Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Безопасность информационных технологий. В 2 частях. Ч.1. Учебное пособие
.pdf
6.3. Технические каналы утечки информации при передаче данных
111
Маскируемые закладки небольших размеров могут не обеспечивать
требуемой дальности передачи. В таких случаях могут использоваться телефонные ретрансляторы, располагаемые в радиусе действия закладки,
например, в автомобиле. Телефонные ретрансляторы могут дополняться
радиопередатчиками для передачи информации в пункт приема технической разведки.
6.3.6. Перехват информации с радиотелефонных линий связи
Радиотелефонная линия связи представляет собой комплекс из двух
радиостанций, одна из которых является базовой, в роли которой выступает ГТС, вторая – подвижная абонентская. Абонент со своей радиостанции выходит на связь с ГТС.
Перехват разговоров с радиотелефонной линии связи может осуществляться качественным радиоприемником с высокой чувствительностью в соответствующем диапазоне частот и хорошей антенной. Радиоприемник может дополняться устройством звукозаписи. Дальность перехвата
зависит прежде всего от высоты и направленности антенны и чувствительности приемника.
Применение пеленгатора позволяет также установить местоположение абонента. Для этого могут использоваться современные пеленгаторы
доплеровского типа, снабженные лишь одной антенной мачтой с множеством (более десятка) дипольных антенн. Для упрощения контроля за перемещением абонента вместо дорогостоящих пеленгаторов могут использоваться радиомаяки, которые скрытно устанавливаются в автомобиле, аксессуарах, вещах абонента [32].
Для затруднения перехвата радиотелефонных разговоров применяется перестройка частот по определенному закону, а также специальные
виды модуляции несущего ВЧ-сигнала.
В настоящее время радиотелефонные линия связи представлены в
основном сотовой связью. Перехват разговоров, ведущихся по сотовой
связи, является существенно более сложной задачей и требует использования специальной более сложной аппаратуры. Это обусловлено тем, что разговоры абонентов в сотовой сети не привязаны к фиксированным несущим
частотам и могут вестись на любой свободной частоте в пределах диапазонов частот задействованных в связи сот. Переключение каналов частот в

6. Техническая защита информации
112
сотовой связи осуществляется автоматически с помощью неслышимых
служебных сообщений, идущих между сотовым телефоном и базовой сотовой станцией.
Реализация перехвата сообщений абонентов сотовой связи основана
на использовании специальных радиоприемных устройств с декодером
служебных сообщений, идущих между сотовым телефоном и сотовой станцией. Декодер позволяет осуществлять расшифровку служебных сообщений и автоматически настраивать оператора на частоту используемого частотного канала. Это позволяет оператору прослушивать разговоры абонентов сотовой сети без перерывов в приеме.
Комплексы перехвата информации с систем сотовой связи обеспечивают слежение за переговорами 10 и более абонентов в 20 сотах одновременно как по входящим, так и по исходящим звонкам. Кроме контроля
переговоров комплексы в разных комплектациях могут снабжаться дополнительными функциями: контроля переговоров по заданному номеру, запись переговоров, ведения базы данных по заданным сотам, «сканирования» телефонов, перехвата входящей связи контролируемого абонента.
Функция «сканирования» телефонов позволяет скрытно определять телефонный номер абонента и другие служебные параметры телефона.
Проблема перехвата сообщений абонентов сотовой связи существенно усложняется, если в сети установлена криптографическая защита
речевой информации. Для дешифрования разговоров абонентов сотовой
связи в этом случае требуются специальные комплексы радиоперехвата,
стоимость которых превышает 1 млн долл. [32].
Для перехвата пейджинговых сообщений используются специальные программно-аппаратные комплексы, в состав которых входят: сканирующий радиоприемник; ПК с устройством преобразования входного сигнала и специальное программное обеспечение.
Комплексы перехвата пейджинговых сообщений позволяют решать
следующие основные задачи:
прием, декодирование и сохранение текстовых и цифровых сооб-
щений;
фильтрация сообщений одному или нескольким абонентам;
автоматический перевод сообщений на нужный язык;
обработка и печать файлов сообщений;
декодирование зашифрованных сообщений.

6.3. Технические каналы утечки информации при передаче данных
113
В России в отношении как обычных, так и сотовых телефонных се-
тей предусмотрен государственный контроль, обязывающий всех операторов телефонной и мобильной связи обеспечивать доступ российских спецслужб к своим сетям. Система контроля позволяет прослушивать разговоры и определять местоположение абонента телефона, даже если по нему
не ведется разговор.
Перехват междугородных телефонных переговоров, ведущихся в ра-
диорелейных линиях связи, является более сложной задачей. Радиорелейные
линии связи являются многоканальными системами передачи данных (до
3600 каналов). Передающие антенны радиорелейных линий связи имеют узкую диаграмму направленности, что ограничивает возможность перехвата
сообщений лишь в небольших удалениях от радиорелейной станции [32].
Перехват сообщений с космических каналов связи осуществляется
спутниками разведки, которые выводятся на геостационарные и высокие
эллиптические орбиты. Современные спутники разведки позволяют осуществлять прослушивание каналов радиосвязи в диапазоне частот от
0,5 МГц до 40 ГГц, обладают высокой чувствительностью и точностью
привязки контролируемого источника радиосигнала к местности. Такие
спутники могут одновременно перехватывать до 3 000 каналов связи. Передача информации на наземные пункты ее приема и обработки осуществляется через спутники-ретрансляторы [32].
6.3.7. Каналы утечки информации
с волоконно-оптических линий связи
Линейный тракт волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) включает в себя активные и пассивные компоненты.
Активными компонентами ВОЛС являются: лазер, модулятор, уси-
литель, регенератор, фотоприемник.
Лазер является источником монохромного когерентного оптического излучения. В наиболее распространенных системах с прямой модуляцией лазер одновременно является и модулятором, преобразующим
электрический сигнал в модулированный оптический. В системах с непрямой модуляцией оптическое излучение модулируется отдельным устройством – модулятором.

6. Техническая защита информации
114
Усилитель предназначен для усиления мощности сигнала в ВОЛС.
Он может быть оптическим или электрическим, осуществляющим оптикоэлектронное и электронно-оптическое преобразование сигнала.
Регенератор предназначен для восстановления формы оптического
импульса, который, распространяясь по волокну, претерпевает искажения.
Регенераторы так же, как и усилители, могут быть оптическими или электрическими, которые преобразуют оптический сигнал в электрический,
восстанавливают его, а затем снова преобразуют в оптический.
Фотоприемник осуществляет преобразование оптического сигнала
в электрический.
Пассивными компонентами ВОЛС являются: волоконно-оптиче-
ский кабель, оптическая муфта, оптический кросс, мультиплексор/демультиплексор.
Волоконно-оптический кабель (световод) состоит из оптических волокон, являющихся его светонесущими элементами. Наружная оболочка
кабеля может быть изготовлена: из поливинилхлорида, полиэтилена, полипропилена, тефлона и других материалов. Наружная оболочка кабеля может иметь бронирование различного типа и специфические защитные слои
(например, мелкие стеклянные иглы для защиты от грызунов).
Оптическая муфта – устройство, предназначенное для стыковки
двух и более волоконно-оптических кабелей.
Оптический кросс – устройство, предназначенное для оконечивания волоконно-оптического кабеля и подключения к нему активного оборудования.
Мультиплексор/демультиплексор – устройство, предназначенное для
объединения и разделения информационных каналов во временной или частотной областях, может быть электрическим и оптическим (для систем со
спектральным уплотнением).
Направленная передача световой энергии в ВОЛС происходит
вследствие полного внутреннего отражения света на границе между сердцевиной и оболочкой.
ВОЛС обладает очень высокой плотностью информации на единицу
поперечного сечения, значительно превосходящей этот показатель во всех
других передающих средах.

6.4. Технические каналы утечки речевой информации
115
Основными преимуществами ВОЛС являются: малые физические
размеры всех элементов системы; абсолютная защищенность от электрических наводок; отсутствие излучения в окружающую среду; малое число регенерационных усилителей.
Использование ВОЛС для передачи больших объемов данных по
сравнению с электрическими кабелями имеет следующие преимущества:
высокая плотность информации на единицу поперечного сече-
ния, значительно превосходящая этот показатель во всех других передающих сред;
высокая помехозащищенность от воздействий окружающей среды,
электромагнитных и оптических помех;
гальваническая развязка элементов по питанию;
отсутствие ПЭМИН на близко расположенные линии и устройства
передачи данных;
сложность несанкционированного подключения.
Перехват информации с ВОЛС средствами технической разведки возможен при создании или использовании участков неоднородности световода, на которых происходит частичное рассеивание оптического сигнала в
окружающее пространство, которое может быть воспринято оптическим
приемником разведки. Участки неоднородности световода могут возникать
вследствие несогласованности стыкуемых волокон, наличия зазоров между
торцами световодов, разницы диаметров стыкуемых волокон и т.п. [32].
Обнаружить утечку информации с ВОЛС, путем регистрации ослабления мощности сигнала в ней, очень трудно. Современной аппаратуре
НСД к ВОЛС достаточно отобрать всего 0,001 % передаваемой световой
мощности, чтобы осуществить уверенный перехват сигнала с ВОЛС [32].
6.4. Технические каналы утечки речевой информации
6.4.1. Речевая информация
В случае, когда источником информации является голосовой аппарат человека, информация называется речевой. С точки зрения технической
разведки перехватываемая речевая информация представляет наивысшую
ценность по нескольким причинам:

6. Техническая защита информации
116
устная передача сведений применяется в тех случаях, когда эти
сведения не могут быть доверены ИС;
в речевых сообщениях часто дается оценка их значимости для ре-
шения тех или иных задач;
озвученная речевая информация обычно является самой актуальной;
речь часто отражает отношение оратора к сообщению, что позво-
ляет получить некоторые характеристики личности говорящего;
существует техническая возможность идентифицировать личность
оратора по голосу.
Указанные причины определяют первостепенный интерес противо-
борствующей стороны к непосредственному прослушиванию речи в помещениях и на территориях, которые в обязательном порядке снабжаются
различными средствами информационной защиты, контролируются пропускной системой, объединяются понятием контролируемой зоны [33].
Основными характеристиками речи являются ее семантическая, фо-
нетическая и физическая составляющие.
Семантическая составляющая характеризует смысл понятий, передаваемых речью. Фонетическая характеризует звуковой состав, а физиче-
ская составляющая характеризует речь как акустический сигнал (мощность, уровень звукового давления, скорость распространения звуковой
волны, спектральный (частотный) состав, интенсивность).
Из физических характеристик речи следует особо отметить частотную область, называемую формантной, в которой располагается основная
мощность речевого сигнала. Известно, что форманты расположены в диапазоне частот 150–8 600 Гц, причем 95 % энергии речевого сигнала лежит
в диапазоне 175–5 600 Гц, а основная энергия сосредоточена в области частот 300–3 000 Гц.
Пространство, в котором происходит распространение акустических
колебаний (волн), называют акустическим (звуковым) полем, направление
распространения акустических колебаний – акустическим лучом, а поверхность, соединяющую все смежные точки поля с одинаковой фазой колебания частиц среды, – фронтом волны.
Речевая информация переносится акустическими (звуковыми) сигналами, представленными упругими волнами механических колебаний в
твердой, жидкой и газообразной средах в полосе частот от 16 до 20 000 Гц.

6.4. Технические каналы утечки речевой информации
117
Это диапазон звуковых волн, который может восприниматься органами
слуха человека. Акустические колебания с частотой меньше 16 Гц называют инфразвуком, с частотой от 20 кГц до 1 ГГц – ультразвуком, с частотой более 1 ГГц – гиперзвуком.
Источники акустических колебаний разделяют:
на первичные – органы речи человека, музыкальные инструменты,
струны, звуки работающей техники;
вторичные – электроакустические преобразователи акустических
колебаний в электрические и обратно (пьезоэлементы, микрофоны, телефоны, громкоговорители и др.) и технические устройства, в которых эти
преобразователи используются.
В зависимости от среды распространения акустических колебаний и
способов их перехвата различают следующие технические каналы утечки
речевой информации:
акустические;
виброакустические;
акустоэлектрические;
акусто-оптоволоконные;
оптоэлектронные;
параметрические.
6.4.2. Акустические каналы утечки речевой информации
Акустические каналы утечки речевой информации возникают,
когда источником речевых сигналов является артикуляционный аппарат
человека, средой распространения речевых сигналов является воздушное
пространство, а приемниками речевых сигналов – слуховой аппарат человека или специальные технические средства акустической разведки.
Непосредственное прослушивание сообщений ушами человека ограничено расстоянием от источника звука не более десяти метров. Поэтому в
большинстве случаев для перехвата голосовых сообщений используются
технические средства подслушивания, которые существенно повышают вероятность получения успешного результата.
Структурная схема типового комплекса средств подслушивания
приведена на рис. 6.18 [34].

6. Техническая защита информации
118
Рис. 6.18. Структурная схема типового комплекса средств подслушивания
Акустический приемник производит селекцию акустических сигна-
лов по пространству и частоте, преобразует их в электрические сигналы,
усиливает и преобразует в акустические колебания, воспроизводимые
громкоговорителем или наушниками для восприятия слуховой системой
человека.
Тип акустоэлектрического преобразователя акустического прием-
ника ориентирован на определенную среду распространения контролируемых колебаний:
для воздушной среды – это микрофон;
твердой среды – стетоскоп и акселерометр;
земной поверхности – геофон;
водной среды – гидрофон.
Параметрами акустического приемника являются:
диапазон частот принимаемого акустического сигнала;
чувствительность;
динамический диапазон;
массогабаритные характеристики [34].
Преимущественное распространение в средствах разведки получил
акустоэлектрический преобразователь для воздушной среды – микрофон,
структурная схема которого приведена на рис. 6.19.
Акустоэлектрический
преобразователь
Селективный
усилитель
Громкоговоритель
(наушники)
Аудиомагнитофон
Средства анализа
сигналов
Акустический приемник

6.4. Технические каналы утечки речевой информации
119
3
2
1
Акустическая
антенна
Мембрана
Механоэлектрический
преобразователь
Электрический
сигнал
Рис. 6.19. Микрофон
Типы применяемых в настоящее время микрофонов:
угольные;
электродинамические;
электромагнитные;
конденсаторные;
пьезоэлектрические;
электретные;
оптоакустические.
Возможности микрофонов определяются следующими характеристиками:
диапазоном воспроизводимых частот колебаний акустической волны;
неравномерностью частотной характеристики;
чувствительностью на частоте акустической волны 1000 Гц;
диаграммой направленности;
массогабаритными характеристиками.
Характеристики микрофонов различных типов представлены в
табл. 6.2.
Таблица 6.2
Основные характеристики микрофонов
Тип микрофона
Диапазон
частотной
характери-
стики, Гц
Неравномерность
воспроизводимых
частот, дБ
Осевая
чувствительность
на частоте 1кГц,
мВм2/н
Угольные
300...3400
20
1000

6. Техническая защита информации
120
Окончание табл. 6.2
Тип микрофона
Диапазон
частотной
характери-
стики, Гц
Неравномерность
воспроизводимых
частот, дБ
Осевая
чувствительность
на частоте 1кГц,
мВм2/н
Электродинамические
30...15 000
12
1
Электромагнитные
300... 5000
20
5
Конденсаторные
30...15 000 5 5
Пьезоэлектрические
100...5000
15
50
Электретные
20...18 000 2 1
Для перехвата речевой информации используются диктофоны и за-
кладные устройства. Диктофон предназначен исключительно для записи
речевой информации в тех случаях, когда возможно его размещение в контролируемом помещении с возможностью последующего извлечения. Закладное устройство, как правило, также размещается в контролируемом
помещении и конструктивно объединяет в себе микрофон и передатчик.
Речевая информация, перехваченная закладными устройствами, может передаваться [34]:
по радиоканалу;
телефонной линии;
сети электропитания;
соединительным линиям пожарной и охранной сигнализации;
посторонним проводникам и инженерным коммуникациям;
оптическому (инфракрасному) каналу.
В тех случаях, когда проникновение в контролируемое помещение
невозможно, для перехвата речевой информации используются направлен-
ные микрофоны [34].
Направленные микрофоны предназначены для прослушивания речи
на открытом пространстве в условиях удаленности источника звука от микрофона. При этом одиночный направленный микрофон в большинстве случаев не может обеспечить качественный прием речевой информации на
больших расстояниях от источника звука. Поэтому на практике применяются не одиночные микрофоны, а акустические антенны, предназначенные для усиления звуков, приходящих по основному направлению, и
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
