- Термическое — нагрев тканей и биологической
среды.
- Электролитическое — разложение крови
и плазмы.
- Биологическое — способность тока возбуждать
и раздражать живые ткани организма.
- Механическое — возникает опасность
механического травмирования в результате
судорожного сокращения мышц.
- Тяжесть
поражения электрическим током зависит
от:
- Величины тока.
- Времени протекания.
- Пути протекания.
- Рода и частоты тока.
- Сопротивления человека.
- Окружающей среды.
- Состояния человека.
- Пола и возраста человека.
Общие травмы – электроудары; по степени
опасности делятся на 4 класса:
- Судорожное сокращение мышц, без потери
сознания.
- Судорожное сокращение мышц, с потерей
сознания.
- Потеря сознания с нарушением работы
органов дыхания и кровообращения.
- Состояние клинической смерти.
Местные травмы (электрические ожоги,
электрические знаки, электроофтальмия).
Наиболее опасным переменным током является
ток 20 – 100Гц. Так как компьютер питается
от сети переменного тока частотой 50Гц,
то этот ток является опасным для человека.
4.1.3.
Влияние статического электричества
Результаты медицинских исследований
показывают, что электризованная пыль
может вызвать воспаление кожи, привести
к появлению угрей и даже испортить контактные
линзы.
Кожные заболевания лица связаны с тем,
что наэлектризованный экран дисплея
притягивает частицы из взвешенной в
воздухе пыли так, что вблизи него качество
воздуха ухудшается, и оператор вынужден
работать в более запыленной атмосфере.
Таким же воздухом он и дышит.
Особенно стабильно электростатический
эффект наблюдается у компьютеров, которые
находятся в помещении с полами, покрытыми
синтетическими коврами. При повышении
напряженности поля Е>15 кВ/м, статическое
электричество может вывести из строя
компьютер: так как элементы вычислительной
техники питаются U = 3 – 12 В, то при повышении
напряжения могут вызывать наводки, которые
приводят к исчезновению информации.
4.1.4.
Влияние электромагнитных излучений НЧ
Электромагнитные поля с частотой 60Гц
и выше могут инициировать изменения в
клетках животных (вплоть до нарушения
синтеза ДНК). Переменное электромагнитное
поле, совершающее колебания с частотой
порядка 60Гц, вовлекает в аналогичные
колебания молекулы любого типа, независимо
от того, находятся они в мозге человека
или в его теле.
Результатом этого является изменение
активности ферментов и клеточного иммунитета,
причем сходные процессы наблюдаются
в организмах при возникновении опухолей.
Из анализа воздействий опасных и вредных
факторов на организм человека следует
необходимость защиты от них.
4.2.
Методы и средства защиты пользователей
от воздействия на них опасных и вредных
факторов
4.2.1.
Методы и средства защиты от поражения
электрическим током
Для защиты от поражения электрическим
током используется технический метод
– зануление.
Зануление – это преднамеренное электрическое
соединение с нулевым защитным проводником
металлических нетоковедущих частей
ЭЛУ, которые могут оказаться под напряжением.
Применяется в трехфазных четырехпроходных
сетях с заземленной нейтралью при напряжении
менее 1000В.
Основа принципа защиты занулением: защита
человека осуществляется тем, что при
замыкании одной из фаз на заземляющий
корпус, в цепи появляется ток замыкания,
который отключает от потребителя сеть.
Ток короткого замыкания еще до срабатывания
защиты вызывает перераспределение в
сети, приводящее к снижению напряжения
на корпусе относительно земли.
4.2.2.
Методы и средства защиты от ультрафиолетового
излучения
Энергетической характеристикой является
плотность потока мощности [Вт/м2].
Биологический эффект воздействия
определяется внесистемной единицей
эр. 1 эр – это поток (280 – 315 нм), который
соответствует потоку мощностью 1 Вт. Воздействие
ультрафиолетового излучения сказывается
при длительной работе за компьютером.
Максимальная доза облучения:
• 7,5 мэр*ч/ м2 за рабочую смену;
• 60 мэр*ч/м2 в сутки.
Для защиты от ультрафиолетового излучения:
• защитный фильтр или специальные
очки (толщина стекол 2мм, насыщенных
свинцом);
• одежда из фланели и поплина;
• побелка стен и потолка (ослабляет
на 45-50%);
• в помещении, где располагается рабочее
место ПЭВМ, оконные проемы должны быть
зашторены.
4.2.3.
Методы и средства защиты от электромагнитных
полей низкой частоты
Защита от электромагнитных излучений
осуществляется следующими способами:
- Время работы – не более 4 часов.
- Расстояние – не менее 50 см от источника.
- Экранирование.
- Расстояние между мониторами – не менее
1,5 м.
- Не находиться слева от монитора ближе
1.2 м, и сзади не ближе 1м.
4.2.4.
Методы и средства защиты от статического
электричества
Защита от статического электричества
и вызванных им явлений осуществляется
следующими способами:
- Необходимость контурного заземления.
- Нейтрализаторы статического электричества.
- Отсутствие синтетических покрытий.
- Использование экранов.
- Влажная уборка.
- Подвижность воздуха в помещении не более
0.2 м/с.
Для уменьшения влияния статического
электричества необходимо пользоваться
рабочей одеждой из малоэлектризующихся
материалов, например халатами из хлопчатобумажной
ткани, обувью на кожаной подошве. Не
рекомендуется применять одежду из шелка,
капрона, лавсана.
Выбранные методы и способы защиты от
опасных и вредных факторов, при соблюдении
эргономических требований, обеспечивают
защиту пользователей, работающих с вычислительной
техникой.
Заключение
Итоги
В результате
проделанной работы были выполнены следующие
задачи:
- Выявлены
требования к структурным блокам разрабатываемой
инфраструктуры
- Проанализированы
существующие подходы к построению безопасных
корпоративных сетей. Выявлены наиболее
применимые технологии для построения
сети компании – IEEE 802.3, IEEE 802.11, IEEE 802.1x.
- Выбрано
подходящее для реализации проекта сетевое
оборудование
- Разработана
логическая схему проектируемой сети
– проводной и беспроводной, принципы
объединения структурных блоков сетевой
инфраструктуры.
- Разработана
физическую схема сети.
- Выработано
решение для обеспечения безопасности
и идентификации передаваемых данных
– 802.1x, МСЭ работающий на уровне сессий,
расположенный на границе сети, фильтрация
трафика пользователей на уровне доступа.
- Принято
решение об используемой в проектируемой
инфраструктуре схеме адресации – выбран
блок адресов, ставший доступным для внутреннего
использования по RFC6598 и получен блок внешних
адресов.
- Собран
тестовый стенд для тестирования выбранных
решений, и протестирована работа авторизации
по протоколу 802.1x на выбранном оборудовании.
- Реализована
разработанная сетевую инфраструктуру
в новом офисе компании ООО «Мэйл.Ру»
В результате выполнения данных задач
обеспечена работоспособность компании
после переезда в новое здание, гибкость
решения позволяет дальнейшую модернизацию
сети для соответствия требованиям, которые
могут возникнуть в будущем.
Выводы
- Сети
передачи данных - важный компонент
инфраструктуры для обеспечения работоспособности
современных компаний, особенно если их
деятельность связана с информационными
технологиями. Отказоустойчивость,
масштабируемость сетевой инфраструктуры,
равно как и безопасность передаваемых
данных являются важнейшими характеристиками
для корпоративной сетевой инфраструктуры.
- Разработанная
система представляет собой решение обладающее
всеми необходимыми характеристиками
как для обеспечения работы компании сразу
после переезда в новое офисное здание,
так и удовлетворения дополнительных
требований которые могут возникнуть
в будущем.
- Использование
преимущественно стандартных решений
и протоколов в тех случаях, когда это
возможно, позволяет создать масштабируемую
и гибкую сетевую инфраструктуру, не зависящую
от политики и решений конкретного производителя
сетевого оборудования, что дает дополнительные
возможности дальнейшего развития сети.
Список литературы
- «Компьютерные сети. Принципы, технологии,
протоколы», Олифер В.Г., Олифер Н.А., 3-е
издание. – СПб.: Питер, 2006. – 958 с.: ил.
- Таненбаум Э. “Компьютерные сети”. Э.Таненбаум,
пер.с англ.В.Шрага изд. 4-е, Спб-2010.- 992с.
- The Internet Engineering Task Force, RFC 6598. IANA-Reserved
IPv4 Prefix for Shared Address Space, 2012
http://tools.ietf.org/html/rfc6598
- The Internet Engineering Task Force, RFC 1918. Address Allocation
for Private Internets, 1996
https://tools.ietf.org/html/rfc1918
- ITDojo, Using 802.1x Port Authentication To Control Who Can Connect To Your
Network, 2005
http://www.itdojo.com/synner/html/synner2/synner2_p1.htm
- Juniper, Официальный сайт Juniper Networks, 2013
http://www.juniper.net/
- Cisco, Официальный сайт Cisco Systems, 2013
http://www.cisco.com/
- CITforum, Коллекция статей посвященных Web-сервисным
технологиям, Сетевая аутентификация
на практике, 2005
http://citforum.ru/nets/articles/authentication/
- JuniperClue, Коллекция статей посвященных
оборудованию Juniper Netwroks, Load Balancing, 2012
http://juniper.cluepon.net/index.php/Load_Balancing
- Ine.com, Коллекция статей посвященных IT-технологиям,
Understanding BSD protocol, 2009
http://blog.ine.com/2009/04/07/understanding-bsr-protocol/
- Habrahabr, сборник новостей и аналитических
статей на тему IT-технологий, Использование
стандарта IEEE 802.1x в сети передачи данных
http://habrahabr.ru/post/138889/
- Habrahabr, сборник новостей и аналитических
статей на тему IT-технологий, Multicast routing
для IPTV
http://habrahabr.ru/post/61466/
- Habrahabr, сборник новостей и аналитических
статей на тему IT-технологий, Мониторинг
коммутаторов Cisco, D-link, 3com, Zyxel в системе
Zabbix
http://habrahabr.ru/post/154723/
- Habrahabr, сборник новостей и аналитических
статей на тему IT-технологий, Сравнение
производительности 802.11ac Draft и 802.11n
http://habrahabr.ru/post/144050/
- Microsoft.com, Официальный сайт Microsoft, Проводной
и беспроводной доступ с проверкой подлинности
802.1x
http://technet.microsoft.com/ru-ru/library/cc730878(v=ws.10).aspx
- Microsoft.com, Официальный сайт Microsoft, PIM-SM Multicast
Routing Protocol
http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb742462.aspx
- Zyxel.com, Официальный сайт компании Zyxel,
Основные положения стандарта IEEE 802.11n
для сетей Wi-Fi
http://zyxel.ru/kb/2105
- Wikipedia, IEEE 802.1x, 2013
http://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.1X
- ГОСТ 12.0.003-86 Опасные и вредные производственные
факторы. Классификация
- Сибаров Ю.Г. и др. Охрана труда на ВЦ.
М. 1989.
- ГОСТ 12.1.030-81 Электробезопасность.
Защитные заземления, зануления.
- САНПиН 1340-03 Гигиенические требования
к персональным ЭВМ и организация работы
- ГОСТ CCБТ 12.1.045-84 Электростатические поля.
Допустимые условия на рабочем месте
- ГОСТ CCБТ 12.1.124-84 Средства защиты от
статического электричества
- ФЗ РФ №181 1999г. «Об основах охраны труда
в РФ»