
- •Воронеж 2008
- •Воронеж 2008
- •Введение
- •1 Разработка средств обеспечения инофрмационных технологий в подготовке принятия решений по документационному обеспечению защиты информации в органах государственной власти
- •1.1 Информационная сфера как объект правового регулирования
- •1.1.1 Информация как объект правового регулирования
- •1.1.2.1 Официальная правовая информация
- •1.1.2.2 Информация индивидуально - правового характера, имеющая юридическое значение
- •1.1.2.3 Неофициальная правовая информация
- •1.2 Правовое регулирование в сфере обеспечения информационной безопасности в органах государственной власти
- •1.2.1 Нормативное правовое обеспечение информационной безопасности в органах государственной власти
- •1.2.2 Система нормативных правовых документов в области защиты информации в органах государственной власти
- •1.2.3 Анализ состояния нормативной правовой базы в сфере защиты информации в органах государственной власти
- •1.2.4 Проблемы правового регулирования в сфере обеспечения информационной безопасности в органах государственной власти
- •1.2.4.1 Проблемы правового регулирования в сфере обеспечения информационной безопасности в органах государственной власти на федеральном уровне
- •1.2.4.2 Проблемы правового регулирования в сфере обеспечения информационной безопасности в органах государственной власти на региональном уровне
- •1.3 Обзор зарубежного законодательства в области защиты информации
- •Другие Указы президента посвящены следующим вопросам:
- •1.4.2 Основные направления совершенствования нормативного правового регулирования в сфере обеспечения информационной безопасности в органах государственной власти
- •1.5 Основные выводы первой главы
- •2 Исследование методов и моделей поддержки принятия решений в управленческой деятельности и разработка средства принятия решений по вопросам защиты информации в органах государственной власти
- •2.1 Выявление недостатков законодательства рф в сфере поддержки принятия решений по информационной безопасности
- •2.2 Теория принятия решения в области защиты информации в органах государственной власти
- •2.2.1 Основные понятия, термины и определения
- •2.2.2 Перечень этапов процесса принятия решения
- •2.3.2 Анализ и разработка метода принятия решения в области защиты информации в органе государственной власти.
- •2.3.3 Разработка средства поддержки принятия решения в сфере информационной безопасности на основе метода анр
- •2.3.3.1 Область применения и интерфейс программного продукта
- •2.4 Основные выводы второй главы
- •3 Разработка классификации угроз безопасности информации в органах государственной власти
- •3.1 Анализ состояния современной системы защиты в органах государственной власти рф.
- •3.2 Классификация угроз безопасности информации
- •3.3 Угрозы утечки информации по техническим каналам
- •3.3.1 Угрозы утечки информации по каналам побочных электромагнитных излучений и наводок
- •3.3.2 Угрозы утечки акустической информации по техническим каналам
- •3.3.3 Угрозы несанкционированного доступа к информации в компьютерных системах
- •3.3.3.1 Угрозы несанкционированного доступа к информации на отдельном автоматизированном рабочем месте оператора
- •3.3.3.3 Угрозы от программных закладок
- •3.3.3.4 Угрозы несанкционированного доступа к информации в компьютерной сети
- •3.4 Средства съёма
- •3.4.1 Портативные средства акустической разведки
- •3.4.1.1 Проводные системы, портативные диктофоны и электронные стетоскопы
- •3.4.1.2 Акустические закладки
- •3.4.1.3 Направленные микрофоны и лазерные акустические системы разведки
- •3.4.2 Портативные средства радио-, радиотехнической разведки
- •3.4.2.1 Сканерные приемники
- •3.4.2.2 Программно-аппаратные комплексы радио-, радиотехнической разведки
- •3.4.2.3 Средства перехвата пейджинговых сообщений и контроля телефонов сотовой связи
- •3.4.2.4 Радиопеленгаторы
- •3.4.4 Портативные средства видеонаблюдения и съемки
- •3.4.4.1 Средства видеонаблюдения с дальнего расстояния
- •3.4.4.2. Средства видеонаблюдения с близкого расстояния
- •3.4.4.3 Средства фоторазведки и фотодокументирования
- •3.4.5 Классификация вирусов и программ закладок
- •3.4.5.1 Вирусы-программы
- •3.4.5.2 Загрузочные вирусы
- •3.4.5.3 Файловые вирусы
- •3.4.5.4 Полиморфные вирусы, Стелс-вирусы
- •3.4.5.5 Макровирусы, Скрипт-вирусы
- •3.4.5.6 «Троянские программы», программные закладки и сетевые черви.
- •3.4.5.7 Программные закладки
- •3.5 Основные выводы третьей главы
- •4 Типовой объект защиты органов государственной власти
- •4.1 Сегмент органов власти информационной инфраструктуры России
- •4.1.1 Органы государственной власти как объект защиты
- •4.2 Информатизация государства в представлении безопасности информации
- •4.2.1 Особенности формирования информационных технологий на информационную безопасность
- •4.2.2 Цели и задачи государства в связи с распространением угроз безопасности информации
- •4.2.3 Государственная политика использования защищенных информационных технологий
- •4.3 Условия функционирования органов государственной власти
- •4.3.1 Системы электронного документооборота в госорганах России сегодня
- •4.4 Распространение объектно-ориентированного подхода на информационную безопасность
- •4.4.1 Основные понятия объектно-ориентированного
- •4.4.2 Применение объектно-ориентированного подхода к рассмотрению защищаемых систем
- •4.5 Функционально-условный подход к типизации объекта органов государственной власти
- •4.6 Сопоставление угроз и описания объекта
- •4.7 Основные выводы четвертой главы
- •5.1 Сеть Internet
- •5.1.1 Краткие сведения об Internet
- •5.1.2 Состав сети Internet
- •5.1.3 Доступ в Internet
- •5.1.4 Перспективы развития
- •5.2.2 Определение www
- •5.2.3 Области использования www
- •5.4 Язык программирования рнр
- •5.4.1 Основы языка программирования рнр
- •5.4.2 Терминология языка программирования рнр
- •5.4.4 Безопасность php
- •5.5 Система защиты веб-портала
- •5.5.1 Основы системы защиты веб - портала
- •5.5.2 Система разграничения доступа
- •5.5.2.1 Межсетевые экраны прикладного уровня
- •5.5.2.2 Межсетевые экраны с пакетной фильтрацией
- •5.5.2.3 Гибридные межсетевые экраны
- •5.5.4 Система контроля целостности
- •5.5.5 Криптографическая система
- •5.5.6 Система обнаружения атак
- •5.6 Основные выводы пятой главы
- •Заключение
- •394026 Воронеж, Московский просп., 14
3.4.4 Портативные средства видеонаблюдения и съемки
3.4.4.1 Средства видеонаблюдения с дальнего расстояния
Специальные службы давно и широко применяют различные оптические приборы, позволяющие вести скрытое наблюдение и регистрировать информацию днем и ночью при различных метеоусловиях.
Современные средства видеонаблюдения позволяют с расстояния до нескольких километров наблюдать действия лиц, а с расстояния нескольких сот метров распознавать небольшие по размерам объекты, определять номера машин и даже, например, читать содержание плакатов, вывешенных в кабинете или классе на стене, противоположной окну. Для видеонаблюдения в дневное время используются такие традиционные оптические приборы, такие как бинокли, монокуляры, подзорные трубы, телескопы и др. (Рисунок 3.71). При удалении объекта разведки в пределах нескольких сот метров для наблюдения используются бинокли, монокуляры и подзорные трубы с кратностью увеличения 8...16 раз. Для стабилизации изображения они, как правило, крепятся на специальные штативы. Однако используются и приборы с электронной стабилизацией изображения, позволяющие вести наблюдение с рук даже с автомобилей и вертолетов. К таким средствам относятся, например, бинокль со стабилизацией изображения "БС 16х40". Он имеет 16 кратное увеличение, габаритные размеры 240х195х100 мм и вес не более 2,2 кг . Питание может осуществляться от автономного источника напряжением 9В или от бортовой сети напряжением 12...27 В.
Рисунок 3.71 - Полевой бинокль с транфокатором Nabora (a) и телескоп РК-6500 (б)
Для скрытого наблюдения выпускаются и миниатюрные оптические приборы. Например, минимонокуляр при 8 кратном увеличении и поле зрения 5 град имеет размеры 92*35 мм и весит 100 г. Его даже можно разместить в ладони, что обеспечивает высокую скрытность использования для наблюдения за объектами на значительном расстоянии (от нескольких сот метров до нескольких километров) используются специальные телескопы. Оптические приборы могут сопрягаться с фотоаппаратом или видеокамерой, как это сделано в системах РК- 5080, РК- 6500 и др.
Для ведения разведки ночью используются специальные телевизионные камеры, работающие при низком уровне освещения, и приборы ночного видения (рисунок 3.72).
На практике наиболее широко применяются приборы на основе оптико-электронных приборов (ОЭП) второго поколения (с микроканальной пластиной, представляющей собой диск с большим числом микроскопических каналов, каждый из которых является миниатюрным усилителем вторичной эмиссии электродов, испускаемых катодом ОЭП), обеспечивающие возможность регистрации изображения на фото- и видеокамеры. Они обладают высоким усилением (20 000...50 000), устойчивостью к засветкам от попавших в поле зрения ярких источников света, например фар автомашин, равномерным по полю разрешением, низкой дисторсией по краям изображения и небольшими габаритами. [79]
Принцип их действия основан на приеме отраженного местными предметами оптического излучения луны, звезд, облаков и других слабых источников света, многократного его усиления и преобразования в видимое изображение, наблюдаемое человеческим глазом. Современные приборы ночного видения способны работать при освещенности менее 0,01 лк. Например, для прибора ночного видения "Ворон-3" пороговый уровень освещенности для визуального обнаружения составляет 0,001 лк, а для регистрации (фотографирования) - 0,01 лк. Причем разрешающая способность прибора в этих условиях не менее 8 лин/мм. .
Рис. 3.72 - Приборы ночного видения : a) NVD - 5L; б) Predator 300
Для увеличения дальности наблюдения в условиях абсолютной темноты используется специальная искусственная подсветка объектов. При этом используются преимущественно инфракрасные прожекторы, работающие в ближнем инфракрасном диапазоне длин волн, что исключает обнаружение невооруженным глазом фактаподсветки. [80,85,89] Например, лазерный инфракрасный осветитель "Выпь" работает в диапазоне 0,81...0,88 мкм и при мощности излучения 10 мВт создает эквивалентную освещенность в пятне диаметром 2 м на дальности 50 м не менее 0,01 лк.
Преимущество лазерных ИК-осветителей заключается в том, что они могут работать в импульсном режиме. Цель при этом освещается короткими импульсами лазерного излучения. Прибор включается только тогда, когда его объектива достигают импульсы, отражаемые от цели, вследствие этого паразитные импульсы, отражаемые от местных предметов, находящихся впереди и сзади цели, а также отраженные от взвешенных в атмосфере частиц пыли, влаги, дыма не попадают в ПНВ. Однако такие приборы имеют недостаток - малые размеры угла поля облучения, затрудняющие поиск цели. Поэтому их используют главным образом для слежения за обнаруженной целью. Типовым прибором ночного видения является прибор РК-6540, выпускаемый фирмой PK-Electronic . В его комплект входят: инфракрасный прожектор, аккумулятор и оптико-электронный преобразователь, по внешнему виду мало чем отличающийся от бытовой видеокамеры. Изображение на выходе ОЭП может наблюдаться визуально или документироваться с помощью фотоаппарата, прикрепляемого к окуляру преобразователя.
Инфракрасный прожектор имеет параболический рефлектор, в фокусе которого размещается точечная лампа подсветки мощностью 45 Вт. Апертура прожектора закрыта фильтром, пропускающим лишь инфракрасное излучение.
Оптическая система ОЭП- стандартная (фокусное расстояние 75 мм, относительное отверстие 1/1,4). Комплект размещаются в дипломате с размерами 250*280*100 мм. Вес системы составляет 1,4 кг.
Дальность наблюдения портативными приборами ночного видения при использовании для подсветки дополнительных инфракрасных прожекторов может составлять более 500 м.
Наряду с приборами ночного видения для ведения наблюдения ночью все чаще используются тепловизионные приборы (ТПВ), работающие в дальнем диапазоне инфракрасных длин волн (в основном в поддиапазонах 3...5 мкм и 8...14 мкм). Тепловизоры по сравнению с ПНВ обладают следующими преимуществами: независимостью работы от уровня естественной освещенности; скрытностью и большой дальность действия; способностью обнаруживать замаскированные объекты; незначительным снижением дальности наблюдения при задымлении и запылении атмосферы; безотказной работой при слепящих засветках вспышками дульного пламени и применении осветительных средств; способностью обнаруживать следы автомашин и другой техники; возможностью непосредственной передачи изображений по каналам связи [81].
Недостатком тепловизоров является необходимость охлаждения приемников излучения до температуры порядка 77 К, что, конечно, приводит к значительному увеличению их веса и габаритов. Однако в последние годы появились тепловизоры, обеспечивающие хорошие характеристики без дополнительной системы охлаждения, т.е. работающие при комнатной температуре.