Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Безопасность информационных технологий. В 2 частях. Ч.1. Учебное пособие

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
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 временной 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]