- •Техническая защита информации
- •Свойства защищаемой информации
- •Виды представления защищаемой информации
- •Охраняемые сведения и демаскирующие признаки
- •Методика определения доступности дмп
- •Классификация итр и тср, их характеристика
- •Виды угроз безопасности информации
- •Органы добывания информации
- •Принципы и основные этапы добывания информации.
- •Виды источников и носителей информации.
- •Принципы записи и съема информации с носителей.
- •Источники функциональных сигналов.
- •Источники пэмин.
- •Характеристика акустоэлектрических преобразователей.
- •Излучатели низкочастотных сигналов
- •Излучатели высокочастотных сигналов
- •Паразитные связи и наводки.
- •Формы защищаемой информации. Причины возникновения ткуи.
- •Объекты защиты информации. Понятия: объект тспи, отсс, втсс, зп.
- •Объекты защиты информации. Понятия: объект тспи, кз, зона 1, зона2.
Виды источников и носителей информации.
С точки зрения защиты информации ее источниками являются субъекты я объекты, от которых информация может поступить к несанкционированному получателю (злоумышленнику).
Основными источниками информации являются следующие:
люди;
документы;
продукция;
измерительные датчики;
интеллектуальные средства обработки информации;
черновики и отходы производства;
материалы и технологическое оборудование.
Таким образом, источниками конфиденциальной информации могут быть как физические лица, так и различные объекты. При решении задач ее защиты нужно учитывать каждый источник информации и его информативность в конкретных условиях. В редких случаях информация от источника непосредственно передается получателю, т. е. источник сам переносит ее в пространстве к месту расположения получателя или получатель вступает в непосредственный контакт с источником, например, проникает в помещение, вскрывает сейф и забирает документ.
Как правило, для добывания информации между источником и получателем существует посредник - носитель информации, который позволяет органу разведки или злоумышленнику получать информацию дистанционно, в более безопасных условиях. Информация источника также содержится на носителе. Следовательно, носителями являются материальные объекты, обеспечивающие запись, хранение и передачу информации в пространстве и времени. Известны 4 вида носителей информации:
- люди; (разум)
- материальные тела (макрочастицы);
- поля;
Информация содержится в значениях параметров полей. Если поля представляют собой волны, то информация содержится в амплитуде, частоте и фазе.
- элементарные частицы (микрочастицы).
Принципы записи и съема информации с носителей.
Материализация (запись) любой информации производится путем изменения параметров носителя.
Запись информации на материальные тела производится путем изменения их физической структуры и химического состава. На бумаге информация записывается путем окрашивания элементов ее поверхности типографской краской, чернилами, пастой и другими красителями.
Записанная на материальном теле информация считывается при просмотре поверхности тела зрительным анализатором человека или автомата, выделении и распознавании ими знаков, символов или конфигурации точек. Для людей, лишенных зрения, информация записывается по методу Бройля путем изменения физической структуры бумаги выдавливанием соответствующих знаков (букв и цифр). Информация считывается не зрительным анализатором, а тактильными рецепторами пальцев слепых людей.
Запись информации на носители в виде полей и электрического тока осуществляется путем изменения их параметров. Непрерывное изменение параметров сигналов в соответствии со значениями первичного сигнала называется модуляцией, дискретное — манипуляцией. Первичным является сигнал от источника информации. Если меняются значения амплитуды аналогового сигнала, то модуляция называется амплитудная (AM), частоты - частотная (ЧМ), фазы - фазовая (ФМ). Частотная и фазовая модуляция мало различаются, поскольку при фазовой модуляции меняется непосредственно фаза, а при частотной ее первая производная по времени - частота.
Выделение информации из модулированного электрического сигнала производится путем обратных преобразований — демодуляции его в детекторе (демодуляторе) приемника. При демодуляции выделенный и усиленный сигнал, наведенный электромагнитной волной в антенне, преобразуется таким образом, что сигнал на выходе детектора соответствует модулирующему сигналу передатчика. Демодуляция, как любая процедура распознавания, обеспечивается путем сравнения текущего сигнала с эталонным.
Способы выполнения этой процедуры для разных видов демодуляции существенно отличаются. При демодуляции АМ-сигналов в качестве эталонной амплитуды используется усредненная амплитуда несущего колебания на выходе детектора, ЧМ-сигналов — частота настройки контура детектора, ФМ-сигналов — фаза опорного колебания.
Из-за влияния помех модулирующие (при передаче) и демодулированные (при приеме) сигналы будут отличаться. В общем случае любые преобразования сигнала с воздействием на его информационные параметры изменяют записанную в нем информацию. Степень изменения зависит от отношения сигнал/помеха на входе демодулятора. При достаточно большом превышении мощности носителя над мощностью помех искажения информации столь незначительные, что количество и качество информации практически не меняются.
Любое сообщение в общем случае можно описать с помощью трех основных параметров: динамическим диапазоном Dc, шириной спектра частот ΔFс и длительностью передачи Те. Произведение этих трех параметров называется объемом сигнала Vc=DcΔFcTc
