
- •Глава 1
- •Глава 1
- •Глава 1
- •Глава 1
- •Глава 1
- •Глава 1
- •Глава 1
- •Глава 2
- •Глава 2
- •Глава 2
- •Глава 2
- •Глава 2
- •Глава 2
- •Глава 2
- •Глава 2
- •Глава 2
- •Глава 2
- •Глава 2
- •Глава 3
- •Глава 3
- •Глава 3
- •Глава 3
- •Глава 3
- •Глава 3
- •Глава 3
- •Глава 3
- •Глава 3
- •Глава 3
- •Глава 3
- •Глава 3
- •Глава 3
- •Глава 3
- •Глава 3
- •Глава 3
- •Глава 4
- •Глава 4
- •Глава 4
- •Глава 4
- •Глава 4
- •Глава 4
- •Глава 4
- •Глава 4
- •Глава 4
- •Глава 4
- •Глава 4
- •Глава 5
- •Глава 5
- •Глава 5
- •Глава 5
- •Глава 5
- •Глава 5
- •Глава 1. Характеристика технических каналов утечки
- •Глава 2. Средства обнаружения каналов утечки
- •Глава 3. Организация инженерно-технической защиты
- •Глава 4. Методы и средства защиты информации............................159
- •Глава 5. Мероприятия по выявлению каналов утечки
Глава 1
(1.11)
— JS Для ближней зоны, аг<1 (г<0,16Л) Не =--г- - это выраже-
4пг ние магнитостатики.
Электрическое поле Еа незначительно и имеет вихревый характер (обусловлено членом уравнения —). Для него ф Edl ф 0.dt J
Волновое сопротивление —— = jaip - поле низкоомное (доли
ома, либо единицы ом). Если считать, что —— = р, то размер R2 по
Нв будет намного больше, чем по Еа. Поле Не является определяющим при оценке защищенности при расчете Д2- Для дальней зоны излучателя ал »1
Физическая модель излучателя электрического поля представлена на рис. 1.5.
Рис. 1.4. Составляющие поля элементарного магнитного излучателя
r m
-Qis' Рис. 1.5. Физическая модель излучателя электрического поля
Для этой модели в ближней зоне излучателя:
Для частот свыше 100 МГц физической моделью излучателя электрического поля ТС является элементарный электрический диполь.
Магнитные излучатели электромагнитного поля
Физической моделью излучателя магнитного поля является рамка с площадью S, обтекаемой током /, изменяющимся по закону информационного сигнала (рис.1.6).
Рис. 1.6. Физическая модель излучателя магнитного поля
Напряженность магнитного поля в непосредственной близости от излучателя определяется законами квазимагнитостатики.
В направлении оси рамки на расстоянии г (направление максимального поля Нт):
1а
(1.15)
где а - радиус излучающей рамки, г- расстояние до точки т.
При г » а, что обычно выполняется при пробных замерах поля
IS при испытаниях ТС (с/ = 1 м) Нт = —^, т.е. магнитное поле убы-
2пг вает с расстоянием по закону (1/г/.
Вихревые составляющие электрического поля излучающей рамки в ближней зоне равны
LJ
Евых=сгрН = агр-^.
Оно не является определяющим при расчёте радиуса зоны радиоперехвата.
Ввиду того, что при работе технических средств вычислительной техники возникают электрические и магнитные излучения, причем их соотношение между собой, в общем виде, неизвестно, необходимо измерять вблизи излучателя отдельно электрическое и магнитное поля (диполь, рамка) и отдельно рассчитывать R2 по £ и по Н и выбрать из них максимальное значение.
При измерении электрического поля (штыревая антенна или диполь) необходимо учитывать потенциальный характер электрического поля, исключать возможную ошибку за счет конечного значения затухания асимметрии согласующего устройства симметричной антенны (диполя).
Электрические каналы утечки информации
Электрические каналы утечки информации возникают за счет: - наводок электромагнитных излучений СВТ на ВТСС и их соединительные линии, выходящие за пределы контролируемой зо-
29