Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Безопасность информационных технологий. В 2 частях. Ч.1. Учебное пособие
.pdf
6.5. Технические каналы утечки видовой информации
131
информации реализуется путем использования оптических приборов, соответствующих конкретным условиям наблюдения.
Безвоздушное пространство, как среда распространения утечки видо-
вой информации, начинается с высот порядка 200–300 км, определяющих
условную границу атмосферы и космоса. Для наблюдения за наземными объектами с таких высот применяются космические аппараты (спутники), снабженные специальной аппаратурой видеонаблюдения и фотосъемки.
Водная среда также может использоваться для распространения
утечки видовой информации при наблюдении за различными подводными
объектами при условии хорошей естественной видимости или с использованием искусственного освещения.
Для передачи видовой разведывательной информации на большие
расстояния могут использоваться ВОЛС. В этом случае канал утечки видовой информации реализуется путем размещения в контролируемом помещении видеодатчиков, сигналы с которых передаются далее по оптоволокну (рис. 6.28).
Рис. 6.28. Общая структура оптического канала утечки информации
Особенностью оптического канала утечки информации является то,
что объект наблюдения, освещаемый лучами внешнего источника света
или его собственными излучениями, в результате эффекта отражения лучей
или передачи собственных излучений по существу становится источником
сигнала в оптическом диапазоне. Причем отраженный сигнал несет информацию о внешнем виде объекта, а сигнал, излучаемый самим объектом, –
информацию о параметрах излучения. В частности, излучение объекта в
ИК-диапазоне позволяет определить температуру объекта и его излучающих элементов.
Изображение
объекта
Объект
наблюдения
Среда распростра-
нения
Оптический
приемник
Внешний
источник
света
Помеха

6. Техническая защита информации
132
6.5.1. Скрытное наблюдение за объектами
Около 90 % получаемой человеком информации приходится на зре-
ние. Поэтому стремление определенной категории людей к скрытному получению некоторой видовой информации о содержании интересующих документов и фотографий, о внешнем виде собеседников во время конфиденциальной встречи, внешнем виде различных предметов, приборов, конструкций, сооружений территорий и опирается в первую очередь на использование органов зрения.
Однако органы зрения человека имеют существенно ограниченные
возможности:
угловое поле зрения составляет 65–95° в горизонтальной плоскости;
и 60–72° – в вертикальной плоскости;
расстояние для наиболее качественного зрения – 25 см;
время удержания видимого изображения – 0,06 с;
спектральная чувствительность зрения находится в диапазоне
0,37–0,72 мкм.
Ограниченные возможности органов зрения привели людей к необ-
ходимости создания различных оптических приборов, в тех или иных целях, в той или иной степени, расширяющих эти возможности: очки, лупы,
зрительные трубы, бинокли, телескопы, кино- и видеокамеры, фотоаппараты, телевизионные системы, приборы ночного видения [39].
6.5.2. Оптико-механические приборы
Приборы, позволяющие увеличить дальность визуального наблюде-
ния, называются оптико-механическими приборами. Увеличение дальности наблюдения в этих приборах основано на увеличении угла зрения человека пропорционально увеличению расстояния до объекта наблюдения
(рис. 6.29). Невооруженным глазом человек видит объект под углом
, а
оптическая система создает изображение объекта, видимое под углом .
При этом кратность увеличения приближенно равно отношению
.
Изменение угла зрения (и соответственно дальности наблюдения) в
оптико-механических приборах осуществляется путем применения в их
объективах и окулярах различных линз: выпуклых, вогнутых, двояковыпуклых, двояковогнутых, выпукло-вогнутых и др. Для целей оптической

6.5. Технические каналы утечки видовой информации
133
разведки лучше подходят двояковыпуклые линзы. Такая оптическая система называется системой Кеплера, или астрономической трубой.
Рис. 6.29. Схема формирования изображения на сетчатке глаза
Система Кеплера (кроме задачи оптического приближения объекта
наблюдения) позволяет определять и дальность до него. Недостатком этой
системы является отраженное сверху вниз видимое изображение объекта
наблюдения. Для устранения этого недостатка в систему вводят дополнительные линзы.
При ведении скрытного наблюдения в условиях, когда прямую видимость обеспечить невозможно, применяются оптические системы, позволяющие многократно изменять направление прохождения оптических
лучей (стереотрубы, перископы). Для этого применяются оптические
призмы.
При использовании оптико-механических приборов для ведения
скрытного наблюдения, демаскирующим фактором могут стать солнечные
блики на стеклах оптической системы, хорошо видимые на больших расстояниях. Для устранения таких бликов в простейшем случае может использоваться бленда, представляющая собой раструб конической формы,
надеваемый на объектив оптического прибора наблюдения. Она предотвращает попадание прямых солнечных лучей на стекло объектива и ослабляет
переотражение этих лучей от внутренней поверхности за счет специальной
формы этой поверхности (рис. 6.30).
ψ
1
ψ
R
R
Предмет
наблюдения 1
Предмет
наблюдения 2
Восприятие
глазом предметов
наблюдения 1 и 2

6. Техническая защита информации
134
Рис. 6.30. Устройство защиты оптической системы от солнечных бликов
В более дорогих профессиональных оптических системах для устра-
нения солнечных бликов используется так называемая просветленная оптика. Суть ее заключается в нанесении на поверхность стекла объектива
специальной пленки, которая компенсирует взаимное отражение лучей от
стекла объектива и пленки и тем самым исключает появление бликов. Оптические приборы с просветленной оптикой имеют характерный темный
цвет линз объектива.
В зависимости от условий освещенности (день, ночь) используются
соответствующие оптические приборы: днем – бинокли, монокуляры, зрительные трубы, телескопы, телевизионные камеры; ночью – приборы ночного видения, тепловизоры, телевизионные камеры.
В зависимости от расстояния до объекта наблюдения используются:
для больших расстояний – приборы с длиннофокусными объективами, для
близких расстояний – скрытно установленные камуфлированные телевизионные камеры [39].
6.5.3. Тепловизоры и приборы ночного видения
Для ведения визуальной технической разведки в вечернее или ночное время суток используются тепловизоры и приборы ночного видения,
работающие в ближнем ИК-диапазоне длин волн (λ = 0,8–1,0 мкм).
Тепловизоры позволяют контролировать температурные контрасты
объектов наблюдения. Их принципиальным недостатком является обязательное наличие системы охлаждения оптического приемника, что существенно утяжеляет их и ограничивает применение для целей технической
разведки.
Объектив оптической
системы
Бленда

6.5. Технические каналы утечки видовой информации
135
Приборы ночного видения строятся по схеме, показанной на
рис. 6.31.
Рис. 6.31. Структурная схема прибора ночного видения
Оптико-механическая система аналогична описанной выше и слу-
жит для определения угла поля зрения и кратности увеличения. Электрооптический преобразователь преобразует ИК-диапазон излучения в видимый спектр. Это уже электронное устройство, требующее наличие источника электрического питания. И тем самым определяет один из недостатков приборов ночного видения. Устройством фиксации изображения является глаза человека или фотокамера. Приборы ночного видения могут работать в пассивном и активном режимах. Пассивный режим применяется
при наличии собственного излучения объекта наблюдения и (или) рассеянного излучения от других источников. Активный режим используется в
условиях полного отсутствия какого-либо освещения объекта наблюдения
и поэтому требует применения собственного источника подсветки объекта
наблюдения. В качестве такого источника используется лазер или специальный ИК-прожектор. Соответственно появляется необходимость наличия собственного источника электропитания [39].
6.5.4. Скрытная фотосъемка
Скрытная фотосъемка используется для получения фотокопий кон-
фиденциальных документов, представляющих интерес для службы технической разведки. В зависимости от решаемых задач различают два вида
скрытной фотосъемки: съемку объекта наблюдения и съемку документов.
6.5.5. Скрытная фотосъемка объектов наблюдения
Скрытная фотосъемка объектов наблюдения может осуществляться
как с больших, так и с малых расстояний. С больших расстояний фотосъемка осуществляется из специальных укрытий, позволяющих видеть интересующую местность и расположенные на ней объекты. Для получения
Оптико-
механическая
система
Электроопти-че-
ский преобразо-
ватель
Устройство
фиксации изоб-
ражения

6. Техническая защита информации
136
хороших снимков с больших расстояний применяются длиннофокусные
объективы. При необходимости проведения фотосъемки объектов на очень
больших удалениях длиннофокусные объективы совмещают с телескопами. Если интересом разведки являются обширные территории, требующие панорамного изображения, применяют широкоугольные объективы с
угловыми полями от 90 до 180°.
Скрытная фотосъемка объектов наблюдения с близкого расстояния
осуществляется портативными фото- и телекамерами, камуфлированными
под различные малогабаритные предметы и приборы широкого применения, встроенными в одежду головные уборы и пр. На рынке в настоящее
время представлен широкий ассортимент портативных фото- и видеокамер, встроенных, например, в зажигалки, наручные часы, брелоки, пишущие ручки, зарядные устройства, гарнитуры смартфонов, устройства
флешь-памяти, автомобильные антенны, ключи зажигания, барсетки, элементы одежды и др. При необходимости такие камеры могут дополняться
устройствами видеозаписи или передачи изображений по радиоканалу.
Скрытная фотосъемка объектов наблюдения ночью проводится с
близкого расстояния портативными фото- и телевизионными камерами,
совмещенными с приборами ночного видения, или тепловизорами. При
необходимости такие камеры могут совмещаться с устройствами передачи
информации по радиоканалу [39].
6.5.6. Скрытная фотосъемка документов
Различные документы, исполненные на бумажных носителях, во
многих случаях содержат стратегически важную информацию для конкурентов. Непосредственный доступ к таким документам в КЗ для оперативного чтения или снятия копий с помощью сканера, факса или ксерокса, как
правило, не представляется возможным. Поэтому для этих целей используется репродукционная фотосъемка документов. Для ее проведения обычные фотокамеры снабжаются специальным репродукционным объективом,
специально предназначенным для копирования документов. Такие объективы позволяют снимать документы с расстояния 1 см и более.
С появлением цифровых фотокамер задача скрытной репродукционной фотосъемки документов значительно упростилась. Цифровые фотока-

6.5. Технические каналы утечки видовой информации
137
меры позволяют проводить съемку документов на расстояний 1–60 см. Наличие дисплеев позволяет контролировать качество получаемых изображений
и оперативно менять параметры съемки. Большие объемы памяти и быстродействие цифровых фотокамер позволяют за короткое время получать, по существу, неограниченное количество снимков высокого качества [39].
6.5.7. Скрытное видеонаблюдение
Скрытное видеонаблюдение является наиболее совершенным спосо-
бом получения конфиденциальной видеоинформации. Для организации такого канала утечки на рынке представлен широкий спектр современных
миниатюрных шпионских камер, применение которых позволяет осуществить получение высокоинформативной конфиденциальной видеоинформации незаметно и достаточно безопасно.
Структурная схема телевизионной камеры показана на рис. 6.32.
Рис. 6.32. Структурная схема телевизионной камеры
Объектив телекамеры представляет собой стандартный оптический
прибор, дополненный механизмом автоматической регулировки диафрагмы в зависимости от уровня освещенности объекта видеонаблюдения.
Фотоприемник преобразует отраженный объектом световой поток в
электрический сигнал. В современных телевизионных камерах для этих целей наиболее часто используются ПЗС-матрицы.
Объек-
тив
Фотоприем-
ник
Устройство
формирования
телевизион-
ного сигнала
Устройство
синхронизации
Видеоусили-
тель
Устройство
передачи
сигнала
Система автоматической
регулировки уровня сигнала

6. Техническая защита информации
138
Устройство формирования сигнала, устройство синхронизации и
видеоусилитель обеспечивают формирование полного телевизионного сиг-
нала заданной структуры и амплитуды.
Система автоматической регулировки уровня сигнала поддерживает выходной видеосигнал в заданных пределах при изменении условий
освещенности объекта видеонаблюдения.
Устройство передачи сигнала реализуется в зависимости от способа
передачи полученного видеоматериала. При использовании радиоканала –
это радиопередатчик; при использовании оптического канала – лазер; при
использовании проводной линии – электрический кабель.
Телевизионные камеры в зависимости от параметра чувствительности способны эффективно работать при любых уровнях освещенности объектов видеонаблюдения. По этому параметру они делятся на пять классов.
1. Для работы при нормальном дневном освещении (Е ≈ 50 лк).
2. Для работы при низкой освещенности (Е ≈ 4 лк).
3. Для работы при лунном свете (Е ≈ 0,1–0,4 лк).
4. Для работы при безлунной безоблачной ночи (Е ≈ 0,0007–0,002 лк).
5. Для работы в условиях полного отсутствия видимого излучения.
В состав аппаратуры телекамер 5-го класса в отличие от камер других классов включен свой источник излучения в ИК-диапазоне. От приборов ночного видения такие камеры отличаются более сложным представлением сигнала, что связано с необходимостью его передачи на расстояния,
в то время как в приборах ночного видения полученная видеоинформация
просто фиксируется, глазами человека или фотокамерой [39].
6.6. Материально-вещественные каналы утечки информации
Материально-вещественный канал утечки информации отличается
от всех других ранее рассмотренных технических каналов тем, что носителями информации в нем являются люди и материальные объекты различной физической природы. Утечка информации в таком канале реализуется
путем перемещения людей, обладающих конфиденциальной информацией,
и материальных объектов, содержащих в себе конфиденциальную информацию, за пределы КЗ.

6.7. Комплексирование каналов утечки информации
139
Структура материально-вещественного канала утечки информации
приведена на рис. 6.33.
Рис. 6.33. Структура материально-вещественного канала
утечки информации
Материальными объектами, содержащими в себе конфиденциаль-
ную информацию, могут быть:
бумажные документы и черновики документов;
отходы бумажного делопроизводства;
макеты, блоки, узлы и элементы устройств и приборов;
бракованная продукция и ее элементы;
жесткие и гибкие компьютерные диски;
газообразные, жидкие и твердые отходы производства, радиоак-
тивные излучения и т.п.
Материально-вещественный канал утечки реализует перенос семан-
тической и признаковой информации, а также демаскирующих веществ [30].
6.7. Комплексирование каналов утечки информации
Из вышеизложенного следует, что службы технической разведки
для добывания конфиденциальной информации могут использовать большое множество различных каналов. При этом каждый канал предоставляет
информацию разного вида, качества, степени актуальности и достоверности. Возникает вопрос: как конечному получателю соотносить все многообразие информации, полученной из разных источников, чтобы составить
наиболее точное представление об интересующем его объекте разведки.
Для решения этой задачи применяются способы комплексирования каналов утечки информации из разных источников, которые основываются на
следующих принципах [33]:
комплексируемые каналы должны дополнять друг друга по своим
возможностям;
Источник
информации
Носитель
информации
Несанкционированный
получатель информации

6. Техническая защита информации
140
эффективность комплексирования каналов тем выше, чем меньше
зависимость между источниками информации и полученными сведениями
по разным каналам.
Комплексирование каналов утечки информации особенно важно в
случае получения информации из недостаточно надежных источников.
Применяются два основных способа комплексирования каналов
утечки информации.
Первый способ заключается в том, что комплексируются различные
виды каналов утечки информации от одного источника (рис. 6.34).
Например, при подслушивании переговоров, ведущихся в закрытом помещении, речевая информация может передаваться в центр анализа
по трем каналам: акустическому, виброакустическому и акустоэлектрическому.
Рис. 6.34. Утечка информации от одного источника с передачей
по нескольким параллельно функционирующим каналам
При передаче информации по нескольким каналам вероятность воздействия разных помех на одни и те же элементы информации будет мала.
В n каналах утечки информации с независимыми помехами вероятность
поражения одного и того же элемента информации при комплексировании
n каналов будет равна
где – вероятность поражения элемента информации в i-м канале.
В результате достоверность суммарной информации после обработки ее в центре анализа будет повышаться.
Центр
анализа
Канал утечки информации 1
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Источник ин-
формации
Канал утечки информации 2
Канал утечки информации n
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
