
- •Томский университет автоматизированных систем управления
- •А.П. Зайцев, а.А. Шелупанов
- •Технические средства и методы защиты
- •Информации
- •Учебное пособие
- •Рецензенты: введение
- •1. Технические каналы утечки информации
- •1.2. Технические каналы утечки речевой информации
- •1.2.1. Возможные каналы утечки речевой информации
- •1.2.3. Вибрационные технические каналы
- •1.2.4. Электроакустические каналы утечки информации
- •1.2.5. Оптико-электронный технический канал утечки
- •1.2.6. Параметрические технические каналы утечки информации
- •1.3. Технические каналы утечки информации, обрабатываемой тспи и передаваемой по каналам связи
- •1.3.1. Электрические линии связи
- •1.3.2. Электромагнитные каналы утечки информации
- •1.3.2.1. Электромагнитные излучения элементов тспи
- •1.3.2.2. Электромагнитные излучения на частотах работы вч генераторов тспи и втсс
- •1.3.2.3. Электромагнитные излучения на частотах самовозбуждения унч тспи
- •1.3.3. Электрические каналы утечки информации
- •1.3.3.1. Наводки электромагнитных излучений тспи
- •1.3.3.2. Просачивание информационных сигналов в цепи электропитания
- •1.3.3.3. Паразитные связи через цепи питания
- •1.3.3.4. Просачивание информационных сигналов в цепи заземления
- •1.3.3.5. Съем информации по электрическим каналам утечки информации
- •1.3.4. Параметрический канал утечки информации
- •1.4. Способы скрытого видеонаблюдения и съемки
- •1.5. Демаскирующие признаки объектов и акустических закладок
- •1.5.1. Общие положения
- •1.5.2. Демаскирующие признаки объектов
- •1.5.3. Демаскирующие признаки акустических закладок
- •Средства акустической разведки
- •2.1. Микрофоны
- •2.2. Направленные микрофоны
- •2.2.1. Виды направленных микрофонов.
- •2.2.2. Сравнение и оценка направленных микрофонов
- •Проводные системы, портативные диктофоны и электронные стетоскопы
- •2.3.1. Общие сведения
- •2.3.2. Примеры технической реализации диктофонов и транскрайберов
- •С тетоскопы
- •2.4. Радиомикрофоны
- •2.5. Лазерные микрофоны
- •2.6. Гидроакустические датчики
- •Свч и ик передатчики
- •Средства радио- и радиотехнической разведки
- •3.1. Сканирующие компьютерные радиоприемники, радиопеленгаторы
- •3.2. Анализаторы спектра, радиочастотомеры
- •Контроль и прослушивание телефонных каналов связи
- •4.1. Прослушивание телефонных переговоров
- •4.2. Непосредственное подключение к телефонной
- •4.3. Подкуп персонала атс
- •4.4. Прослушивание через электромагнитный звонок
- •4.5. Прослушивание помещений через микрофон телефонного аппарата
- •4.6. «Атаки» на компьютеризованные телефонные
- •5. Системы слежения за транспортными средствами
- •6. Обеспечение безопасности объектов
- •6.1. Классификация объектов охраны
- •6.2. Особенности задач охраны различных типов объектов
- •6.3. Общие принципы обеспечения безопасности объектов
- •6.4. Некоторые особенности построения периметровой охраны
- •6.4.1. Периметр – первая линия защиты
- •6.4.2. Функциональные зоны охраны
- •6.4.3. Оптимизация построения системы охранной безопасности
- •6.5. Контроль доступа к защищаемым помещениям
- •Охрана оборудования и перемещаемых носителей информации
- •6.7. Быстроразвертываемые охранные системы
- •Анализ состава зарубежных комплексов
- •6.9. Анализ состава отечественных быстроразвертываемых средств охраны
- •Системы защиты территории и помещений
- •6.10.1. Инфракрасные системы
- •6.10.2. Элементы защиты ик-датчиков
- •6.11. Оптоволоконные системы
- •6.12. Емкостные системы охраны периметров
- •Вибрационные системы с сенсорными кабелями
- •6.14. Вибрационно-сейсмические системы
- •Радиолучевые системы
- •6.16. Системы «активной» охраны периметров
- •6.17. Телевизионные системы
- •7. Защита электронных устройств и объектов от побочных электромагнитных излучений
- •7.1. Экранирование электромагнитных волн
- •7.1.1. Электромагнитное экранирование и развязывающие цепи
- •7.1.2. Подавление емкостных паразитных связей
- •7.1.3. Подавление индуктивных паразитных связей
- •7.1.4. Экранирование проводов и катушек индуктивности
- •7.2. Безопасность оптоволоконных кабельных систем
- •7.3. Заземление технических средств
- •7.4. Фильтрация информационных сигналов.
- •7.5. Основные сведения о помехоподавляющих фильтрах
- •7.6. Выбор типа фильтра
- •7.7. Пространственное и линейное зашумление
- •8. Устройства контроля и защиты слаботочных линий и сети
- •8.1. Особенности слаботочных линий и сетей как каналов утечки информации
- •8.2. Рекомендуемые схемы подключения анализаторов к электросиловым и телефонным линиям в здании
- •8.3. Устройства контроля и защиты проводных линий от утечки информации
- •8.4. Способы предотвращения утечки информации через пэмин пк
- •10.1. Общие сведения
- •Максимальная дальность обнаружения металлических объектов (на воздухе) – до 170 см.
- •11. Нелинейные локаторы
- •Модель радиолокационного наблюдения в условиях нелинейной локации
- •11.2. Технология нелинейной локации
- •11.3. Эффект затухания
- •Другие возможности применения аудио демодуляции в лн
- •Тип излучения
- •Другие характеристики лн
- •Промышленные образцы лн
- •Технические средства радиомониторинга и обнаружения закладных устройств
- •12.1. Общие сведения
- •12.2. Индикаторы поля
- •12.3. Комплексы радиомониторинга и обнаружения закладок
- •Назначение usb – ключа:
- •Преимущества
- •13.4. Считыватели «Proximity»
- •13.5. Технология защиты информации на основе смарт-карт
- •13.6. Система защиты конфиденциальной информации «Secret Disk»
- •Генерация ключей шифрования
- •13.7. Программно-аппаратный комплекс «Аккорд-1.95» Назначение комплекса
- •В ерсии комплекса
- •Особенности модификаций комплекса
- •Подсистема обеспечения целостности
- •13.9. Аппаратно-программная система криптографической защиты сообщений «sx-1»
- •Словарь терминов по информационной безопасности
- •Список использованной литературы
- •Перечень сведений конфиденциального характера
- •9 Сентября 2000 г. № Пр-18959 февраля 2001 г. Доктрина информационной безопасности российской федерации
- •Информационная безопасность
- •1. Национальные интересы Российской Федерации в информационной сфере и их обеспечение
- •2. Виды угроз информационной безопасности Российской Федерации
- •3. Источники угроз информационной безопасности Российской Федерации
- •4. Состояние информационной безопасности Российской Федерации и основные задачи по ее обеспечению
- •I. Общие положения
- •II. Государственная система защиты информации
- •III.Организация защиты информации в системах и средствах информатизации и связи
- •VI. Контроль состояния защиты информации
- •Положение о сертификации средств защиты информации по требованиям безопасности информации
- •Общие положения
- •2. Организационная структура системы сертификации
- •3. Порядок проведения сертификации и контроля
- •4. Требования к нормативным и методическим документам по сертификации средств защиты информации
- •Положение по аттестации объектов информатизации по требованиям безопасности информации
- •Общие положения
- •Организационная структура системы аттестации объектов информатизации по требованиям безопасности информации
- •Порядок проведения аттестации и контроля
- •Требования к нормативным и методическим документам по аттестации объектов информатизации
- •Содержание
- •1.1. Общие понятия
- •1.3.2.4. Побочные электромагнитные излучения персонального компьютера
- •2.3.2. Примеры технической реализации диктофонов и транскрайберов
- •7.4. Заземление технических средств ……………………….
1.5.3. Демаскирующие признаки акустических закладок
Наиболее информативными признаками проводной микрофонной системы являются:
тонкий провод неизвестного назначения;
наличие в линии неизвестного назначения постоянного (в несколько вольт) напряжения и низкочастотного сигнала
Признаками не камуфлируемых акустических закладок являются:
внешний вид (малогабаритный предмет неизвестного назначения);
одно или несколько отверстий малого диаметра в корпусе;
наличие автономных источников питания;
наличие полупроводниковых элементов, выделяемых нелинейным радиолокатором;
наличие в устройстве проводников и радиодеталей, определяемых рентгеновским устройством.
Камуфлирование акустических закладок можно выявить путем разборки предмета, а также предыдущими методами.
Наличие портативных звукозаписывающих и видеозаписывающих устройств в момент записи можно обнаружить по наличию их побочных электромагнитных излучений.
Дополнительные признаки акустических радиозакладок:
радиоизлучения в ближней зоне с модуляцией информационным сигналом;
наличие небольшого отрезка провода (антенны), выходящего из корпуса закладок.
Демаскирующие признаки сетевых акустических закладок:
наличие в линии электропитания высокочастотного сигнала (40-600 кГц; 7МГц), модулированного низкочастотным сигналом;
наличие тока утечки до нескольких десятков миллиампер в линии при отключенных потребителях;
отличие емкости линии от типовых значений.
Дополнительные демаскирующие признаки акустических и телефонных закладок с передачей на высокой частоте:
наличие в линии ВЧ- сигнала 7МГц с модуляцией.
Дополнительные признаки телефонных радиозакладок:
радиоизлучение с модуляцией;
отличие сопротивления телефонной линии от бесконечности при отключении аппарата и отключении линий от распределительной коробки (щитка);
падение напряжения до 2В в телефонной линии при положенной и поднятой трубке;
наличие тока утечки при отключенном телефоне.
Средства акустической разведки
2.1. Микрофоны
Все средства акустической разведки в своей основе используют микрофоны различных типов и назначения. К основным характеристикам микрофонов относятся: чувствительность, частотная характеристика, характеристика направленности и уровень собственного шума [6, 7].
Чувствительность
определяется отношением напряжения
на выходе микрофона к звуковому давлению
на его входе при номинальной нагрузке:
(2.1)
Чувствительность микрофона определяется частотой акустического сигнала, так как от частоты зависит внутреннее сопротивление. Для определения средней чувствительности вводится понятие среднеквадратичного значения в номинальном диапазоне частот.
Чувствительность,
выраженная в децибелах относительно
величины 1
,
называется уровнем чувствительности.
Стационарным
уровнем чувствительности называется,
выраженное в децибелах отношение
при номинальной нагрузке
при звуковом давлении 1
=1
к напряжению
,
соответствующему мощности
.
Зависимость уровня чувствительности
от частоты называется частотной
характеристикой чувствительности.
Характеристика
направленности представляет собой
зависимость чувствительности микрофона
от угла между рабочей осью микрофона
(направление, по которому микрофон имеет
наибольшую чувствительность) и
направлением на источник звука. Эту
характеристику определяют для полосы
частот. Нормированная характеристика
направленности, т.е. зависимость отношения
чувствительности
,
измеренной под углом
,
к осевой чувствительности
определяется выражением
(2.2)
Большинство микрофонов имеет осевую симметрию. По характеристике направленности микрофоны, используемые для ведения акустической разведки, делятся на направленные (односторонне направленные) и остронаправленные. Графическое представление характеристик направленности называют диаграммой направленности, которую часто представляют в полярных координатах.
Коэффициент
направленности
- отношение квадрата осевой чувствительности
микрофона в свободном поле
к среднеквадратичной чувствительности
по всем радиальным направлениям
(2.3)
Его определяют для полосы частот.
Уровень
собственного шума микрофона
,
приведённый к акустическому входу,
определяют как уровень эквивалентного
звукового давления
,
при воздействии которого на микрофон
получилось бы выходное напряжение
равное выходному напряжению микрофона
Uш,
развиваемое им в отсутствии звуковых
колебаний:
L=20lg(Pш / Pо ), (2.4)
где Pш=Uш/Eш; Pо=2*10-5 Па
Микрофоны по принципу электромеханического преобразования делятся на электродинамические, электростатические, электромагнитные и релейные.
Электродинамические микрофоны по конструкции механической системы делятся на катушечные (динамические) и ленточные [6]. Электростатические делятся на конденсаторные, в том числе и электретные, и пьезомикрофоны. Электромагнитные делятся на односторонние и дифференциальные. Релейные делятся на угольные и транзисторные.
По акустическим характеристикам микрофоны делятся на приемники давления, приемники градиента давления, комбинированные и групповые.
Особенностью приемника давления является то, что его подвижная механическая система (диафрагма) подвержена воздействию звуковых волн только с одной стороны.
У приемника градиента давления подвижная механическая система открыта для звуковых волн с обеих сторон, поэтому на неё действует разность давлений волн падающих на фронтальную поверхность диафрагмы и огибающей её с тыльной стороны.
Для получения различных форм характеристик направленности обычно комбинируют приемники давления и градиента давления.
Динамический микрофон представляет собой катушку, находящуюся в магнитном поле кольцевого магнита и жестко связанную с диафрагмой.
Конденсаторный микрофон – это конденсатор, у которого один из элементов массивный, а другой – тонкая натяжная мембрана. При колебаниях мембраны емкость конденсатора изменяется, а заряд q остается неизменным (конденсатор в цепи постоянного тока с последовательно включенным большим сопротивлением нагрузки Rн не успевает разряжаться). В результате изменяется напряжение на конденсаторе в соответствии с выражением
(2.
5)
Напряжение снимается с сопротивления нагрузки.
В электретном микрофоне поляризующее напряжение образовано предварительной электризацией одного из электродов, изготовляемого из полимеров или керамических поляризующихся материалов. Такой электрод имеет металлическое покрытие, которое является электродом конденсатора, а электрет служит лишь источником поляризующего напряжения. Из-за уменьшения поляризации электрета с течением времени требуется или замена, или повторная поляризация через несколько лет. По характеристикам такой микрофон не отличается от конденсаторного, но не требует источника напряжения.
В пьезомикрофонах используется явление пьезоэффекта. При деформации пластинки из кварца или пьезокерамиков (титан, барий и др.) происходит её поляризация, т.е. концентрация зарядов на плоскостях. Пьезомикрофоны относятся к электростатическому типу микрофонов и не требуют источника питания. Они сходны по свойствам с электретными микрофонами.