Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Лекция 10. Основные особенности организаций защиты информации в советский период




Раздел 6. Материальные носители документированной информации

Сокращение удаленности производственных центров от жилых зон поселков до санитарных норм и т. д.

Исследование влияния пространственных факторов, которые мо­гут изменяться в процессе землеустройства, на величину энергоза­трат,, показало, что:

- сокращение средних рас­стояний между хозяйственным центром и обслуживаемой террито­рией сопровождается энергосбережением при транспортировке гру­зов на 10—26 МДж/ткм.

- увеличение длины гона на внутриполевых работах при возделывании основных с/х культур на 100 м приводит к экономии энергозатрат на 200—6000 МДж/га;

- уменьшение угла склона по главному направлению обработки участ­ка на 10 сопровождается их снижением на 400—1070 МДж/га, а также приростом урожайности зерновых в энергетическом исчислении на 200—250 МДж/га.

- уменьшение в результате землеустройства общего коэффициента эрозионной опасности территории на 1 % сопровож­дается увеличением урожайности зерновых на 2500—3350 МДж/га.

 

Таким образом, обоснованная организация земель и устрой­ство их территории являются важным элементом политики ресур­сосбережения в с/х предприятиях.


 

Лекция 10.

3.Классификация бумажных носителей документированной информации.

При выборе бумаги для документирования необходимо учитывать свойства бумаги, обусловленные технологическим процессом ее производства, композиционным составом, качеством отделки поверхности и т.д.

Бумага характеризуется определенными свойствами, которым относятся:

- композиционный состав, состав волокон (целлюлоза, древесная масса, льнопеньковые, хлопковые или другие волокна), их процентное соотношение, степень размола;

- масса бумаги (1 кв.м.), масса выпускаемой для печати бумаги составляет от 40 до 250 г/м2;

- толщина бумаги (от 4 до 400 мкм);

- плотность бумаги (количество бумажной массы в г/см3);

-структурные и механические свойства бумаги (светопроницаемость, деформация и др.);

- гладкость поверхности;

- белизна;

- светопрочность;

- сорность (показатель использования при производстве бумаги загрязненной воды).

В зависимости от свойств бумага делится на классы: для печати, письма, машинописи, декоративная, упаковочная и др. От свойств бумаги зависит также деление ее на виды: типографская, офсетная, газетная, мелованная, писчая, картографическая, ватманская, документная, афишная, билетная, этикеточная и др.

Так бумага с плотностью от 30 до 52 г/м3 с преобладанием в ее композиционном составе древесной массы называется газетной. Типографская бумага имеет поверхностную плотность от 60 до 80 г/м3 и изготавливается на основе древесной целлюлозы. Писчая бумага (от 45 до 80 г/м3) изготавливается из целлюлозы или с добавлением небольшой части древесной массы. Такая бумага широко используется в делопроизводстве для изготовления бланков и документов.

Для печатания художественных гравюр используется эстампная бумага. Для графического документирования используется высокосортная белая чертежная ватманская бумага, которая производится на основе механически обработанного тряпья.

Для печатания денежных знаков, облигаций, банковских чеков используется так называемая документная бумага, устойчивая к механическим воздействиям. Она изготавливается на основе льнопеньковых и хлопковых волокон, в основном, с водяными знаками. В состав такой бумаги могут вводиться защитные волокна различной длины и цветов. Эти волокна бывают видимыми в обычном свете или только в ультрафиолетовом освещении. С целью защиты в композиционный состав бумаги включаются также полимерные полоски или нити, или частицы различной формы с разнообразными оптическими эффектами. С целью защиты в состав бумаги могут вводиться химические реактивы, которые обнаруживаются только специальными детекторами.

В России производство бумаги с защитными свойствами подлежит обязательному лицензированию. Выпускается она на фабриках Гознака и делится по своему назначению на три группы:

1) бумага, изготавливаемая для государственных организаций (для банкнот, паспортов, удостоверений личности, акцизных, почтовых и коллекционных марок);

2) для государственных и корпоративных ценных бумаг (облигации, акции, векселя и т.п.);

3) фирменная бумага для широкого потребителя с водяными знаками, изготавливаемая по заявкам заказчиков.

Отдельные виды бумаги предназначены специально для репрографических процессов. Это светочувствительные бумажные носители:

-термобумага (термореактивная и термокопировальная);

- диазобумага (диазотипная и светокопировальная бумага), чувствительная к ультрафиолетовым лучам;

- калька – прозрачная из чистой целлюлозы бумага, предназначенная для копирования чертежей:

- бумага многослойная для электроискрового копирования.

Для механической записи кодированной информации в перфорационно-вычислительных машинах применялись перфорационные ленты (перфоленты). Они изготавливались из плотной бумаги толщиной около 1мм и шириной от 17,5 до 25,5 мм. Перфоленты включали 5-8 информационных дорожек и 1 транспортную.

Бумага толщиной 0,5 мм и массой более 250 г. 1 кв. м. называется картоном. Картон бывает однослойный и многослойный. В делопроизводстве он используется в качестве обложек первичных комплексов документов (дел) и регистрационных карточек. До недавнего времени картон широко применялся для изготовления перфорационных носителей цифровой кодированной информации – перфокарт. На основе машинных перфокарт изготавливались апертурные карты – карты с вмонтированным кадром микрофильма или отрезком неперфорированной пленки. Апертурные карты использовались для хранения и поиска изобразительной графической технической и документации.

Стремительное развитие безбумажных технологий пока еще не приводит к отказу от бумажных носителей. Несмотря на свою двухтысячелетнюю историю бумага по-прежнему остается основным важнейшим носителем документированной информации.

 

4.Потребительские форматы бумаги.

Впервые в России единый формат для бумажного листа был установлен в 1833 г. В 1903 г. Союз бумажных фабрикантов установил 19 форматов бумаги. Одновременно употреблялись и другие форматы, появлявшиеся по желанию заказчиков.

В 1920 г. в Советской России форматы бумаги были упорядочены. В 1960 г. принят первый стандарт ГОСТ 9327-60 «Бумага и изделия из бумаги. Потребительские форматы». В 1975 г. форматы бумаги были закреплены в Международном стандарте ИСО 216. Система размеров бумаги, установленная этим стандартом используется в настоящее время, в том числе и в России.

Стандарт ИСО состоит из трех частей А,В и С. В качестве основной установлена серия А. Площадь основного формата А0 равна 1 м2., а его стороны составляют 841*1189. Остальные форматы получаются посредством последовательного деления предшествующего формата пополам параллельно его меньшей стороне. Каждый формат обозначается двумя символами: буквой А, указывающей на принадлежность к серии А, и цифрой, обозначающей количество делений исходного формата А0.

А0 – 841*1189 А7.- 74*105

А1 – 594*841 А8 – 52*74

А2 – 420*594 А9 – 37*52

А3 – 297*420 А10- 26*37

А4 – 210*297 А11 – 18*26

А5—148*210 А12 – 13*18

А6 – 105*148 А13 – 9*13

Форматы серии В используются в случаях, если не удовлетворяют форматы серии А. Формат В является средним геометрическим Аn и Аn+1.

Форматы серии С устанавливают стандартные размеры конвертов. Формат С является средним геометрическим между форматами А и В с одним и тем же номером. Например, документ формата А4 укладывается в конверт формата С4.

Форматы А0 и А1 используются при изготовлении технических чертежей. А2 и А3 – при изготовлении чертежей, диаграмм, широкоформатных таблиц. В делопроизводстве для составления официальных документов наиболее распространены форматы А3, А4, А5 и А6.

Форматы бумаги ИСО широко используются во всех развитых странах за исключением США и Канады. В этих странах получили распространение другие, хотя и очень схожие форматы.

 

5. Фотографические носители информации.

 

Фотографические носители информации подразделяются на первичные и вторичные. К первичным относятся негативы – фотографические изображения с обратной передачей тональности снимаемого объекта. На них светлые тона выглядят темными, а темные – светлыми. К вторичным носителям фотографической информации относятся позитивные снимки или позитивы. На позитивных снимках зафиксирована прямая передача яркости и цвета снимаемого объекта.

Основными материальными носителями фотодокумента являются пленка и бумага. По цвету изображения фотографии бывают черно-белыми и цветными.

В зависимости от светочувствительности материала фотографии подразделяются на галогенсеребряные и бессеребряные. В галогенсеребряных фотографиях светочувствительным элементом является галогенид серебра. В бессеребряных – светочувствительные несеребряные соединения. Более широкое распространение получили галогенсеребряные фотоматериалы. При идеальных условиях они могут храниться до тысячи лет. Черно-белые фотопленки с другими светочувствительными соединениями – от 10 до 140 лет, цветные – от 5 до 30 лет.

Фотопленки выпускаются плоскими форматными, катушечными неперфорированными и катушечными перфорированными. Перфорированная фотопленка выпускается шириной 35 мм и длиной 65 см, включая зарядный и заправочный концы. На ней получается 36 снимков при размере кадров 24*36. Она намотана на катушку и помещена в светонепроницаемую кассету.

Фотобумага различается по величине светочувствительности, коэффициенту контрастности, плотности, цветности, характеру поверхности и т.д. По применению она подразделяется на фотобумагу общего назначения, которая применяется в художественной и технической фотографии, и на фотобумагу только для технической фотографии.

Материальным носителем кинодокументов является кинопленка, представляющая собой многослойную полимерную систему.

Кинопленка – фотографический материал на гибкой основе, предназначенный для получения киноизображения, записи и воспроизведения звука

Черно-белая кинопленка состоит из полимерной основы и желатинового слоя, в котором содержатся кристаллы солей светочувствительного серебра. Цветная кинопленка состоит из основы, подслоя, эмульсионных цветных и защитных слоев.

Стандартная ширина кинопленки 8,16,35 и 70 мм. Научно-популярные и учебные фильмы снимаются на 8 и 16 мм пленке. Документальные и художественные – на 35 мм пленке.

6. Магнитные носители документированной информации.

К магнитным носителям информации относятся: магнитные ленты, магнитные диски, дискеты.

Магнитная лента – носитель информации в виде ленты из гибкой и прозрачной пленки с ферромагнитным покрытием.

Магнитные ленты имеют немагнитную основу из пластика, ацетилцеллюлозы, поливинилхлорида и других немагнитных материалов, на поверхность которой нанесен ферромагнитный слой толщиной 5020 мм. Ширина ленты 4,8,16 мм. Магнитные ленты выпускаются намотанными на катушки или в кассетах.

В ЭВМ используется узкая пластиковая лента с нанесенным на нее магнитным веществом, предназначенную для оперативной записи и архивного хранения значительных объемов информации. В современных ЭВМ катушка с магнитными лентами оформляется в виде сменных картриджей.

В последнее время широко используется цифровая магнитная лента с записью аудиоинформации в цифровой форме.

Магнитный диск – носитель информации в виде диска с ферромагнитным покрытием для записи. Магнитные диски делятся на гибкие и жесткие.

Гибкий диск (флоппи-диск) – это диск, изготовленный из пластика, покрытого ферромагнитным слоем. Является сменным носителем информации или программного обеспечения. Стандартными для ПЭВМ являются микродиски с диаметром 89 мм (3,5дюйма) и емкостью 0,72 и 1,44 мбайта.

Жесткий магнитный диск (винчестер)– это круглая плоская пластинка, изготовленная из металла, покрытого ферромагнитным слоем. Он предназначен для постоянного хранения информации, используемой при работе с персональным компьютером, и хранится внутри него.

7. Оптические носители документированной информации.

К оптическим носителям информации относятся: оптический диск, магнитооптический диск, голографические носители.

Оптический диск – материальный носитель, на котором информация записывается и считывается с помощью сфокусированного лазерного луча.

Наиболее распространенный вид оптических дисков – CD-ROM. CD-ROM предназначен для хранения и чтения значительных объемов информации, которая считывается дисководом, подключенным к компьютеру.

Разновидностью оптических дисков является DVD-диск, на котором в цифровой форме записывается текстовая, видео и звуковая информация.

Различают два вида DVD-дисков: DVD-видео и DVD- ROM.

DVD-видео – это гибкий видео-компакт-диск с многократной записью информации на основе использования эффектов поляризации света. Он содержит видеопрограммы и проигрывается на DVD-плеере, подключенном к телевизору. DVD- ROM содержит информацию, предназначенную для чтения дисководом, подключенным к компьютеру.

Магнитооптический диск – комбинированный носитель информации, состоящий из разных комбинаций гибкого магнитного диска, винчестера и оптического диска.

Различают два вида магнитооптических дисков: флоптический диск и магнитооптический диск.

Флоптический диск – дорожки на поверхность диска наносятся с помощью лазера, запись и считывание информации производится магнитным способом, но с повышенной плотностью. Возможно стирание и перезапись информации.

Магнитооптический диск – диск на магнитном материале, запись информации на котором осуществляется при его нагревании до температуры 1450 С.

Важными достоинствами магнитооптического диска являются повышенная надежность хранения и до 1 млн. допустимых перезаписей.

Голографические носители – носители информации, используемые при создании голограммы. К ним относятся фотоматериалы: пленка, фотопластинка, покрытые светочувствительным слоем. Запись и воспроизведение изображения производятся при помощи лазера. Внешне голограмма напоминает засвеченный фотографический негатив. Однако достаточно осветить голограмму лучом лазера как появляется объемное трехмерное изображение. Предметы находятся в глубине фотопластинки как отражение в зеркале.

Носители документированной информации на базе флэш-памяти. Носители объемного изображения. Влияние типа носители на качество и стоимость документа.

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2013-12-13; Просмотров: 548; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.028 сек.