- •Вопросы для экзаменов по дисциплине «Технические средства зи
- •Понятие информации и свойства, влияющие на возможности ее защиты
- •Основные свойства информации, влияющие на возможность ее защиты
- •1. Объектом защиты информации являются ее носители.
- •2. Информация обладает ценностью и полезностью.
- •3. Информация является товаром.
- •5. Невозможно объективно (без учета полезности ее для потребителя, владельца, собственника) оценить количество информации.
- •Статистический и семантические подходы к оценке информации
- •6. При копировании, не изменяющем информационные параметры носителя, количество информации не меняется, а цена снижается.
- •Виды защищаемой информации
- •Виды источников и носителей информации
- •1. Виды источников и носителей информации
- •Принципы записи и съема информации с носителя
- •2. Принципы записи и съема информации с носителя
- •Классификация демаскирующих признаков
- •1. Классификация демаскирующих признаков
- •1. Классификация демаскирующих признаков
- •Видовые демаскирующие признаки объектов наблюдения
- •2. Видовые демаскирующие признаки объектов наблюдения
- •Сигнальные демаскирующие признаки
- •Демаскирующие признаки веществ
- •Источники функциональных сигналов
- •1. Источники функциональных сигналов
- •Побочные излучения и наводки
- •Акустоэлектрические преобразователи
- •Излучатели побочных низкочастотных сигналов
- •Излучатели побочных высокочастотных сигналов
- •Паразитные связи и наводки
- •Принципы добывания информации
- •Способы добывания информации
- •Виды доступа к источникам информации
- •1. Виды доступа к источникам информации
- •Добывание информации без физического проникновения в контролируемую зону
- •Доступ к источникам информации без нарушения государственной границы
- •Методы и способы защиты информации от подслушивания
- •1. Методы и способы защиты информации от подслушивания
- •Способы и средства энергетического скрытия акустических сигналов
- •Способы и средства предотвращения несанкционированной записи речевой информации на диктофон
- •Демаскирующие признаки закладных устройств
- •1. Демаскирующие признаки закладных устройств
- •Классификация средств обнаружения и локализации закладных подслушивающих устройств
- •Средства радиоконтроля
- •Принципы контроля телефонных линий и цепей электропитания
- •Технические средства подавления сигналов закладных устройств
- •Средства нелинейной локации
- •Способы и средства предотвращения утечки информации по материально-вещественному каналу
- •Требования к способам и средствам защиты информации от утечки через побочные электромагнитные излучения и наводки
- •Способы и средства подавления опасных электрических сигналов акустоэлектрических преобразователей
- •Экранирование электромагнитных полей
- •Экранирование электрических проводов и компенсация полей
- •Компенсация полей
- •Предотвращение утечки информации по цепям электропитания и заземления
- •Средства экранирования
Технические средства подавления сигналов закладных устройств
Технические средства подавления сигналов закладных устройств
Группу средств активной борьбы с закладками образуют генераторы помех. Классификация этих средств приведена на рис. 1.
Рис. 1. Классификация средств подавления закладок
Выходы генератора линейного зашумления соединяются с проводами телефонной линии и электросети и в них подаются электрические сигналы, перекрывающие опасные сигналы по спектру и мощности. Генераторы пространственного зашумления повышают уровень электромагнитных помех в помещении и, следовательно, на входе приемника злоумышленника. Для эффективного подавления сигнала закладки уровень помехи в полосе спектра сигнала должен в несколько раз превышать уровень сигнала.
Энергетическое скрытие информации путем подавления (снижения отношения сигнал/шум ниже порогового значения) электрических и радиосигналов позволяет обеспечить превентивную защиту информации, без предварительного обнаружения и локализации закладных устройств.
Возможны три способа подавления:
снижение отношения сигнал/шум до безопасных для информации значений путем пространственного и линейного зашумления;
воздействия на закладные устройства радио- и электрическими сигналами, нарушающими заданные режимы работы этих устройств;
воздействия на закладные устройства, вызывающие их разрушение.
Для подавления сигналов закладных устройств применяются заградительные и прицельные помехи. Заградительные помехи имеют ширину спектра, перекрывающего частоты излучений подавляющего числа закладных устройств. Характеристики таких генераторов помех приведены в таблице 1.
Таблица 1.
Тип |
Диапазон, частот, МГц |
Мощность излучения, Вт |
Вид зашумления |
Габариты, см |
«Гном-3» |
|
20 |
П, Л |
307x95x49 |
«Гном-4» |
20-1200 |
5 |
П, Л |
Стационарный |
Ш-1 |
|
3 |
П |
Стационарный |
Ш-2 |
|
5 |
П |
Переносной |
ГШ-1000 |
0.1-1000 |
25-60 дБ |
П |
700х600х35, с антенной |
ГШ-К-1000 |
0.1-1000 |
25-60 дБ |
П для ПЭВМ |
Плата расширения |
«Салют» |
1-1000 |
- |
П для ПЭВМ |
Плата расширения |
«Смог» |
0.001-1000 |
- |
П для ПЭВМ |
Плата расширения |
Примечание: П — пространственное зашумление, Л — линейное зашумление.
Однако подобные генераторы помех эффективно подавляют радиосигналы закладки, если отношение мощности помехи и сигнала закладки в несколько раз выше отношения ширины спектра помехи и сигнала. Это требование обусловлено тем, что мощность помехи «размазывается» по диапазону частот генератора помех, в среднем составляющем около 1000 МГц, и на долю узкополосного сигнала закладки приходится лишь незначительная часть энергии помехи, которой не хватает для эффективного искажения информационных параметров сигнала. Например, одно из устройств активной зашиты информации с повышенной выходной мощностью обеспечивает максимальную мощность шума в полосе ЧМ-сигнала (150-200 кГц) порядка 40 мВт при интегральном значении выходной мощности генератора до 20Вт. Но для узкополосного ЧМ-сигнала мощность помехи в полосе сигнала составляет доли и единицы мВт, что недостаточно для подавления сигналов закладки. Учитывая значительную долю на рынке радиозакладок с мощностью излучения порядка 10 – 20 мВт и тенденцию сужения полосы их кварцованных частот, применение достаточно мощных генераторов помех не гарантирует предотвращение утечки информации. Наращивание мощности заградительной помехи ограничивается требованиями по экологической безопасности и электромагнитной совместимости излучений помех и сигналов радиовещания и связи в зашумляемом пространстве.
Проблема электромагнитной совместимости не возникает при линейном зашумлении. Задача подавления сигналов закладок, передаваемых по цепям электропитания, решается простым превышением спектральной плотности помехи над спектральной плотностью сигнала. Для подавления телефонных радиозакладок путем линейного зашумления спектр помехи не должен совпадать со спектром речевого сигнала, иначе помеха будет мешать разговору абонентов. В качестве таких помех применяют аналоговые и дискретные помеховые сигналы, спектр которых выше спектра речевого сигнала. Простейшим дискретным помеховым сигналом является меандр – последовательность прямоугольных импульсов со скважностью 2. Частоты сигналов подбираются такими, чтобы они проходили через селективные цепи микрофонного усилителя и модулятора, но не воспринимались слуховой системой человека.
Сигналы-помехи с частотой выше 20 кГц изменяют режимы работы подключенных к телефонной линии закладных устройств, в результате чего изменяется частота и расширяется спектр их излучений. Вследствие этого ухудшается разборчивость принимаемой злоумышленником речи и уменьшается в несколько раз дальность подслушивания.
Воздействие помехи на параллельно подключенное к телефонной линии закладное устройство проявляется в основном в изменении частоты излучения передатчика, в результате чего приемник, настроенный на номинальную частоту передатчика закладки, не сможет принять сигнал. Например, устройство защиты телефонных линий УЗТ-02 фирмы «Нелк» генерирует помеховый сигнал с максимальной амплитудой 35 В, который, воздействуя на элементы электронной схемы телефонной закладки, приводит к «размыванию» спектра излучаемого сигнала и снижению соотношения сигнал/шум на входе приемника злоумышленника. Воздействие помех нарушает также работу устройств автоматической регулировки уровня записи и автоматического включения диктофона голосом. Основные характеристики устройств активной зашиты телефонных линий приведены в табл. 2.
Таблица 2.
Тип средства |
Вид помехи (ВЧ/НЧ) |
Вид подавления |
питание |
«Гром-ЗИ-6» |
+/+ |
1,6,7 |
220 |
«Барьер-3» |
+/- |
1,2,3*),4,6 |
220 |
KZOT-06 |
-/+ |
1,2,5,6 |
9/220 |
SP-17/T |
-/+ |
1*) |
12/220 |
TSU-3000 |
-/+ |
1*),3,5 |
220 |
«Протон» |
+/+ |
1,2,6,7 |
220 |
ПТЗ-003 |
+/+ |
1,3*),4,5 |
220 |
СТО-24 |
-/+ |
1,2,4,5,6 |
9 |
ТЛ-2 |
-/+ |
1,2,3,4,6,7 |
220 |
Примечание. В графе «Вид подавления»:
1 — снижение отношения сигналя/шум на входе подслушивающего устройства;
2 — размывание спектра передатчика радиозакладки;
3 — отключение радиозакладки;
4 — сдвиг частоты излучения радиозакладки;
5 — блокировка автопуска записывающего устройства;
6 — защита от ВЧ-завязывания;
7 — гальваническая развязка телефонного аппарата от линии связи;
*) — полное подавление подслушивающего устройства.
Один из способов физического повреждения закладок, подключенных к телефонной линии и линиям электропитания, – подача в линию коротких импульсов большой амплитуды. Так как в схемах закладок применяются миниатюрные низковольтные детали (транзисторы, конденсаторы), то высоковольтные импульсы их пробивают и схема закладки выводится из строя. Например, так называемый разрушитель «жучков» РК 3320 (РК Electronic) посылает в линию импульсы амплитудой до 4000 В и в течение 2-4 мин приводит в неработоспособное состояние закладное устройство. Отечественный выжигатель телефонных закладных устройств ПТЛ-1500 выводит из строя закладные устройства путем подачи в телефонную линию импульсов напряжением 1600 В. Однако метод физического разрушения аппаратных закладок нельзя использовать без отключения от телефонной линии всех радиоэлектронных средств (современных электронных телефонных аппаратов, модемов ПЭВМ, факсов и т. д.).
Более предпочтительными являются заградительные радиопомехи, имеющие ширину спектра излучения в 1,5 – 2 раза больше ширины спектра сигнала. В этом случае маломощный генератор помех (до 1 Вт) может гарантировано обеспечить безопасность информации от утечки через закладки, но при условии совпадения частот генератора помех и закладки. Однако знание частоты радиозакладки предполагает ее обнаружение, а обнаружение – локализацию с последующим ее изъятием. Поэтому зашумление сигналов закладок целесообразно при непрерывном радиомониторинге помещения и автоматическом включении на частотах излучения радиозакладок передатчика заградительной помехи.
В автоматизированном комплексе «Крона-5» («Шелк») установлен блок прицельных радиопомех на частотах излучений обнаруженных закладных устройств, что дает возможность практически мгновенно нейтрализовать утечку информации через эти устройства.
Тенденция информационного сопряжения настраиваемого передатчика заградительных помех с автоматизированными комплексами обнаружения радиозакладных устройств представляется определяющей для обеспечения безопасности информации в помещении.
