- •«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.
9. Параметрический канал утечки информации.
Параметрические технические каналы утечки информации образуются за счёт того, что в результате воздействия акустического поля меняется давление на все элементы высокочастотных генераторов. При этом изменяется (незначительно) взаимное расположение элементов схем, проводов в катушках индуктивности, дросселей, расстояния между обкладками конденсаторов и т. п., что может привести к изменениям параметров высокочастотного сигнала, например, к модуляции его информационным акустическим сигналом. Поэтому этот канал утечки информации называется параметрическим. Промодулированные информационным акустическим сигналом высокочастотные колебания излучаются в окружающее пространство и могут быть перехвачены и детектированы средствами радиоразведки.
Параметрический канал утечки информации может быть реализован и методом высокочастотного навязывания, то есть путем высокочастотного облучения помещения, где установлены закладные устройства, имеющие элементы, параметры которых (например, добротность и резонансная частота объемного резонатора) изменяются по закону изменения акустического (речевого) сигнала.
При облучении мощным высокочастотным сигналом помещения, в котором установлено такое закладное устройство, в последнем при взаимодействии облучающего электромагнитного поля со специальными элементами (например, четвертьволновым вибратором) происходит образование вторичных радиоволн, то есть переизлучение электромагнитного поля. А специальное устройство закладки (например, объемный резонатор) обеспечивает амплитудную, фазовую или частотную модуляцию переотраженного сигнала по закону изменения речевого сигнала. Подобного вида закладки иногда называют полуактивными.
Для перехвата информации по данному каналу кроме закладного устройства необходимы специальный передатчик с направленным излучением и приемник.
10. Маскировка звуковых сигналов.
Маскированием называют явление, состоящее в том, что восприятие звуков, несущих определенную информацию, ухудшается при одновременном звучании других, мешающих звуков. В результате возникает потеря части или даже всей информации. Для маскирования речевого сигнала необходимо создать достаточный уровень шумового сигнала.
Маскировка звуковых сигналов является р/канальным средством нейтрализации акустических каналов утечки речевой информации.
При одновременном воздействии на слух 2х сигналов, 1 из них может быть неразличим на фоне другого. В тишине хорошо слышны слабые звуки, а в шуме могут быть неразличимы даже громкие звуки, т.к. при шуме порог слышимости для слабых звуков повышается. Повышение порога слышимости называют маскировкой.
Порог слышимости – наименьшее значение раздражающей силы (звукового давления) чистого тона, который вызывает ощущение звука. Порог слышимости определяется значением частоты.
Абсолютный порог слышимости – порог, измеренный в полной тишине для гармонического сигнала.
НЧ тоны сильнее маскируют ВЧ в силу особенностей устройства слухового аппарата человека. Если шум широкополосный, то даже при большом превышении его общего уровня над уровнем воспринятого тона последний может быть услышан, поскольку уровень шума в критической полосе этого тона может быть достаточно малым.
Особенности маскировки:
- максимальный эффект имеет место, если частоты близки по значению; чем больше разность частот, тем меньше маскирующее действие.
- эффект маскировки тем больше, чем выше уровень интенсивности маскирующего сигнала
- кривые маскировки имеют более пологий спад в сторону высоких частот, поэтому более высокие частоты лучше маскируются чистым тоном, чем более низкие.
К маскирующим акустическим сигналам относятся акустические шумы:
– белый;
– розовый;
– речевой.
Белый шум имеет одинаковую спектральную плотность мощности во всём частотном диапазоне. Розовый шум характеризуется тенденцией спада спектральной плотности мощности 3 дБ/окт (децибел на октаву) в сторону высоких частот. Речевой шум (речевой хор) создаётся одновременным разговором нескольких человек (рис. 3.1).
Маскировка узкополосным шумом:
В целом кривые порога слышимости имеют такой же характер, как и в предыдущем случае, только отсутствуют биения справа и несколько шире диапазон маскируемых частот. Сигналы, спектр которых лежит на октаву ниже центральной частоты 1 кГц маскирующего шума, практически не маскируются.
Разборчивость речи – относительное или процентное количество принятых (понятых) элементов речи из общего числа переданных по каналу.
