
- •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 ……………………….
С тетоскопы
Если не удается проникнуть в контролируемое помещение, но имеется возможность проникновения в соседнее помещение, то для сбора речевой информации используются электронные стетоскопы, преобразующие акустические колебания в твердых телах (стенах, потолках, полах, трубах) в электрические сигналы. Чувствительным элементам электронных стетоскопов является контактный микрофон (чаще всего на основе пьезоэлемента), соединенный с усилителем. Стетоскоп представляет собой вибродатчик, усилитель и головные телефоны. Размеры датчика, на примере устройства DTI, составляют 2.2х8 см. С помощью подобных устройств можно осуществлять прослушивание разговоров через стены толщиной до 1 м. Стетоскоп может оснащаться проводным, радио или другим каналом передачи информации. Достоинством стетоскопа является трудность его обнаружения при установке в соседних помещениях.
Имеются стетоскопы, у которых чувствительный элемент, усилитель и радиопередатчик имеют общий корпус. Примером такого устройства является стетоскоп АД-50. Этот компактный стетоскоп позволяет не только прослушивать разговоры через стены, оконные рамы, двери, но и передавать информацию по радиоканалу. Он имеет высокую чувствительность и обеспечивает хорошую разборчивость речевого сигнала. Его несущая частота составляет 470 МГц, дальность передачи – до 100 м.
Современные электронные стетоскопы имеют коэффициент усиления до 30000 и способны фиксировать слабые звуковые колебания (шорохи, тиканье часов) через бетонные стены толщиной 50-100 см [6].
На рис. 2.15 представлен стереофонический стетоскоп СС 021. Он предназначен для анализа виброакустической защиты строительных конструкций (стены, потолка и т.п.).
Стетоскоп имеет автономное питание, портативное исполнение и высокочувствительный пьезокерамический преобразователь. Выносные датчики имеют металлический неразборный корпус и гибкий кабель с разъемами для подключения к усилителю. Дополнительно к комплекту СС 021 могут поставляться наушники.
2.4. Радиомикрофоны
Акустические системы радиоподслушивания (радиозакладки) обеспечивают реализацию одного из способов несанкционированного доступа к источникам конфиденциальной информации – подслушивание с передачей зафиксированных разговоров или звуковых сигналов техники к злоумышленнику по радиоканалу. По применению и конструктивным особенностям радиомикрофонные системы подразделяются на микрофонные и телефонные радиозакладки.
Микрофонные радиозакладки – это миниатюрные радиопередатчики со встроенным или вынесенным микрофоном. Последние применяются, если радиопередатчик по каким-либо причинам не может передавать информацию из интересующей зоны, например, из-за особенностей распространения радиоволн или жесткого режима радиоконтроля.
Самые простые радиозакладки содержат три основных узла:
микрофон, воспринимающий акустические колебания разговаривающих лиц и превращающий их в электрические сигналы;
радиопередатчик, воспринимающий электрические сигналы от микрофона и передающий их по радиолинии на приемник, позволяющий злоумышленнику воспринимать содержание переговоров;
источник питания радиопередатчика, определяющий продолжительность непрерывной работы радиозакладок.
Радиомикрофоны являются самыми распространенными техническими средствами подслушивания. Их распространенение объясняется удобством оперативного использования, дешевизной и небольшими размерами. Микрофон определяет зону акустической чувствительности (до 20-30 метров), радиопередатчик – дальность действия радиолинии. Важными параметрами с точки зрения дальности действия для передатчика являются мощность, стабильность несущей частоты, диапазон частот, вид модуляции.
По конструктивному исполнению радиозакладки могут быть простыми, работающими как обычные передатчики с амплитудной или частотной модуляцией. В то же время радиозакладки могут быть и весьма сложными: иметь в своем составе устройства дистанционного управления, автоматического включения при определенных условиях, системы накопления информации и передачи ее короткими сериями на повышенных скоростях и т.д.
Наличие такого большого количества моделей радиомикрофонов объясняется тем, что в различных ситуациях требуется определенная модель.
Технические данные некоторых радиомикрофонов находятся в следующих пределах (табл. 2.1):
Таблица 2.1.
Технические данные радиомикрофонов промышленного изготовления.
Модель |
Габариты, см3 |
Дальность действия, м. |
Время непрерывной работы, час. |
CAL-201 |
128x70x18 |
100-200 |
150 |
DX-400 |
84x52x22 |
1000-1500 |
15 |
TK-400 |
60x27x14 |
500-1000 |
130 |
CAL-205 |
180x135x40 |
100-200 |
Не ограничен |
TK-400M |
60x27x40 |
500-1000 |
130 |
N-110N-2 |
62x18x9 |
100-200 |
Не ограничен |
PK-300 |
Длина 130 |
100-200 |
15 |
CD-500S |
86x545x4.5 |
200-300 |
30 |
Интересными являются радиомикрофоны CAL-201 и CAL-205, замаскированные под калькуляторы с питанием от сети. Существуют модели, выполненные в виде заколки, зажима для галстука, наручных часов, авторучки и др.
Высокочувствительные миниатюрные микрофоны в авторучке, наручных часах, в значке и др. позволяют записать беседу в шумном месте. Интересной является схема оперативного применения радиомикрофона, реализованная в изделии SIPE-PS. Это комплект, состоящий из бесшумного пистолета с прицельным расстоянием 25 м и радиомикрофона-стрелы, который предназначен для установки в местах, физический доступ которым невозможен.
Аналогичный комплект фирмы CCS включает арбалет и несколько стрел-дротиков. Это модель STG-4301. Микрофон обеспечивает контроль разговора в радиусе до 10 м, а передатчик передает сигнал на приемник, находящийся на расстоянии до 100 м.
Широко практикуется применение радиомикрофонов с питанием от внешних источников, в том числе от телефонной и радиосети. Например, отечественный прибор ЛСТ-4 устанавливается в розетках электропитания, а другая модификация – в телефонной розетке.
Оригинальной является модель HR 560 LICHT WUD. Этот радиомикрофон встроен в цоколь обыкновенной лампочки накаливания, с дальностью действия до 250 м.
ЧМ-радиомикрофон AD-45-3, устанавливаемый в телефонной розетке, предназначен для контроля помещений. Питание осуществляется от телефонной линии, дальность – до 150 м.
Радиомикрофон SIPE MT с ЧМ-передатчиком и с питанием от солнечной батареи выполнен в виде стакана для виски. Дальность его действия в диапазоне 130-150 МГц составляет 100 м.
В радиомикрофонах типа TRM-1532 и TRM-1530 применено дистанционное включение. Это радиомикрофоны с ЧМ-передатчиком диапазона 380-400 МГц или 100- 150 МГц и дальностью до 300 м.
Модель STG-4001 включается от звука, а выключается автоматически через 5 секунд после исчезновения звука, дальность действия до 500 м, а частота 130-150 МГц. Такого рода радиомикрофоны довольно трудно обнаружить.