
- •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 ……………………….
Проводные системы, портативные диктофоны и электронные стетоскопы
2.3.1. Общие сведения
Средства акустической разведки выбираются в зависимости от возможности доступа в контролируемые места.
Микрофоны всех типов имеют диапазон чувствительности от 6 до 10 мВ/Па и в состоянии регистрировать голос человека нормальной громкости на расстоянии 10-15 метров, а некоторые образцы – до 20 м, в частотном диапазоне 100 Гц – 7 кГц.
Если имеется возможность постоянного проникновения в контролируемые помещения, в нем заранее могут быть установлены миниатюрные микрофоны, линии передачи сигналов которых выводятся в специальное помещение, где находится злоумышленник и установлена регистрирующая аппаратура. Длина линии передачи сигнала может достигать 5000 м. Такие системы называются проводными системами [1].
Для обеспечения скрытности микрофонов последние выпускаются в сверхминиатюрном исполнении (диаметр менее 2,5 мм) и камуфлируются под различные предметы.
Для повышения качества перехваченных разговоров микрофоны устанавливаются возможно ближе к местам проводимых разговоров. Для улучшения чувствительности некоторые микрофоны подключаются к предусилителям.
В качестве регистрирующей аппаратуры используются магнитофоны и диктофоны с длительным временем записи (до 16 часов). Для улучшения качества записи и скрытности всё чаще используются цифровые магнитофоны.
Блок воспроизведения некоторых магнитофонов позволяет подключение к компьютеру. Для управления воспроизведением применяют программное обеспечение, которое позволяет:
моментально получить доступ к любому ранее записанному фрагменту в выбранном для прослушивания файле;
отсортировать записанные разговоры по различным признакам (время начала, длительность, номер канала с одним из микрофонов подслушивания);
выделять и копировать в новый файл как разговоры полностью, так и фрагменты из них по выбору и в любом порядке;
переписывать созданные файлы фрагментов на другие носители;
Эквалайзеры представляют собой специальные устройства с набором различных фильтров: фильтров верхних и нижних частот, полосовых, основных, чебышевских и др. Эти фильтры включаются по определенной программе в зависимости от характера искажений сигнала и помех и повышают разборчивость речи.
Наряду с эквалайзерами для повышения разборчивости речи используются специальные программно-аппаратные комплексы. Обычно в состав подобных комплексов входят:
устройство ввода/вывода речевых сигналов, включающее АЦП и ЦАП;
плата специализированного сигнального процессора, предназначенного для реализации в реальном масштабе времени процедур обработки речевых сигналов, в частности шумоподавления;
пульт управления;
компьютер;
программное обеспечение и другие средства.
Например, комплекс «ИКАР» позволяет устранять шумы и искажения путем использования следующих методов:
компенсация влияния амплитудно-частотной характеристики канала звукозаписи с помощью “слепого” прецизионного выравнивания спектра;
2000-полосного эквалайзера реального времени;
фильтрации с помощью различных фильтров;
частотного вычитания (удаление стационарных и медленно меняющихся по спектру помех);
удаление импульсных помех;
динамической фильтрации;
адаптивной фильтрации с регулировкой скорости и порогов адаптации, задержки с выбором типа алгоритма фильтра;
нелинейных амплитудных преобразований
При этом устраняются следующие типы искажений [1]:
шумы транспортных средств;
сетевые наводки;
типовые помехи телефонной сети и радиоканалов;
плавная музыка;
шумы бытовой техники;
широкополосные и медленно меняющиеся шумы;
рокот и детонация двигателя диктофона;
компенсация неравномерности амплитудно-частотной характеристики диктофона.
Комплекс имеет сигнальный редактор, устраняющий многие виды помех при ручном редактировании.
Наиболее удобно контролируемые помещения оборудовать системой подслушивания при строительстве или реконструкции объекта.
При кратковременном посещении помещений для сбора информации используются портативные замаскированные магнитофоны и диктофоны. После окончания мероприятия они убираются.
В настоящее время зарубежными фирмами выпускается портативные диктофоны различных конструкций, легко умещающихся в карманах и обеспечивающих время непрерывной записи от 30 минут до нескольких часов. Они могут иметь управление от дистанционных устройств, имеют автоматическую регулировку уровня записи, автореверс и автостоп, управление голосом включения на запись.
Для съема речевой информации используются также полуактивные закладки – аудио-транспондеры. Они начинают работать только тогда, когда происходит их облучение высокочастотным зондирующим сигналом (рис. 2.9).
Приемник транспондера принимает зондирующий сигнал и подает его на узкополосный частотный модулятор. Модулирующим является сигнал, поступающий непосредственно от микрофона или от микрофонного усилителя. Модулированный высокочастотный сигнал переизлучается со смещением по частоте относительно опорной. Переизлученный сигнал принимается приемником, в котором осуществляется его демодуляция.
Транспондер трудно обнаружить, так как он может быть вмонтирован в стену. Из-за отсутствия специального источника питания время работы транспондера не ограничено.