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
6.5. 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]