Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Тема 5 лекция 5.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
01.04.2025
Размер:
513.54 Кб
Скачать

Раздел 2. Способы и средства защиты информации от утечки по техническим каналам.

Тема 5. Технические средства и организационные мероприятия по защите линий связи от утечки конфиденциальной информации. Технические средства защиты от утечки информации за счет функциональных, побочных и паразитных электромагнитных излучений и наводок.

Лекция 5. Характеристика каналов утечки информации от средств связи и ПЭМИН. Средства технической защиты для этих каналов

Учебные вопросы:

  1. Характеристика информационных сигналов

2. Каналы утечки информации при ее передаче по каналам связи

3.Способы и средства подавления устройств несанкционированного перехвата информации с телефонных линий

4.Побочные эмектромагнитные излучения и наводки. Способы определения и защиты от них.

.

1. Характеристика информационных сигналов

В качестве канала утечки информации наибольший интерес представляют ВТСС, имеющие выход за пределы контролируемой зоны (КЗ), т.е. зоны, в которой исключено появление лиц и транс­портных средств, не имеющих постоянных или временных пропус­ков на объект.

Кроме соединительных линий СВТ и ВТСС за пределы КЗ могут выходить провода и кабели, к ним не относящиеся, но проходящие через помещения, где установлены ТС, а также металлические тру­бы систем отопления, водоснабжения и другие токопроводящие металлоконструкции. Такие провода, кабели и токопроводящие элементы называются посторонними проводниками.

В зависимости от физической природы возникновения информа­ционных сигналов, а также среды их распространения и способов перехвата, технические каналы утечки информации можно разде­лить на электромагнитные и электрические.

Электромагнитные поля - основной канал утечки информационных сигналов

К электромагнитным каналам утечки информации относятся:

- излучение элементов СВТ;

- излучение на частотах работы высокочастотных генераторов СВТ, промодулированных информационными сигналами;

- излучение на частотах самовозбуждения СВТ. Остановимся более подробно на особенностях этого канала утечки информации со средств вычислительной техники (диапазон частот 100 Гц... 1 ГГц).

Основные закономерности и свойства электромагнитного поля описываются системой уравнения Максвелла.

Для гармонического сигнала, т.е.

Ё = Eelwt Н = Нем

система уравнений Максвелла будет выглядеть как: 20 (1.2)

Характеристика технических каналов утечки информации

(1.3)

Для решения приведенных уравнений Максвелла вводятся до­полнительные параметры электромагнитного поля - электрический и магнитный запаздывающие потенциалы: ср и А:

(1.4)

где р и 5,- - объемные плоскости заряда и тока; г- расстояние до точки наблюдения.

Для линейного тока векторный потенциал соответственно равен:

(1.5)

С учетом введенных параметров Ли ф

(1.6)

Отношение —2- = р = 377 Ом. Так как отношение компонент по-

ля нормированных шумов в эфире составляет —— = р = 377 Ом,

следовательно, зона Я2 будет одинаковой как по магнитной, так и электрической составляющей.

Ниже приводятся графики законов убывания компонент поля для элементарного электрического излучателя.

Рис 1.2. Составляющие поля элементарного электрического излучателя 24

Решение уравнений Максвелла для элементарного магнитного излучателя

Компоненты электромагнитного поля элементарного магнитного излучателя имеют следующий вид:

2JScos9,

В полярной системе координат элементарный магнитный излу­чатель представлен на рис. 1.3. Введем обозначения

Рис. 1.3. Элементарный магнитный излучатель

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):

(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 убывает 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 зоны. Уровень наведенного сигнала зависит от интенсивности излу­чения ОТСС, расстояния до него, а также от длины транспорти­рующей цепи до границы КЗ в диапазоне частот 100 Гц. ..100 МГц.

- просачивания информационных сигналов в цепи электропита­ния и заземления. Эти сигналы обусловлены как влиянием собст­венного электромагнитного поля СВТ на провода электропитания, так и за счет просачивания информационных сигналов через блок питания СВТ.

- неравномерности потребления тока в сети электропитания. Требования по этому каналу зависят от скорости работы S6ofl ис­точника опасного сигнала. Предельная скорость работы S6ofl не бо­лее 1200 бод. '

Наводки электромагнитных излучений СВТ возникают при излу­чении информационных сигналов элементами ТС, а также при на­личии гальванических связей со средствами ВТ.

Пространство вокруг СВТ, в пределах которого на случайных ан­теннах наводится информационный сигнал выше допустимого (нормированного) уровня, называется зоной 1.

Случайные антенны могут быть сосредоточенными и распреде­ленными. Сосредоточенные случайные антенны (ССА) представ­ляют собой компактное техническое средство, например телефон­ный аппарат, громкоговоритель трансляционной сети. К распреде­ленным случайным антеннам (РСА) относятся случайные антенны с протяженными параметрами: кабели, провода, металлические трубы и другие токопроводящие коммуникации.

Просачивание информационных сигналов в сети электропитания возможно при наличии реакции выпрямителя на работу устройств с информационными сигналами.

Просачивание информационных сигналов в цепи заземления объекта возможно при работе локальной вычислительной сети по кабелям при значительной их протяженности.