
- •1. Основные положения системного подхода к инженерно-технической зи
- •2. Цели, задачи и ресурсы системы защиты информации
- •3. Угрозы безопасности информации и меры по их предотвращению
- •4.Принципы инженерно-технической зи
- •5. Принципы построения инженерно-технической зи
- •6. Понятие о защищаемой информации. Виды защищаемой инф-ии.
- •7. Демаскирующие признаки объектов защиты.
- •9. Носители и источники информации
- •10. Виды и источники угроз би
- •11. Опасные сигналы и их источники
- •12. Пэмин
- •13. Типовая структура и виды технических каналов утечки информации
- •14. Основные показатели технических каналов утечки информации
- •15. Акустический каналы утечки информации
- •16. Оптические каналы утечки информации
- •17. . Радиоэлектронные каналы утечки информации
- •18. Вещественные каналы утечки информации
- •19. Классификация технической разведки
- •20. Технология добывания информации
- •21. Классификация методов инженерно-технической защиты
- •22. Характеристика методов физической защиты информации:
- •23. Методы противодействия наблюдению
- •24. Структурное скрытие речевой информации в каналах связи
- •25. Энергетическое скрытие акустического сигнала
- •26. Методы обнаружения закладных подслушивающих устройств
- •27. Методы предотвращения несанкционированной записи речевой информации на диктофон
- •28. Методы подавления опасных сигналов акустоэлектрических преобразователей
- •29. Экранирование побочных излучений и наводок
- •30. Методы предотвращения утечки информации по вещественному каналу
- •31. Классификация и возможности технических средств добывания информации
- •32. Тс подслушивания: акустич приемники, диктофоны…
- •33. Средства скрытого наблюдения в оптическом диапазоне
- •34. Средства скрытого наблюдения в инфракрасных и радио диапазонах.
- •35. Средства перехвата радиосигналов
- •36. Средства перехвата оптических и электрических сигналов
- •37. Средства добывания информации о радиоактивных веществах
- •40. Средства инженерной защиты объектов
- •41. Средства технической охраны объектов
- •42 Средства противодействия наблюдению
- •43. Средства противодействия подслушиванию
- •44. Средства предотвращения утечки информации с помощью закладных подслушивающих устройств: классификация, аппаратура радиоконтроля.
- •23.2.2. Аппаратура радиоконтроля
- •47. Средства предотвращения утечки информации через пэмин: Средства подавления опасных сигналов акустоэлектрических преобразователей
- •48. Средства предотвращения утечки информации через пэмин: Средства экранирования электромагнитных полей
- •49. Организация инженерно-технической защиты на предприятии (организации, учреждении)
- •50. Типовые меры по инженерно-технической зи
25. Энергетическое скрытие акустического сигнала
Энергетическое скрытие акустических сигналов в соответствии с рассмотренными методами защиты информации обеспечивается путем применения способов и средств, уменьшающих энергию носителя на входе акустического приемника злоумышленника или увеличивающих энергию помех.
Простейшим способом является уменьшение громкости речи во время разговора на конфиденциальные темы. Громкость акустического сигнала уменьшают путем звукоизоляции, звукопоглощения и глушения звука. Для повышения уровня акустических помех применяют активные средства — генераторы акустических помех. Звукоизоляция обеспечивает локализацию акустических сигналов в замкнутом пространстве внутри контролируемых зон. Основное требование к ней — за пределами этой зоны соотношение сигнал/помеха не должно превышать максимально-допустимые значения, исключающие добывание информации злоумышленниками. Звукоизоляция достигается за счет отражения и поглощения акустической волны.
Каналы вентиляции и систем кондиционирования также способствуют утечке информации из помещения. Передача звука через вентиляционный канал происходит по воздуху, находящемуся в полости канала, и по элементам его конструкции. Наиболее эффективной мерой предотвращения утечки информации через воздухопроводы является глушение звука.
Глушение звука достигается путем интенсивного поглощения энергии акустической волны при распространении ее в специальной конструкции, называемой глушителем. Для маскировки акустических сигналов эффективны низкочастотные акустические шумовые сигналы. Причем речеподобными помехами обеспечивается более эффективное зашумление, чем «белым» шумом. Это объясняется большей восприимчивостью слухового анализатора к речеподобным звукам, чем к акустическому шуму с равномерным спектром.
Более эффективным и активным универсальным способом защиты информации, передаваемым структурным звуком, является вибрационное зашумление. Шум в звуковом диапазоне в твердых телах создают пьезокерамические вибраторы акустического генератора, прикрепляемые (приклеиваемые) к поверхности зашумляемого ограждения (окна, стены, потолка и др.) или твердотельного звукопровода (батареи отопления, трубы и др.). Так как уровень структурного шума, создаваемого генератором, выше уровня речевого сигнала в твердых телах, но ниже уровня слышимости, то вибрационное зашумление целесообразно применять во всех случаях, когда существует возможность утечки с помощью структурного звука.
Пассивное энергетическое скрытие акустической информации от подслушивания лазерным микрофоном заключается в ослаблении энергии акустической волны, воздействующей на оконное стекло. Оно достигается использованием штор и жалюзей, а также двойных оконных рам. Активные способы энергетического скрытия акустической информации предусматривают применение генераторов шумов в акустическом диапазоне, датчики которых приклеиваются к стеклу и вызывают его колебание по случайному закону с амплитудой, превышающей амплитуду колебаний стекла от акустической волны.