
ЛР5_ЗИоУпТК
.docxМИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования
“Юго–Западный государственный университет”
Кафедра вычислительной техники
Лабораторная работа №5
По дисциплине “Защита информации от утечки по техническим каналам”
По теме «Анализ технических средств перехвата информации в
материально-вещественном канале утечки»
Выполнил: студент группы ИБ-11б
Гребенникова А.И
Проверил: преподаватель Митрофанов А.В.
Курск, 2024г.
Цель работы - ознакомится со способами формирования канала утечки и способами предотвращения утечки информации. Провести анализ технических средств перехвата информации в материально-вещественном канале утечки.
Задание: Провести анализ технических средств перехвата информации в материально-вещественном канале утечки, используя каталог технических средств защиты информации, представленный на сайте http://bnti.ru/ (Техника для спецслужб. Бюро научно-технической информации.). Для выполнения данной работы необходимо использовать следующие каталоги:
1) «Антитеррористическое оборудование» / «Средства обнаружения и идентификации веществ».
2) «Досмотровое оборудование» / «Средства обнаружения радиации».
Проведите подробный анализ 8-10 средств технической защиты из перечисленных выше каталогов и занесите данные в таблицу.
Таблица 1 - технические средства перехвата информации в материально-вещественном канале утечки.
№ |
Наименование |
Изображение |
Технические характеристики |
1 |
ПОРТАТИВНЫЙ ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗАТОР «ГРИФ-2» |
|
Экспресс-обнаружитель имеет моноблочное исполнение. Используется нерадиоактивный источник ионизации (коронный разряд). Прибор анализирует как твердые частицы (основной метод), так и пары веществ. Прибор оснащен сменным аккумуляторным блоком. Это дает возможность продлить автономную работу с помощью дополнительных аккумуляторных блоков. При этом, аккумулятор легко вставляется внутрь прибора, оставляя его моноблочным. Разработаны пробоотборные многоразовые зонды специальной конструкции с режимом самоочистки после анализа. Практически исключена возможность случайного загрязнения измерительного и пробоотборного узлов. Обеспечено проведение неограниченного количества анализов при непрерывном режиме отбора проб. Для отбора и анализа пробы расходные материалы не требуются. Затраты на эксплуатацию минимальны. Разработано и включено в комплект поставки специальное устройство для регенерации осушителя. |
2 |
Портативный газоанализатор "GDA-2" |
|
Встроенные датчики IMS, PID, EC, MOS Время измерения Менее 60 с Источник питания Встроенный аккумулятор или внешняя сеть 220В, потребляемая мощность 30В Вес в снаряжённом состоянии, кг 4,5 Габаритные размеры, мм
395 х 112 х 210 |
3 |
Прибор обнаружения биологических отравляющих веществ "Bio-Seeq PLUS" |
|
Размер 30,5 x 18 x 7,5 см Вес Детектор (с батарейками) 3 кг Батарейки 0.47 кг Источник питания Внешний: 12В, через адаптор Батарейки: 2 перезаряжаемые ионно-литиевые аккумуляторные батареи ёмкость батареек достаточна для 10 часов работы от одной зарядки. Процесс передачи информации RS232. Возможна трансформация в USB, через дополнительное, серийно производимое соединительное звено. Возможность работы До 6 независимых исследований одновременно Расходные материалы Поставляется с одноразовым картриджем. Расходные материалы PCR в наличии. Время, необходимое для проведения анализа. Благодаря использованию технологии LATE-PCR результаты анализа готовы примерно через 65 минут в зависимости от условий окружающей среды. |
4 |
Система обнаружения и мониторинга биологических отравляющих веществ и токсичных отходов промышленности "Centurion II" |
|
Технология Спектрометрия Ионной Подвижности (IMS) Обнаруживаемые боевые отравляющие вещества. Нервно-паралитические агенты, как Табун,Зарин,Зоман,Циклозарин, Агент VX и VXR, Циан хлорид (CK), азот, горчичный газ Обнаруживаемые токсичные отходы промышленности Cl2, HCl, HNO3, SO2, HCN, HF, HBr, BCl3, BF3, CS2, фосген,аммоний,оксид этилена, трихлорид фосфора (PCl3) и диборан, плюс другие по запросу. Вес Вес Размер 46 x 41 x 28 см Диапазон рабочей температуры от 5°C до0°C, менее 95 % относительной влажности, без конденсации Интерфейс базы данных сеть Ethernet Операционная система основана на MS Windows вес блока RAPU 5,6 кг размер блока RAPU 28,6 x 22,9 x 24,5 см Питание Детектор: 110/220 В AC RAPU блок: 90/264 В AC |
5 |
Дозиметр-радиометр поисковый "МКС-05А" |
|
Детектор гамма-излучения БДГ - 03 Диапазон измерения МЭД, мкЗв/ч 0,1 – 105, (0,1 – 107 - опция) Диапазон регистрируемых энергий, МэВ 0,06 – 1,5 Предел допускаемой основной относительной погрешности, % ±[20 + 3/H*(10)] Степень защиты IP65 Масса, г 800 |
6 |
Система радиационного мониторинга "Спектр-М" |
|
Минимально регистрируемые масса или активность источников гамма-излучения: • 239 PU 0,3 г • 235 U 10 г • 137 Cs 70 кБк • 60 Co 35 кБк Напряжение питания 187 ... 242 В Потребляемая мощность не более 50 Вт Размеры зоны прохода 1000×2000 мм Время экспозиции не менее 3 с Время экспозиции не менее 0,95 Глубина зоны прохода 1000 мм Диапазон рабочих температур +5 … +50 °С Описание актуально на: 05.08.2012. |
7 |
Переносной радиометр-спектрометр "РС-63" |
|
Режимы работы: измерение и обработка амплитудных спектров; измерения мощности дозы гамма-излучения; Диапазон энергий гамма-квантов, кэВ от 20 до 3000 Диапазон регистрируемых мощностей доз гамма-излучения, мЗв\ч 0,05-0,5 Сцинтиллятор Nal(TI) с размерами, мм ∅63x63 Время экспозиции в режиме измерения мощности дозы, с 1 Разрешение измерения амплитуды, Cs137, %, не хуже 8,5 Напряжение питания от внешнего источника, В 220, 50 Гц или 12 |
8 |
GPS-система для мониторинга радиационной обстановки ДКГ01 "Сталкер". Дозиметр с устройством определения геодезических координат. |
|
Навигационная система: Точность определения координат (СКО), м. менее 50
Время обновления координат 2 раза в секунду Диапазон определяемой мощности дозы, мкЗв/ч 0,1 - 1000 Объем памяти 3333 результатов измерений Тип интерфейса RS-232 Дисплей ЖКИ, 128х64, подсветка для работы в темноте Корпус пылебрызгонепроницаемый Размеры, мм 160х80х75 Вес, кг 1,5 (без блока детектирования) Питание аккумуляторная батарея или от автомобильной энергосистемы, 220 В, 50 Гц Рабочие температуры, °С -10 ... +40 |
Вывод: В ходе выполнения лабораторной работы мы ознакомились со способами формирования канала утечки и способами предотвращения утечки информации, а также провели анализ технических средств перехвата информации в материально-вещественном канале утечки.