Автор работы: Пользователь скрыл имя, 23 Сентября 2011 в 17:26, дипломная работа
В предложенном дипломном проекте разработаны структурная, функциональная и принципиальная схемы шифратора
Аннотация 3
Введение 4
1. Анализ технического задания 6
1.1. Определение каналов утечки информации в сеансе телефонной связи и способы их закрытия 6
1.2. Системный анализ защищенности канала связи 15
1.3. Обоснование метода защиты канала телефонной связи 18
2. Расчет электрической схемы 22
2.1. Разработка функциональной схемы шифратора 22
2.2. Синтез принципиальной схемы шифратора 24
2.3. Расчет принципиальной схемы шифратора 30
3. Конструкторско-технологический раздел 40
3.1. Требования к конструкции корпуса 40
3.2. Последовательность изготовления печатной платы фотохимическим методом 41
3.3. Трассировка печатной платы 42
4. Моделирование шифратора 46
4.1. Схемотехническое моделирование 46
4.2. Лабораторная работа 51
5. Технико-экономическое обоснование проекта 53
5.1. Расчет затрат на техническую подготовку 54
5.2. Расчет себестоимости и цены шифратора 58
5.3. Расчет прибыли у завода изготовителя 61
5.4. Расчет годового экономического эффекта у производителя 61
6. Безопасность и экологичность проекта 62
6.1. Анализ работоспособности и надежности шифратора 62
6.2. Пожаробезопасность при проведении эксперимента 66
6.3. Обеспечение охраны окружающей среды 68
Заключение 73
Список литературы 74
Приложение А 76
Приложение Б 77
Приложение В 78
Согласно вышесказанному ясно, что необходима тщательная очистка, как воздуха, так и сточных вод.
Для отчистки воздуха применяют:
Отчистка сточных вод от твердых частиц осуществляется методами:
Очистка сточных вод от маслопродуктов:
Очистка сточных вод от растворимых примесей:
Очистка сточных вод от органических примесей:
Решение проблемы охраны окружающей среды от негативного воздействия промышленных объектов возможно при широком применении безотходных и малоотходных технологий. Использование очистных устройств и сооружений не позволяет полностью локализовать токсичные выбросы, а применение более совершенных систем отчистки всегда сопровождается чрезмерным ростом затрат на осуществление процесса очистки.
Поэтому, оптимальным для нашего процесса можно считать:
На стадия эксплуатации сам шифратор вредного влияния на окружающую среду не оказывает, но батарея питания СR2032 регулярно меняется в процессе эксплуатации. Ее производство требует затраты электроэнергии, сырья и т.д., что негативно влияет на экологию. Для устранения вредного влияния производства на экологию необходимо совершенствовать технологию производства.
На стадия утилизации то, что было шифратором, обычно выбрасывается на свалку. Тем самым загрязняется поверхность литосферы, причем разложение корпуса из полистирола требует более 100 лет. Для предотвращения этого шифратор необходимо утилизировать.
При утилизации, прежде всего используется технология по извлечению драгоценных металлов из интегральных микросхем. Чтобы не нанести вреда окружающей среде и здоровью людей, извлечение следует проводить в закрытых изолированных камерах с использованием фильтровентиляционных систем с задержкой вредных веществ. После извлечения драгоценных металлов производится извлечение оставшихся других металлов. Оставшиеся части от интегральных микросхем после термической обработки и прессования можно использовать в качестве наполнителей различных синтетических изделий. Не утилизируемые отходы складируются на специально оборудованных хранилищах, где имеются лаборатории по контролю состава поступающих отходов. Порядок захоронения регламентируется специальными правилами.
В ходе дипломирования решена задача защиты информации от случайной утечки в сеансе телефонной связи. проведены анализ возможных каналов утечки и обоснование метода защиты.
В процессе разработки применялись не только стандартные методы для решения поставленных задач. Была также проведена практическая лабораторная работа, выявляющая схемотехнические особенности преобразователей частоты.
При проектировании активных фильтров использовались математические модели, при этом расчет, проведенный по ним полностью совпадает с результатами моделирования этих узлов в Electronics Workbench.
Также проведено согласование физических процессов (звуковых колебаний) с электрическими параметрами схемы.
В
заключении хотелось бы отметить, что
данная разработка может быть реализована
в виде ЧИПа, что дает возможность ее встраивания
в различные устройства связи. Кроме того,
при некотором увеличении принципиальной
схемы возможно построение шифратора
по принципу частотной перестановки, при
этом эффективность шифрование повыситься
на несколько порядков.
Символ | Ед. изм. | К1401УД2А |
U±15В, Rн=2к | ||
|
тыс. | 50 |
|
В | ±1,5…±16,5 |
|
50 нВ/Гц0,5 | |
|
В | 2Uпит - 3 |
|
В | ±(Uпит - 2) |
|
В | ±12 (Rн=2к) |
|
мВ | 5 |
|
мкВ/ºС | 30 |
|
мА | 0,7…3 |
|
мА | 5 |
|
нА | 150 |
|
нА | 30 |
|
МГц | 1 |
|
В/мкс | 0,35 |
|
дБ | 70 (Rн=∞) |
|
дБ | 120 |
|
кОм | 200 |
|
кОм | 1 |
|
ºС | - 45…+100 |
|
мВт | 600 |