Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Безопасность информационных технологий. В 2 частях. Ч.1. Учебное пособие
.pdf
6.4. Технические каналы утечки речевой информации
121
ослабления всех остальных акустических сигналов. Классификация
направленных микрофонов, исполненных в виде акустических антенн, показана на рис. 6.20.
Рис. 6.20. Классификация направленных микрофонов
6.4.3. Виброакустические каналы утечки речевой информации
Виброакустические (вибрационные) каналы утечки информации по
существу являются вторичными по отношению к акустическим каналам.
Они возникают в результате воздействия акустической волны на различные
твердые конструкции помещений, где проводятся переговоры (стены, потолки, полы, двери, оконные рамы и т.п.), а также на инженерно-технические коммуникации в контролируемом помещении (трубы водоснабжения,
отопления, канализации, воздуховоды и т.п.). Результатом такого воздействия являются упругие (вибрационные) колебания, возникающие в твердых конструкциях и коммуникациях, которые воспринимаются вибродат-
чиками (акселерометрами) средств разведки. Вибродатчик, соединенный с
электронным усилителем, называют контактным микрофоном или элек-
тронным стетоскопом. Он позволяет прослушивать речь с помощью головных телефонов, а при необходимости вести ее запись на диктофон.
Общий принцип образования виброакустических каналов утечки ин-
формации иллюстрирует рис. 6.21.
Направленные
микрофоны
Групповые
Комбинированные
С параболическим
рефлектором
Трубчатые
щелевые
Трубчатые
органного типа
Линейные
Фазированные
решетки

6. Техническая защита информации
122
Рис. 6.21. Общий принцип образования виброакустических каналов
утечки информации
Виброакустический канал перехвата информации может быть реализован в виде закладных устройств, которые передают перехваченную информацию по радиоканалу, оптическому каналу в ближнем инфракрасном
диапазоне и ультразвуковому каналу (по инженерным коммуникациям).
Закладные устройства первого типа называют радиостетоскопами.
Электронные стетоскопы и закладные устройства с вибродатчиками
позволяют перехватывать речевую информацию с твердых конструкций и
коммуникаций, находящихся за пределами контролируемого помещения.
При этом качество передаваемого вибросигнала оказывается тем выше, чем
выше твердость материала, служащего для передачи виброакустических
колебаний.
Предотвращение утечки информации по виброакустическим каналам
сводится, как и в случае с акустическими каналами, к двум направлениям.
1. Максимально ослабить акустический сигнал от источника звука,
попадающий в твердую среду распространения, где его могут перехватить, т.е. заставить акустическую волну пройти сначала через среду с высоким затуханием. Для этого применяются различные звукопоглощающие материалы.
2. Создать в «опасной» среде распространения виброакустических
сигналов сильный помеховый сигнал, который невозможно отфильтровать
от полезного. Для этого используются генераторы белого шума, к которым
подсоединяют специальные виброизлучатели, устанавливаемые на твердых поверхностях (стенах, стеклах, рамах, косяках, трубах отопления
и т.д.). В этом случае к естественным помехам от различных источников
Акустический
сигнал
Источник
сигнала
Твердая
среда
Помехи
Контактный
микрофон
Воздушная
среда
Вибрационный
сигнал

6.4. Технические каналы утечки речевой информации
123
фоновых виброакустических шумов добавляется сильный виброакустический сигнал помехи, значительно снижающий вероятность утечки акустической информации по виброакустическому каналу.
6.4.4. Акустоэлектрические каналы утечки речевой информации
Акустоэлектрические каналы утечки информации являются одними
из самых опасных и распространенных каналов утечки речевой информации из защищаемых помещений, в которых установлены ВТСС. Они возникают при преобразовании акустических сигналов в электрические.
В первую очередь ВТСС могут содержать, по существу, готовые акустоэлектрические преобразователи, такие как датчики охранной и пожарной сигнализации, громкоговорители трансляционной сети и т.п. Воздействие акустического поля на такие элементы приводит к появлению в них
ЭДС, изменяющейся по закону акустического сигнала.
Другие элементы ВТСС (трансформаторы, дроссели, электромагниты и т. п.) под воздействием акустического поля также могут изменять
свои параметры (емкость, индуктивность, сопротивление) по закону акустического сигнала. Изменение параметров таких элементов может приводить к появлению в них ЭДС или к модуляции протекающих в них токов
сигналами акустического поля.
Классификация акустоэлектрических преобразователей, создающих
опасные сигналы, представлена на рис. 6.22.
Рис. 6.22. Классификация акустоэлектрических преобразователей,
создающих опасные сигналы
Акустоэлектрические преобразователи делятся на пассивные и активные.
Акустоэлектрические преобразователи
Активные
Пассивные
Электродинамические,
Электромагнитные,
Пьезоэлектрические
Индуктивные,
Магнитострикционные,
Емкостные

6. Техническая защита информации
124
Перехват информации с использованием пассивных акустоэлектри-
ческих преобразователей осуществляется путем непосредственного электрического подключения к соединительным линиям ВТСС усилителей низкой частоты с высокой чувствительностью. Такие устройства осуществляют усиление электрических сигналов в линиях ВТСС, связанных с преобразователями акустических сигналов в электрические, модулированные
речевым сигналом.
Перехват информации с использованием активных акустоэлектри-
ческих преобразователей осуществляется путем «высокочастотного навязывания». Реализуется такой канал путем внешнего контактного введения
токов высокой частоты от ВЧ-генератора в линии, связанные с элементами
ВТСС, параметры которых изменяются по закону изменения речевого сигнала. В результате несущий ВЧ-сигнал модулируется информационным речевым сигналом и распространяется в обратном направлении по линии
ВТСС, а также излучается в окружающее пространство. Прослушивание
информационного речевого сигнала осуществляется путем демодуляции
(детектирования) модулированного ВЧ-сигнала, снимаемого непосредственно с линии ВТСС или с выхода радиоприемного устройства [35].
6.4.5. Акусто-оптоволоконные каналы утечки речевой информации
Современные линии связи активно переводятся на волоконно-оп-
тические технологии. ВОЛС могут проходить внутри или вблизи выделенных помещений, где проводятся конфиденциальные переговоры,
представляющие интерес для технической разведки. При этом появляется
сравнительно новая угроза утечки речевой конфиденциальной информации через ВОЛС [36, 37].
Воздействие акустического поля речевой информации на ВОЛС
приводит к модуляции светового потока в оптоволокне речевым сигналом.
При этом съем речевой информации со светового потока ВОЛС возможен
как легальным путем с использованием штатной аппаратуры, так и нелегально аппаратурой технической разведки. В последнем случае световой
поток, модулированный речевым сигналом, может быть принят и детектирован злоумышленником далеко за пределами места ведения конфиденциальных переговоров вдоль маршрута прокладки штатной ВОЛС. Причем

6.4. Технические каналы утечки речевой информации
125
расстояния от помещения, в котором ведутся конфиденциальные переговоры, до точки несанкционированного съема речевого сигнала могут достигать сотен километров, что связано с малым затуханием оптического
сигнала в ВОЛС.
Принцип образования акусто-оптоволоконного канала утечки речевой информации иллюстрирует рис. 6.23.
Рис. 6.23. Принцип образования акусто-оптоволоконного канала утечки
речевой информации
В зависимости от применяемого оборудования ВОЛС и конструктивных особенностей прокладки кабеля ВОЛС места образования акустооптоволоконных каналов утечки речевой информации можно разделить на
три типа [36, 37]:
свободные участки волоконно-оптического кабеля;
механические контакты и соединения оптического волокна;
места крепления волоконно-оптического кабеля к элементам несу-
щих конструкций.
Наиболее опасными являются свободные (не защищенные) участки
волоконно-оптического кабеля. Это связано с тем, что оптоволокно обладает высокой чувствительностью к внешним механическим воздействиям.
Даже небольшие акустические колебания, возникающие в окружающей
среде оптоволокна, вызванные воздействием речевого сигнала, приводят к
модуляции светового потока речевым сигналом. Кабели ВОЛС защищают
от внешнего воздействия специальные наполнители и внешняя оболочка,
ОС, модулированный
речевым сигналом
ВОЛС
ВОЛС
Речевой сигнал
Источник
оптического
Модуляция ОС
речевым
Помехи
Приемник
оптического
ОС – оптический
сигнал
Демодулятор
и приемник
речевого сигнала

6. Техническая защита информации
126
которые значительно уменьшают влияние вибраций, звука. Однако в арсенале технических разведок есть способы повышения чувствительности
оптоволокна к внешним акустическим колебаниям, путем внесения под
внешнюю оболочку кабеля ВОЛС специальных твердых включений, путем
применения специальных зажимов кабеля и других приспособлений, повышающих акустический контакт оптоволокна с окружающей средой. Создание акустического контакта возможно в любом доступном месте прокладки
кабеля ВОЛС. При этом размер контакта может не превышать нескольких
миллиметров, что сильно затрудняет его обнаружение.
Широкое распространение оптоволоконных технологий порождает
в настоящее время серьезные проблемы защиты ВОЛС от акусто-оптоволоконного канала утечки речевой информации, при том, что технологии
технического противодействия этому новому каналу утечки в полной мере
пока не сформированы.
Известны следующие способы противодействия утечке речевой ин-
формации через акусто-оптоволоконный канал [36, 37]:
звукоизоляция ВОЛС, проходящих вблизи помещений, выделен-
ных для ведения конфиденциальных переговоров;
фильтрация оптоэлектронного носителя информации от пропуска
речевой информации;
маскировка оптоэлектронного носителя информации путем добав-
ления специального маскирующего сигнала;
зашумление оптоэлектронного носителя информации помехами и
шумами на акустических частотах.
Каждый способ имеет свои достоинства и недостатки. В частности,
последний эффективен в ситуации, когда необходимо быстро и эффективно решить задачу защиты ВОЛС в месте проведения конфиденциальных переговоров.
6.4.6. Оптико-электронные каналы утечки
речевой информации
В настоящее время наиболее актуальной угрозой утечки конфиден-
циальной речевой информации из специально выделенных помещений является оптико-электронный канал. При ведении конфиденциальных переговоров акустический речевой сигнал, воздействуя на различные тонкие

6.4. Технические каналы утечки речевой информации
127
поверхности выделенного помещения (оконные стекла, зеркала, стеклянные элементы мебели картин и т.п.), вызывает их колебания по закону изменения речевого сигнала. Для перехвата речевой информации по оптикоэлектронному каналу используются специальные оптоакустические мик-
рофоны, представляющие собой сложные лазерные системы, которые
называют лазерными микрофонами или лазерными акустическими систе-
мами разведки (ЛАСР). Лазеры ЛАСР работают обычно в ближнем инфракрасном диапазоне длин волн.
Когерентное излучение лазера, входящего в комплект ЛАСР, с по-
мощью визира направляется в оконные проемы выделенного помещения,
отражается от самого оконного стекла или других вибрирующих поверхностей, модулируется информационным речевым сигналом и принимается затем специальной аппаратурой дистанционного прослушивания речи
(рис. 6.24). Модуляция оптического сигнала речевым сигналом осуществляется, как правило, по частоте или фазе. Для приема зеркально отраженного сигнала по законам геометрической оптики излучатель и приемник
устанавливаются в разных помещениях.
Рис. 6.24. Оптико-электронный канал перехвата речевой информации
Аппаратура дистанционного прослушивания речи состоит из фото-
приемника отраженного оптического излучения, оснащенного фокусирующей оптикой, системы шумоподавления обрабатываемого информационного сигнала для повышения качества (разборчивости) речи, демодулятора
и устройства регистрации (прослушивания) речи.
ЛАСР
Выделенное
для ведения
переговоров
помещение
Аппаратура
дистанционного
прослушивания речи
ЛАРС

6. Техническая защита информации
128
В ЛАСР может использоваться не только прямое зеркальное отраже-
ние лазерного луча, но и диффузное отражение от различных вибрирующих поверхностей. Если при использовании прямого зеркального отражения требуется согласование углов направленного и отраженного излучений, то использование ЛАСР с возможностью приема диффузного отражения позволяет размещать всю аппаратуру разведки в одной точке под любым углом к объекту прослушивания.
ЛАСР позволяют перехватывать речевой сигнал на расстояниях в
несколько сот метров от места проведения переговоров.
В настоящее время существует целое семейство лазерных средств
акустической речевой разведки, широко рекламируемых различными фирмами-производителями и торгующими организациями. Примером современной ЛАСР является предлагаемый к поставке фирмой «Дискавери телеком» лазерный микрофон, который снимает информацию не со стекла,
как другие подобные устройства, а с лазерного пятна на предметах (бумаге,
пластике, посуде) (рис. 6.25).
Рис. 6.25. Лазерный микрофон фирмы «Дискавери телеком»
Благодаря этому система разведки может быть использована под лю-
бым углом к объекту. Заявленная практическая дальность 125–300 м.
6.4.7. Параметрические каналы утечки речевой информации
В помещениях, где ведутся конфиденциальные разговоры, могут
располагаться ОТСС и ВТСС, содержащие ВЧ-генераторы. Под воздействием акустического поля речевого сигнала в окружающем пространстве

6.4. Технические каналы утечки речевой информации
129
возникают колебания давления воздуха, подчиняющиеся закону изменения речевого сигнала. Эти колебания давления, воздействуя на различные
элементы ВЧ-генераторов, могут приводить к изменениям их параметров
(емкости, индуктивности, активного и реактивного сопротивления) по закону изменения речевого сигнала. В результате несущие частоты ВЧ-генераторов становятся модулированными информационным речевым сигналом, что порождает так называемый пассивный параметрический канал утечки речевой информации. Такой канал утечки может образовываться также за счет радиоизлучений, являющихся следствием возникновения паразитной генерации в элементах ВТСС. ВЧ-сигнал, модулированный речевым сигналом, перехватывается затем средствами технической разведки [38].
Возможен также активный параметрический канал утечки речевой
информации, который реализуется средствами технической разведки путем установки в контролируемом помещении специальных закладных
устройств с последующим их «высокочастотным облучением». Для этого в
закладные устройства встраиваются элементы, параметры которых (добротность резонансная частота) изменяются по закону изменения речевого
сигнала. При облучении мощным ВЧ-сигналом помещения, в котором
установлено такое закладное устройство, происходит его переизлучение.
Закладка обеспечивает модуляцию переотраженного ВЧ-сигнала по закону
изменения речевого сигнала. Переизлученный сигнал принимается затем
специальным приемным устройством разведки (рис. 26).
Рис. 6.26. Принцип образования активного параметрического канала
утечки информации
ВЧ-
генератор
КЗ
ВТСС
Закладки
ВТСС
Приемник
переизлученного
ВЧ-сигнала
Облучение КЗ
ВЧ-сигналом
Переизлученный
ВЧ-сигнал

6. Техническая защита информации
130
6.5. Технические каналы утечки видовой информации
Сбор видовой информации (видеоинформации) является, пожалуй,
самым древним и эффективным методом получения необходимых сведений.
Территория КЗ, в которой находятся интересующие техническую разведку
субъекты и объекты, как правило, хорошо защищена различными техническими средствами и сотрудниками охраны. Данное обстоятельство осложняет непосредственный доступ в КЗ посторонних лиц с целью получения различной видовой информации. Поэтому для выполнения таких задач в подавляющем числе случаев применяются разнообразные оптические приборы,
позволяющие скрытно получать видовую информацию как на больших расстояниях, так и в непосредственной близости к различным объектам.
Классификация способов скрытного получения видовой информации приведена на рис. 6.27.
Рис. 6.27. Классификация способов получения видеоинформации
В качестве возможных сред утечки информации по оптическому каналу выступают:
атмосфера;
безвоздушное (космическое) пространство;
водная среда;
оптические световоды.
Атмосфера является наиболее естественной средой для создания каналов утечки видовой информации вблизи земной поверхности. В зависимости от расстояния между точкой наблюдения и объектом наблюдения,
метеоусловиями, временем суток и других факторов, канал утечки видовой
Скрытное получение
видовой информации
Скрытное наблюдение
за объектами
Скрытная
фотосъемка
Скрытное видеона-
блюдение
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
