
- •«Техническая защита информации в каналах утечки и вычислительных системах и сетях»
- •1. Технические каналы утечки информации. Структура, классификация и основные характеристики.
- •2. Технические каналы утечки визуальной информации.
- •3. Технические каналы утечки информации при передаче ее по каналам связи.
- •4. Технические каналы утечки речевой информации.
- •5. Электромагнитный канал утечки информации.
- •6. Индукционный канал утечки информации.
- •7. Виброакустический канал утечки информации.
- •8. Оптикоэлектронный канал утечки информации.
- •9. Параметрический канал утечки информации.
- •10. Маскировка звуковых сигналов.
- •11. Звукоизоляция помещений.
- •12. Звукопоглощающие материалы.
- •13. Способы технической защиты.
- •14. Концепция и методы инженерно-технической защиты информации.
- •15. Понятие экранирования. Основные положения. Виды экранирования.
- •16. Экранирование проводов и катушек индуктивности.
- •17. Экранирование помещений.
- •18. Заземление технических средств.
- •19. Фильтрация информационных сигналов.
- •20. Виды помехоподавляющих фильтров. Типовые схемы фильтров.
- •21. Система пространственного зашумления.
- •22. Способы предотвращения утечки информации через пэмин пк.
- •23. Особенности слаботочных линий связи и сетей как каналов утечки информации.
- •24. Скрытие и защита от утечки информации по акустическому и виброакустическому каналам.
- •25. Защита конфиденциальной информации от несанкционированного доступа в автоматизированных системах.
- •26. Способы защиты информации с помощью usb-ключа.
- •27. Способы защиты информации с помощью технологии Proximity и смарт-карт.
- •28. Цели и задачи технического контроля эффективности мер защиты информации.
- •29. Контроль защищенности информации на объекте вт от утечки по каналу пэми.
- •30. Аттестационный контроль защищенности от пэмин.
- •31. Эксплуатационный контроль защищенности от пэмин.
- •32. Технический контроль акустической защищенности выделенного помещения. Общие положения.
- •33. Аттестация объектов информатизации. Основные положения.
- •34. Аттестация объектов информатизации. Мероприятия по выявлению и оценке свойств каналов утечки.
- •35. Аттестация объектов информатизации. Специальные проверки.
- •36. Аттестация объектов информатизации. Специальные обследования.
- •37. Аттестация объектов информатизации. Специальные исследования.
- •38. Специальные исследования в области акустики и виброакустики.
- •39. Специальные исследования в области акустоэлектрических преобразований.
- •40. Специальные исследования в области защиты цифровой информации.
- •41. Общие сведения по оценке безопасности объектов.
- •42. Оценка эффективности защиты акустической (речевой) информации.
- •43. Оценка экранирования электромагнитных волн. Экранирование электромагнитных волн
- •44. Оценка эффективности систем защиты программного обеспечения.
- •45. Сущность и задачи комплексной системы защиты информации.
4. Технические каналы утечки речевой информации.
П
од
акустической понимается
информация, носителем которой являются
акустические сигналы. В том случае, если
источником информации является
человеческая речь, акустическая
информация называется речевой.
Акустический сигнал представляет собой возмущения упругой среды, проявляющиеся в возникновении акустических колебаний различной формы и длительности. Акустическими называются механические колебания частиц упругой среды, распространяющиеся от источника колебаний в окружающее пространство в виде волн различной длины.
Звуковое поле – это пространство, в котором распространяются звуковые колебания. Основные параметры: скорость звука в воздухе при нормальном давлении и температуре 20°С – 340 м/с, частота колебаний – f=1/T, длина звуковой волны – λ=сТ. Слышимый звук: 20-20 000 Гц. То, что ниже – инфразвук, выше – ультразвук. Частоты: низкие (20-500Гц), средние (500-2 000Гц), высокие (2 000-20 000 Гц). Для измерения слуховых ощущений была предложена единица измерения 1 дБ.
В зависимости от физической природы возникновения информационных сигналов, среды распространения акустических колебаний и способов их перехвата технические каналы утечки акустической (речевой) информации можно разделить на воздушные, вибрационные, электроакустические, оптико-электронный и параметрические.
Воздушные (акустические) технические каналы утечки информации: в воздушных технических каналах утечки информации средой распространения акустических сигналов является воздух, и для их перехвата используются миниатюрные высокочувствительные микрофоны и специальные направленные микрофоны. Миниатюрные микрофоны объединяются (или соединяются) с портативными звукозаписывающими устройствами (диктофонами) или специальными миниатюрными передатчиками. Перехваченная закладными устройствами речевая информация может передаваться по радиоканалу, оптическому каналу (в инфракрасном диапазоне длин волн), по сети переменного тока, соединительным линиям ВТСС, посторонним проводникам (трубам водоснабжения и канализации, металлоконструкциям и т. п.). Причем для передачи информации по трубам и металлоконструкциям могут использоваться не только электромагнитные, но и механические ультразвуковые колебания.
Вибрационные технические каналы утечки информации: в вибрационных (структурных) технических каналах утечки информации средой распространения акустических сигналов являются конструкции зданий, сооружений (стены, потолки, полы), трубы водоснабжения, отопления, канализации и другие твердые тела. Для перехвата акустических колебаний в этом случае используются контактные микрофоны (стетоскопы). Контактные микрофоны, соединенные с электронным усилителем называют электронными стетоскопами.
Электроакустические технические каналы утечки информации: электроакустические технические каналы утечки информации возникают за счет электроакустических преобразований акустических сигналов в электрические и включают перехват акустических колебаний через ВТСС, обладающих "микрофонным эффектом" а также путем "высокочастотного навязывания".
«Микрофонный эффект»: Трансформаторы, катушки индуктивности, электромагниты вторичных электрочасов, звонков телефонных аппаратов, дроссели ламп дневного света, электрореле и т. п., обладают свойством изменять свои параметры (емкость, индуктивность, сопротивление) под действием акустического поля, создаваемого источником акустических колебаний. Изменение параметров приводит либо к появлению на данных элементах электродвижущей силы (ЭДС), изменяющейся по закону воздействующего информационного акустического поля, либо к модуляции токов, протекающих по этим элементам, информационным сигналом. Это приводит к возникновению помех в работе радиоэлектронной аппаратуры. Перехват акустических колебаний в данном канале утечки информации осуществляется путем непосредственного подключения к соединительным линиям ВТСС, обладающих "микрофонным эффектом", специальных высокочувствительных низкочастотных усилителей. Например, подключая такие средства к соединительным линиям телефонных аппаратов с электромеханическими вызывными звонками, можно прослушивать разговоры, ведущиеся в помещениях, где установлены эти аппараты.
Оптико-электронный технический канал утечки информации: оптико-электронный (лазерный) канал утечки акустической информации образуется при облучении лазерным лучом вибрирующих в акустическом поле тонких отражающих поверхностей (стекол окон, картин, зеркал и т.д.). Отраженное лазерное излучение (диффузное или зеркальное) модулируется по амплитуде и фазе (по закону вибрации поверхности) и принимается приемником оптического (лазерного) излучения, при демодуляции которого выделяется речевая информация (рис 1.18). Причем лазер и приемник оптического излучения могут быть установлены в одном или разных местах (помещениях).
Для перехвата речевой информации по данному каналу используются сложные лазерные акустические локационные системы, иногда называемые "лазерными микрофонами". Работают они, как правило, в ближнем инфракрасном диапазоне волн. Лазерные микрофоны представляют собой систему, позволяющую на расстоянии до 500м считывать вибрацию оконных стекол и преобразовывать ее в слышимую речь. Лазерные микрофоны можно разделить на два типа:
– для работы первого типа необходимо «метить» стекло – наносить на него пятно специальной краски, отражающей лазерный луч обратно в место излучения, где он принимается фотоприемным устройством;
– для работы второго типа этого не требуется.
Параметрические технические каналы утечки информации: параметрический канал утечки информации образуется в результате воздействия акустического поля на элементы высокочастотных генераторов и изменения взаимного расположения элементов схем, проводов, что приводит к изменениям параметров сигнала. Для перехвата необходим специальный передатчик с направленным излучением и приемник.