарту LAN
Следует также отметить, что наиболее мощные центральные контроллеры насчитывают несколько коммуникационных интерфейсов RS-485, что обеспечивает широкий охват территории крупных зданий без применения усилителей интерфейса Фактически можно проложить свой интерфейс RS-485 в нескольких направлениях от центрального контроллера. Что касается сетевого интерфейса, то для крупных объектов возможность подключения интерфейсных модулей СКУД к центральному контроллеру по стандарту LAN весьма актуальна, поскольку в этом случае появляется перспектива использования существующей на объекте сетевой инфраструктуры и существенного снижения расходов на прокладку коммуникаций. Контроллер в системах с централизованной архитектурой хранит всю базу данных идентификаторов и событий, произошедших в системе. Располагается он обычно недалеко от управляющих компьютеров (серверов) в местах наивысшей защищенности (комнаты охраны, серверные и пр.). Разделение функций принятия решений и непосредственно управления повышает степень безопасности СКУД, так как сам контроллер хорошо защищен и установлен на большом расстоянии от управляемого им УПУ Кроме того, такой подход помогает снизить стоимость крупных систем, поскольку цена контроллера «растворяется» в общей стоимости системы. Следует отметить, что сами контроллеры можно объединять в сети, позволяя тем самым создавать СКУД значительного масштаба (рис. 5). При нарушении связи контроллера с компьютером система работает в автономном режиме. Другими словами, централизованная система - это жесткая властная вертикаль или пирамида, когда наверху руководящий контроллер («начальник»), а ниже - обычные интерфейсные модули («исполнители»), которые собственно и реализуют управляющие команды.
Рис. 5. Вариант построения СКУД с централизованной архитектурой
- Общая характеристика систем контроля и управления доступом
- 1. Организация контрольно-пропускного режима на предприятии
- 1.1 Цели и задачи создания контрольно-пропускного режима
- 1.2 Подготовка исходных данных для организации контрольно пропускного режима
- 1.3 Разработка инструкции о пропускном режиме
- 2. Назначение, классификация и состав скуд
- 2.1. Работа системы контроля и управления доступом
- 2.2 Идентификатор пользователя
- 2.3. Контроллеры
- 2.3.1. Автономные контроллеры
- 2.3.2. Сетевые контроллеры
- 2.3.3. Комбинированные контроллеры
- 2.3.4. Смежные функции контроллеров.
- 2.4. Устройства идентификации личности (считыватели)
- 2.4.1. Принципы работы считывателей.
- Биометрические считыватели
- 2.5. Исполнительные устройства
- Шлюзовые кабины.
- Турникеты.
- Автоматические шлагбаумы и автоматика для ворот.
- Контроллеры лифтов.
- Скуд на основе видеодомофона.
- Скуд на основе турникета, считывателя карточек доступа и видеодомофона.
- 3. Требования к системам контроля управления доступом
- 4. Средства идентификации и аутентификации
- 4.1. Идентификационные карточки с магнитной дорожкой.
- 4.2. Идентификационные карточки с магнитной барий-ферритовой прослойкой.
- 4.3. Идентификационные карточки, кодированные по принципу Виганда.
- 4.4. Бесконтактные радиочастотные проксимипш-карты.
- 5. Особенности скуд для крупных распределенных объектов
- 5.1 Централизованная архитектура
- 5.2 Распределенная архитектура скуд
- 5.3 Смешанная архитектура
- 5.4 Программное обеспечение для крупных скуд