
- •Санкт-Петербург
- •Содержание
- •Введение.
- •Глава 1. Состояние вопроса и актуальность данной проблемы.
- •Разрывный способ.
- •Безразрывный без принудительного отвода мощности
- •Безразрывный с принудительным отводом мощности
- •Выводы.
- •Глава 2. Постановка задачи и описание предлагаемого метода.
- •Выводы.
- •Глава 3. Разработка общей методики оценки эффективности обнаружения нсд.
- •Исследование явления потерь излучения на изгибе волоконного световода
- •Экспериментальное исследование потерь на изгибе
- •Выводы.
- •Расчет зависимостей вероятности ошибки в канале перехвата от уровня отводимой мощности
- •Комментарий к расчету
- •Выводы.
- •Расчет информационных потерь и эффективности обнаружения
- •Выводы.
- •Глава 4. Общая методика расчета эффективности обнаружения при использовании кодового зашумления
- •Заключение
- •Список сокращений
- •Список использованной литературы
Заключение
Разработанная в дипломной работе методика оценки эффективности контроля и обнаружения несанкционированного доступа к информации помогает уточнить величину информационных потерь при заданных вероятностях обнаружения и ложного срабатывания. Основой для проведения такого анализа служат изученные зависимости вероятности обнаружения НСД от уровня отведенной из канала связи мощности, а также зависимости вероятности ошибки в канале перехвата от уровня отведенной злоумышленником мощности. Поскольку отвод мощности выполняется путем изгиба световода, изучены процессы и явления потерь излучения на изгибе, а также проведен эксперимент по изучению этих явлений. Проведенные исследования помогли оценить точное влияние кодового зашумления передаваемой по каналу связи информации на возможность ее перехвата и сделать вывод об эффективности его использования.
Остались неизученными вопросы конструкции конкретных устройств съема мощности, расчет коэффициента связи для них. Также практический интерес могло бы иметь исследование возможности использования злоумышленником оптических усилителей на основе волокон, легированных эрбием в качестве фотодетекторов.
Список сокращений
BSC Base Station Controller, контроллер базовых станций
ITU-T International Telecommunication Union, Telecommunication Standartization Sector, Международный союз электросвязи, сектор стандартизирования телекоммуникаций
MSC Mobile Switching Center, центр мобильной коммутации
NRZ Non-Return To Zero, код «без возврата к нулю»
OTDR Optical Time Domain Reflectometer, оптический рефлектометр во временном домене
PDH Plesiochronous Digital Hierarchy, плезиохронная цифровая иерархия
SDH Synchronous Digital Hierarchy, синхронная цифровая иерархия
STM Synchronous Transport Module, синхронный транспортный модуль
UMTS Universal Mobile Telephone System, универсальная система мобильной связи
WDM Wave Division Multiplexing, мультиплексирование с разделением по длинам волн
ВОК Волоконно-оптический кабель
ВОЛС Волоконно-оптическая линия связи
ВОСП Волоконно-оптическая система передачи
ВОТ Волоконно-оптический тракт
ИКМ Импульсно-кодовая модуляция
НСД Несанкционированный доступ
ПВО Полное внутреннее отражение
ЦСП Цифровая система передачи
Список использованной литературы
Гальярди Р., Карп Ш. Оптическая связь. Перевод с англ. М.: «Связь», 1978
Гауэр Дж. Оптические системы связи. Перевод с англ. М.: «Радио и связь», 1989
Козанне А., Флере Ж.. Оптика и связь. Перевод с фр. М.: «Мир», 1984
Коржик В.И., Яковлев В.А. Программно-аппаратный метод защиты файлов от утечки информации по каналам побочных электромагнитных излучений.
Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. «Питер», 2002
Персоник С.Д. Проектирование приемников для систем с волоконными световодами. ТИИЭР. 1977. Т. 65, №12.
Свинцов А.Г. Волоконно-оптические системы передачи и защита информации. «Фотон-экспресс», 2000, №18, с.16
Снайдер А., Лав Дж. Теория оптических волноводов. Перевод с англ. М.: «Радио и связь», 1987
Уайндер С. Справочник по технологиям и средствам связи. Перевод с англ. М.: «Мир», 2000
Шевченко В.В. Потери на излучение в изогнутых волноводах поверхностных волн. Изв. ВУЗов, Радиофизика, 1971, т. 14, № 5
Ю.В. Аграфонов, Д.Б. Липов. Cтруктура волноводных мод и несанкционированный доступ в волоконно-оптических линиях связи. Иркутский государственный университет, доклад.
Яковлев А.В. Волоконно-оптическая система передачи конфиденциальной информации. «Электросвязь», 1994, №10
Яковлев В.А, Комашинский В.В. Исследование способа маскирования сигналов в волоконно-оптических линиях связи. «Проблемы информационной безопасности», 2001, №2, с. 27
Яковлев В.А, Комашинский В.В. Оптимизация параметров системы контроля несанкционированного доступа к защищенным волоконно-оптическим линиям связи. «Проблемы информа-ционной безопасности», 1999, №2, с. 93
Harris, A., Castle, P. Bend loss measurements on high-numerical aperture single-mode fibers as a function of wavelength and bend radius. IEEE Journal of Lightwave Technology, January 1986, vol. 4, №1, p. 34.
Marcuse, D. Curvature loss formula for optical fibers. Journal of Optical Society of America, 1976, vol. 66
Marcuse, D. Field deformation and loss caused by curvature of optical fibers. Journal of Optical Society of America, 1976, №4.
Mit dem Ohr am Licht. Funkschau, 1984, №22, S. 49
Personik S.D. Receiver design for digital fiber-optic communication systems. Bell.Syst.Techn.J. 1973. Vol.52, №6.
Яковлев В.А. Защита информации на основе кодового зашумления. Часть 1. Теория кодового зашумления. СПб, ВАС, 1993.
Яковлев В.А., Коржик В.И. Защита информации от утечки за счет побочных электромагнитных излучений и наводок на основе способа кодового зашумления. «Информатика и связь», 1993, вып. 1-2.
1 Разработчик программного средства – студент группы МР-812 С.С. Дмитриев.
2 Здесь и далее в этой главе речь будет идти о легальном приемнике.