МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«МАЙКОПСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Факультет информационных систем в экономике и юриспруденции
Кафедра информационной безопасности и прикладной информатики
«УТВЕРЖДАЮ»
Декан факультета
информационных систем
в экономике и юриспруденции
____________
«_____»____________20___г.
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по дисциплине: ДС.01.07 Стандартизация, сертификация и метрология в области защиты информации
по специальности 090103 Организация и технология защиты информации
Факультет Информационных систем в экономике и юриспруденции
Форма обучения очная
МАЙКОП
Рабочая программа составлена на основании ГОС ВПО и учебного плана МГТУ специальности (направления) 090103 организация и технология защиты информации
Составители рабочей программы
доцент, к. физ.-мат. наук ________________
(должность, ученое звание, степень)
Рабочая программа утверждена на заседании кафедры информационной безопасности и прикладной информатики
Заведующий кафедрой
«____»___________20__г. _________________
Одобрено научно-методической комиссией факультета
(где осуществляется обучение) «____»_________20___г.
Председатель
научно-методической
комиссии факультета __________________
Декан факультета
«____»___________20___г. _________________
СОГЛАСОВАНО:
Начальник УМУ
«____»___________20__г. ________________
Зав. выпускающей кафедрой
по специальности _________________
«_____»____________20__г.
1. Цель и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе
1.1. Цель и задачи изучения дисциплины
Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов знаний, умений и навыков в областях деятельности стандартизация, метрология и сертификация. Основные задачи изучения дисциплины:
1) сообщить теоретические основы метрологии, методы и алгоритмы обработки результатов измерений, принципы построения средств измерения и их метрологические характеристики;
2) дать представление о методах измерений, испытаний и контроля качества продукции, методах и средства формирования методического и технического обеспечения процессов измерений, испытаний и контроля с требуемым качеством, а также с учётом экономических, правовых и иных требований.
В результате изучения дисциплины студент должен знать:
- теоретические основы метрологии, методы и алгоритмы обработки результатов измерений и контроля качества продукции, принципы построения средств измерения и их метрологические характеристики, методы планирования измерений, нормативно–правовые основы метрологии;
- методы измерений, испытаний и контроля качества продукции, методы и средства формирования методического и технического обеспечения процессов измерений, испытаний и контроля с требуемым качеством, а также с учётом экономических, правовых и иных требований;
уметь:
- выбирать структуры метрологического обеспечения производственных процессов;
- разрабатывать алгоритмы обработки результатов измерений и контроля качества продукции, оценки качества измерений;
- рассчитывать погрешности результатов измерений;
- учитывать нормативно–правовые требования в метрологической деятельности.
1.2. Краткая характеристика дисциплины
Программа составлена в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по специальности 090103«Организация и технология защиты информации».
1.3. Связь с предшествующими дисциплинами
Данный курс базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин математика, физика, информатика.
1.4. Связь с последующими дисциплинами
Особенностью метрологии, стандартизации и сертификации как самостоятельной области науки служит ее междисциплинарный характер, так как во всех без исключения дисциплинах связанных с защитой информации необходимо проводить измерения, сертификацию и использовать стандарты.
2. Распределение часов учебных занятий по семестрам
Номер семестра | Учебные занятия | Форма итоговой аттестации (зачет, экзамен) | Количество часов в неделю | |||||||
Общий объем | аудиторные | СРС | лекции | практические | лабораторные | |||||
всего | лекции | Практические (семинарские) | лабораторные | |||||||
9 | 120 | 60 | 30 | 30 | - | 60 | зачет | 2 | 2 | - |
3. Содержание дисциплины
3.1 Наименование тем, их содержание, объем в часах лекционных занятий
Программа лекционного курса
Порядковый номер лекции | Раздел, тема учебного курса, содержание лекции | Кол-во часов |
1 | Раздел 1. Метрология. Тема 1.1. Метрология как деятельность 1.1.1. Основные понятия в области метрологии. 1.1.2. Краткая история метрологи. 1.1.3. Роль измерений и значение метрологии. 1.1.4. Исходные положения и аксиомы метрологии 1.1.5. Измеряемые свойства и их меры, размерность, размер и значение измеряемой величины, единицы измерения физических величин. 1.1.6. Системы единиц измеряемых величин. Международная система единиц. 1.1.7. Система воспроизведения определённых размеров физических величин и передачи информации о них. Аксиомы метрологии. | 6 |
2 | Раздел 2. Виды и методы измерений. Средства измерений, классификация и метрологические характеристики. Погрешности измерений и оценивание их характеристик. Тема 2.1. Виды и методы измерений. 2.1.1. Виды измерений, классификация видов измерений. 2.1.2. Основные сведения о погрешностях измерений, анализ погрешности измерений. Последовательность и содержание операций при проведении измерений. 2.1.3. Методы измерений: метод непосредственной оценки, нулевой, дифференциальный (разностный), совпадений. | 6 |
3 | Раздел 3. Измерительные приборы. Тема 3.1. Измерительные приборы. 3.1.1 Измерение напряжений и токов. 3.1.2. Электромеханические, электронные и цифровые вольтметры. 3.1.3. Измерительные генераторы. 3.1.4. Низкочастотные генераторы. 3.1.5. Генераторы сигналов высокочастотные. 3.1.6. Генераторы качающейся частоты. 3.1.7. Генераторы импульсов и сигналов специальной формы. 3.1.8. Генератор шумовых сигналов. 3.1.9. Электронно-лучевой осциллограф. 3.1.10. Электронно-лучевая трубка. 3.1.11. Запоминающая электронно-лучевая трубка. 3.1.12. Генератор развертки. 3.1.13. Типы развертки. 3.1.14. Запоминающие, стробоскопические осциллографы. 3.1.15. Автоматизация осциллографических измерений. 3.1.16. Осциллограф и микропроцессорная система. 3.1.17. Осциллографические измерения. 3.1.18. Основные соотношения при измерении мощности. 3.1.19. Измерение мощности методом трех вольтметров и амперметров. 3.1.20. Измерение мощности СВЧ сигнала. 3.1.21. Измерение мощности лазерного излучения. 3.1.21. Анализ спектров. 3.1.22. Измерение коэффициента нелинейных искажений. | 6 |
4 | Раздел 4. Государственная система обеспечения единства измерений Тема 4.1. Государственный метрологический контроль за средствами измерений, методиками выполнения измерений испытательным оборудованием. 4.1.1. Законодательство в области метрологического обеспечения, государственное управление обеспечением единства измерений, государственная метрологическая служба. 4.1.2. Метрологические службы государственных органов управления и юридических лиц. 4.1.3. Виды государственного метрологического контроля: утверждение типа средств измерений, поверка средств измерений, лицензирование деятельности юридических и физических лиц на право изготовления, ремонта, продажи и проката средств измерений; аттестация методик выполнения измерений; аттестация испытательного оборудования. | 6 |
5 | Раздел 5. Стандартизация и сертификация Тема 5.1. Сущность стандартизации и сертификации. 5.1.1. Нормативные документы по стандартизации и виды стандартов. 5.1.2. Применение нормативных документов и характер их требований. 5.1.3. Ответственность за нарушение обязательных требований стандартов. 5.1.4. Законодательная база сертификации. 5.1.5. Правила по проведению сертификации. 5.1.6. Обязательная сертификация. 5.1.7. Система сертификации ГОСТ Р. 5.1.8. Порядок проведения сертификации. 5.1.9. Сертификат соответствия. | 6 |
Итого: | 30 |
3.2. Практические (семинарские) занятия, их наименование, содержание и объем в часах
Практические (семинарские) занятия
Номер занятия | Наименование темы лабораторного занятия | Раздел, тема дисциплины | Объем часов |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Тема 1. Метрология как деятельность | Раздел 1, Тема 1.1. | 6 |
2 | Тема 2 Виды и методы измерений. | Раздел 2, Тема 2.1. | 6 |
3 | Тема 3. Измерительные приборы. | Раздел 3, Тема 3.1. | 6 |
4 | Тема 4 Государственный метрологический контроль за средствами измерений, методиками выполнения измерений испытательным оборудованием | Раздел 4, Тема 2.1. | 6 |
5 | Тема 5 Сущность стандартизации и сертификации. | Раздел 5, Тема 3.1. | 6 |
Итого: | 30 |
3.3. Лабораторные работы, их наименование и объем в часах
Не предусмотрены
3.4. Самостоятельная работа студентов. Разделы, темы, перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы. Сроки выполнения, объем в часах
Содержание и объем самостоятельной работы студентов
Разделы и темы рабочей программы самостоятельного изучения | Перечень домашних заданий и других вопросов для самостоятельного изучения | Сроки выполнения | Объем часов |
Раздел 1. Метрология. Тема 1.1. Метрология как деятельность | 1.1. Основоположники, выдающиеся деятели метрологи | сентябрь | 12 |
Раздел 2. Виды и методы измерений. Средства измерений, классификация и метрологические характеристики. Погрешности измерений и оценивание их характеристик. Тема 2.1. Виды и методы измерений. | 2.1. Выбор средств измерения. | октябрь | 12 |
Раздел 3. Измерительные приборы. Тема 3.1. Измерительные приборы. | 3.1. Индикаторы поля. 3.2. Нелинейные локаторы | октябрь | 12 |
Раздел 4. Государственная система обеспечения единства измерений Тема 4.1. Государственный метрологический контроль за средствами измерений, методиками выполнения измерений испытательным оборудованием. | 4.1. Наиболее распространенные системы единиц измерения. | ноябрь | 12 |
Раздел 5. Стандартизация и сертификация Тема 5.1. Сущность стандартизации и сертификации. | 5.1. Процессуальные стандарты. | декабрь | 12 |
Итого: | 60 |
3.5. Курсовой проект (работа), его характеристика и трудоемкость, примерная тематика.
Не предусмотрен.
3.6. Учебная практика по дисциплине, краткая характеристика
Не предусмотрена.
4. Учебно-методические материалы по дисциплине
4.1. Основная и дополнительная литература
Основная литература
1. ЭБС «» Метрология, стандартизация, сертификация: учебное пособие / и др. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 256 с. – Режим доступа: http:///
2. ЭБС «» Кириллов, В. И. Метрологическое обеспечение технических систем: учебное пособие / . - М.: ИНФРА-М; Мн.: Новое знание, 2013. - 424 с. – Режим доступа: http:///
3. ЭБС «Айбукс» Димов, , стандартизация и сертификация: учебник/. — СПб.: Питер, 2010. — 464 с. - Режим доступа: http://ibooks. ru/
Дополнительная литература
1. ЭБС «» Любомудров, С. А. Метрология, стандартизация и сертификация: нормирование точности: учебник / , , . - М.: Инфра-М, 2012. - 206 с. – Режим доступа: http:///
2. Метрология, стандартизация и сертификация : учебник для студентов вузов / [ и др.]. - М. : Академия, 2008. - 384 с.
4.2. Перечень методических указаний к лабораторным занятиям.
Встроенные в Операционные системы Windows и Lunix центры справок и поддержки.
4.3. Перечень обучающих, контролирующих компьютерных программ, видеокейсов, кино - и телефильмов, мультимедиа и т. п.
1. Электронные тесты по изучаемым разделам.
2. Электронные тесты по базовому курсу.
4.4. Раздаточный материал
Не предусмотрен.
5. Фонды оценочных средств
5.1. Контрольные вопросы для проведения текущего контроля знаний
1. Основоположники, выдающиеся деятели метрологи
2. Выбор средств измерения.
3. Индикаторы поля.
4. Нелинейные локаторы
5. Наиболее распространенные системы единиц измерения.
6. Процессуальные стандарты.
5.2. Вопросы к зачету для проведения промежуточной аттестации
1. Метрология как деятельность
2. Основные понятия в области метрологии.
3. Краткая история метрологи.
4. Роль измерений и значение метрологии.
5. Исходные положения и аксиомы метрологии
6. Измеряемые свойства и их меры, размерность, размер и значение измеряемой величины, единицы измерения физических величин.
7. Системы единиц измеряемых величин. Международная система единиц.
8. Система воспроизведения определённых размеров физических величин и передачи информации о них. Аксиомы метрологии.
9. Виды и методы измерений.
10. Виды измерений, классификация видов измерений.
11. Основные сведения о погрешностях измерений, анализ погрешности измерений. Последовательность и содержание операций при проведении измерений.
12. Методы измерений: метод непосредственной оценки, нулевой, дифференциальный (разностный), совпадений.
13. Измерение напряжений и токов.
14. Электромеханические, электронные и цифровые вольтметры.
15. Измерительные генераторы.
16. Низкочастотные генераторы.
17. Генераторы сигналов высокочастотные.
18. Генераторы качающейся частоты.
19. Генераторы импульсов и сигналов специальной формы.
20. Генератор шумовых сигналов.
21. Электронно-лучевой осциллограф.
22. Электронно-лучевая трубка.
23. Запоминающая электронно-лучевая трубка.
24. Генератор развертки.
25. Типы развертки.
26. Запоминающие, стробоскопические осциллографы.
27. Автоматизация осциллографических измерений.
28. Осциллограф и микропроцессорная система.
29. Осциллографические измерения.
30. Основные соотношения при измерении мощности.
31. Измерение мощности методом трех вольтметров и амперметров.
32. Измерение мощности СВЧ сигнала. 3.1.21. Измерение мощности лазерного излучения.
33. Измерение коэффициента нелинейных искажений.
34. Государственный метрологический контроль за средствами измерений, методиками выполнения измерений испытательным оборудованием.
35. Законодательство в области метрологического обеспечения, государственное управление обеспечением единства измерений, государственная метрологическая служба.
36. Метрологические службы государственных органов управления и юридических лиц.
37. Виды государственного метрологического контроля: утверждение типа средств измерений, поверка средств измерений, лицензирование деятельности юридических и физических лиц на право изготовления, ремонта, продажи и проката средств измерений; аттестация методик выполнения измерений; аттестация испытательного оборудования.
38. Сущность стандартизации и сертификации.
39. Нормативные документы по стандартизации и виды стандартов.
40. Применение нормативных документов и характер их требований.
41. Ответственность за нарушение обязательных требований стандартов.
42. Законодательная база сертификации. 5.1.5. Правила по проведению сертификации.
43. Обязательная сертификация.
44. Система сертификации ГОСТ Р.
45. Порядок проведения сертификации.
46. Сертификат соответствия.
5.3. Тестовые задания для контроля остаточных знаний
Вариант № 1
1. Основной формой, устанавливающей комплекс правил, требований и норм, обязательных для исполнения в определенной оласти деятельности, служит нормативно-технический документ (НТД ), разработанный в установленном порядке и утвержденный компетентным органом. Главный вид НТД:
· стандарт
· спецификация
· закон
· инструкция
2. Наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности, это:
· метрология
· стандартизация
· сертификация
· адаптация
3. Слово "метрология " образовано из двух греческих слов :
· metron - мера и logos - учение, и в дословном переводе означает - учение о мерах
· metr - метр и log - лог, и в дословном переводе означает - измерить длину
· metronic - измеритель и logic - логика, и в дословном переводе означает - логика измерений
· me - мы и login - имя, и в дословном перв оде означает - присвоение имен
4. Любое измерение включает сравнение неизвестного размера с известным и выражение первого через второй в кратном или дольном отношении. Выбор размера меры, с которым производится сравнение, является произвольным, но для обеспечения единства измерений исходная мера должна быть установлена -
· законодательным путем
· путем измерения
· в книге отзывов и предложений
· не ниже минимальной
5. Результат сравнения неизвестного размера с известным является случайной величиной, поэтому истинное значение измеряемого размера устанавливается -
· с некоторой неопределенностью
· случайно
· независимо от результатоов сравнения
· путем повторного измерения
6. Единство измерений обеспечивается только при строгой регламентации требований к:
· средствам и методикам выполнения измерений
· алгоритмам обработки
· формам представления результатов
· времени суток
7. Понятие метрология базируется на двух понятиях :
· измерение
· обеспечение единства измерений
· прибор
· система измерений
8. Метрология как наука решает следующие основные задачи:
· - развитие общей теории измерений
· - разработка методов передачи размеров единиц от эталонов и образцовых средств рабочим средствам измерений
· - развитие приборостоения
· - отмена эталонов
9. Метрология как наука решает следующие основные задачи:
· - установление единиц физических величин, разработка методов и средств измерений, способов определения точности
· - разработка методов и средств измерений, способов определения точности измерений
· - обеспечение единства измерений и единообразия средств измерений
· - установление эталонов и образцовых средств измерений
10. В современном понимании метрология делится на:
· теоретическую
· прикладную
· закладную
· измерительную
11. Законодательную и организационно - практическую деятельность, направленную на обеспечение единства измерений в нашей стране и при международном сотрудничестве, объединяет в себя:
· практическая метрология
· законодательная метрология
· организационная метрология
· деятельная метрология
12. Свойство, общее в качественном отношении многим физическим объектам (физическим системам, их состояниям и происходящим в них процессам ), но в количественном отношении индивидуальное для каждого объекта, называется:
· физической величиной
· общим параметром
· единицей измерения
· индивидуальным свойством
13. В системе величин отдельные величины должны быть:
· связаны между собой уравнениями
· одной размерности
· одинаковой величины
· связаны между собой именами
14. Физические величины, единицы которых устанавливаются независимо от других величин в системе, называются:
· основными величинами, а их единицы – основными единицами
· производными величинами, а их единицы – производными единицами
· дополнительными величинами, а их единицы – дополнительными единицами
· независимыми величинами, а их единицы – независимыми единицами
15. Величины и единицы, которые однозначно определяются через основные, называются:
· производными
· дополнительными
· однозначными
· определенными
16.Совокупность выбранных основных и производных единиц определяет:
· систему единиц
· значение величин
· уравнения связи
· погоду
17. Вся современная физика может быть построена:
· на семи основных величинах
· на семи производных величинах
· на трёх основных величинах
· на дополнительных величинах
18. К основным величинам, на которых может быть построена вся современная физика, оносятся:
· длина
· количество вещества
· сила света
· мощность
19. К основным величинам, на которых может быть построена вся современная физика, оносятся:
· масса
· время
· сила электрического тока
· термодинамическая температура
20. Размер физической величины показывает количественное содержание:
· свойства в объекте
· единиц в размере
· размерности в единицах
· приборов
Вариант № 2
1. Основной формой, устанавливающей комплекс правил, требований и норм, обязательных для исполнения в определенной оласти деятельности, служит нормативно-технический документ (НТД ), разработанный в установленном порядке и утвержденный компетентным органом. Главный вид НТД:
· стандарт
· спецификация
· закон
· инструкция
2. Наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности, это:
· метрология
· стандартизация
· сертификация
· адаптация
3. Слово "метрология " образовано из двух греческих слов :
· metron - мера и logos - учение, и в дословном переводе означает - учение о мерах
· metr - метр и log - лог, и в дословном переводе означает - измерить длину
· metronic - измеритель и logic - логика, и в дословном переводе означает - логика измерений
· me - мы и login - имя, и в дословном переводе означает - присвоение имен
4. Любое измерение включает сравнение неизвестного размера с известным и выражение первого через второй в кратном или дольном отношении. Выбор размера меры, с которым производится сравнение, является произвольным, но для обеспечения единства измерений исходная мера должна быть установлена -
· законодательным путем
· путем измерения
· в книге отзывов и предложений
· не ниже минимальной
5. Результат сравнения неизвестного размера с известным является случайной величиной, поэтому истинное значение измеряемого размера устанавливается -
· с некоторой неопределенностью
· случайно
· независимо от результатоов сравнения
· путем повторного измерения
6. Единство измерений обеспечивается только при строгой регламентации требований к:
· средствам и методикам выполнения измерений
· алгоритмам обработки
· формам представления результатов
· времени суток
7. Понятие метрология базируется на двух понятиях :
· измерение
· обеспечение единства измерений
· прибор
· система измерений
8. Метрология как наука решает следующие основные задачи:
· - развитие общей теории измерений
· - разработка методов передачи размеров единиц от эталонов и образцовых средств рабочим средствам измерений
· - развитие приборостоения
· - отмена эталонов
9.Метрология как наука решает следующие основные задачи:
· - установление единиц физических величин, разработка методов и средств измерений, способов определения точности
· - разработка методов и средств измерений, способов определения точности измерений
· - обеспечение единства измерений и единообразия средств измерений
· - установление эталонов и образцовых средств измерений
10. В современном понимании метрология делится на:
· теоретическую
· прикладную
· закладную
· измерительную
11. Законодательную и организационно - практическую деятельность, направленную на обеспечение единства измерений в нашей стране и при международном сотрудничестве, объединяет в себя:
· практическая метрология
· законодательная метрология
· организационная метрология
· деятельная метрология
12. Свойство, общее в качественном отношении многим физическим объектам (физическим системам, их состояниям и происходящим в них процессам ), но в количественном отношении индивидуальное для каждого объекта, называется:
· физической величиной
· общим параметром
· единицей измерения
· индивидуальным свойством
13. В системе величин отдельные величины должны быть:
· связаны между собой уравнениями
· одной размерности
· одинаковой величины
· связаны между собой именами
14. Физические величины, единицы которых устанавливаются независимо от других величин в системе, называются:
· основными величинами, а их единицы – основными единицами
· производными величинами, а их единицы – производными единицами
· дополнительными величинами, а их единицы – дополнительными единицами
· независимыми величинами, а их единицы – независимыми единицами
15. Величины и единицы, которые однозначно определяются через основные, называются:
· производными
· дополнительными
· однозначными
· определенными
16. Совокупность выбранных основных и производных единиц определяет:
· систему единиц
· значение величин
· уравнения связи
· погоду
17. Вся современная физика может быть построена:
· на семи основных величинах
· на семи производных величинах
· на трёх основных величинах
· на дополнительных величинах
18. К основным величинам, на которых может быть построена вся современная физика, оносятся:
· длина
· количество вещества
· сила света
· мощность
19. К основным величинам, на которых может быть построена вся современная физика, оносятся:
· масса
· время
· сила электрического тока
· термодинамическая температура
20. Размер физической величины показывает количественное содержание:
· свойства в объекте
· единиц в размере
· размерности в единицах
· приборов
5.3. Вопросы к экзамену для проведения итоговой аттестации
1. Метрология.
Метрология как деятельность. Основные понятия в области метрологии. Краткая история метрологи. Роль измерений и значение метрологии. Исходные положения и аксиомы метрологии. Измеряемые свойства и их меры, размерность, размер и значение измеряемой величины, единицы измерения физических величин. Системы единиц измеряемых величин. Международная система единиц. Система воспроизведения определённых размеров физических величин и передачи информации о них. Аксиомы метрологии.
2. Виды и методы измерений. Средства измерений, классификация и метрологические характеристики. Погрешности измерений и оценивание их характеристик.
Виды и методы измерений. Основные сведения о погрешностях измерений, анализ погрешности измерений. Последовательность и содержание операций при проведении измерений. Методы измерений: метод непосредственной оценки, нулевой, дифференциальный (разностный), совпадений.
3. Измерительные приборы.
Классификация измерительных приборов, основные виды. Принцип действия измерительных приборов, их элементы и составные части.
4. Государственная система обеспечения единства измерений
Государственный метрологический контроль за средствами измерений, методиками выполнения измерений испытательным оборудованием. Законодательство в области метрологического обеспечения, государственное управление обеспечением единства измерений, государственная метрологическая служба. Метрологические службы государственных органов управления и юридических лиц. Виды государственного метрологического контроля: утверждение типа средств измерений, поверка средств измерений, лицензирование деятельности юридических и физических лиц на право изготовления, ремонта, продажи и проката средств измерений; аттестация методик выполнения измерений; аттестация испытательного оборудования.
5. Стандартизация и сертификация
Сущность стандартизации и сертификации. Нормативные документы по стандартизации и виды стандартов. Применение нормативных документов и характер их требований. Ответственность за нарушение обязательных требований стандартов. Законодательная база сертификации. Правила по проведению сертификации. Обязательная сертификация. Порядок проведения сертификации. Сертификат соответствия.
Дополнения и изменения в рабочей программе
за _____________/______________ учебный год
В рабочую программу ДС.01.07 Стандартизация, сертификация и метрология в области защиты информации
для специальности (тей) 090103 «Организация и технология защиты информации»
вносятся следующие дополнения и изменения:
Дополнения и изменения внес ___________________________________________________
(должность, Ф. И.О., подпись)
Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры организации и технологии защиты информации
«______» ______________20__г.
Заведующий кафедрой _________________ __________________
(подпись)


