- •2.2 Технические средства обнаружения угроз безопасности.
- •2.3 Методы поиска закладных устройств, как физических объектов.
- •I. Визуальный осмотр
- •II. Контроль с помощью средств видеонаблюдения
- •2.4 Методы поиска зу с помощью индикаторов поля. Индикаторы поля
- •Основные признаки излучения радиозакладок
- •Применение индикаторов (детекторов) поля
- •2.5 Методы поиска зу с помощью специальных приемных устройств.
- •Принципы построения специальных приемников
- •Основные виды панорамных приемников
- •Компьютерные программы для управления панорамными приемниками
- •2.6 Методы поиска зу с помощью программно-аппаратных комплексов.
- •2.7 Методы поиска зу с помощью нелинейных радиолокаторов. Общие сведения о нелинейных локаторах
- •Продолжение табл. 2.3.6
- •Окончание табл. 2.3.6
- •Основные параметры некоторых типов нелинейных радиолокаторов представлены в табл. 2.3.6, а внешний вид - на рис. 2.3.37.
- •Основные характеристики нелинейных радиолокаторов
- •Переизлученного сигнала:
- •Сравнительная характеристика некоторых типов нелинейных локаторов
- •Основные выводы
- •2.8 Рекомендации по поиску устройств негласного съема информации.
- •1) Подготовительный этап
- •2) Физический поиск и визуальный осмотр
- •3) Обнаружение радиозакладных устройств
- •4) Выявление технических средств с передачей информации по токоведущим линиям
- •5) Обнаружение зу с передачей информации по ик-каналу
- •6) Проверка наличия акустических каналов утечки информации
- •2.9 Технические средства контроля сетей связи.
- •Дополнительные организационные меры для защиты информации в телефонных линиях связи
- •1.1 Аппаратура контроля линий связи Индикаторные устройства
- •Рис; 2.4.2. «Телефонный страж», лст-1007
- •1.2 Анализаторы проводных линий и кабельные локаторы
- •Основные технические характеристики
- •2.10 Аппаратура защиты линей связи.
- •Многофункциональные устройства индивидуальной защиты телефонных линий
- •Устройства уничтожения закладок
- •2.11 Технические средства пространственного и линейного зашумления
- •2.11.1 Средства создания акустических маскирующих помех
- •2.11.2 Средства создания электромагнитных маскирующих помех.
- •2.11.3 Многофункциональные средства защиты
- •2.11.1 Средства создания акустических маскирующих помех.
- •1.1 Генераторы шума в акустическом диапазоне
- •1.2 Устройства виброакустической защиты
- •1.3 Технические средства ультразвуковой защиты помещений
- •2 Средства создания электромагнитных маскирующих помех
- •2.1 Технические средства пространственного зашумления
- •Основные технические характеристики Диапазон зашумления
- •Основные технические характеристики
- •Основные технические характеристики
- •Основные технические характеристики
- •Основные технические характеристики
- •Основные технические характеристик
- •Средства создания маскирующих помех в коммуникационных сетях
- •Основные технические характеристики
- •Средства создания маскирующих помех в сетях электропитания
- •Основные технические характеристики
- •Основные технические характеристики
- •Основные технические характеристики
- •Основные технические характеристики
- •Основные технические характеристики
- •Основные технические характеристики
- •Основные технические характеристики
- •2.11.3 Многофункциональные средства защиты
- •Основные технические характеристики
- •Оновные технические характеристики
- •2.12 Защита информации от вч навязывания.
- •2) Защита информации от вч-навязывания в радиодиапазоне
- •3) Защита информации от вч-навязывания в оптическом диапазоне
- •4) Защита информации от вч-навязывания вирусов
- •2.13 Защита от несанкционированной аудиозаписи.
- •2.13.1 Обнаружители диктофонов.
- •2.13.2 Устройства подавления записи работающих диктофонов.
- •2.13.1 Обнаружители диктофонов
- •1.4 Специальные устройства для определения наличия работающих диктофонов.
- •2.13.2. Устройства подавления записи работающих диктофонов
- •2.14. Защита информации в компьютерных сетях Виды потенциально опасных воздействий
- •Защита от ошибок обслуживающего персонала
- •Восстановление поврежденного реестра
- •Окончание табл. 2.6.1
- •Защита от заражения компьютерными вирусами
- •Защита от несанкционированного доступа
- •2.15 Интегральная защита информации.
1.4 Специальные устройства для определения наличия работающих диктофонов.
Различают два принципа работы таких устройств, основанных на эффекте обнаружения акустических сигналов и выявлении побочных электромагнитных излучений (ПЭМИ).
1) Характерный шум лентопротяжного механизма и щелчки при нажатии на кнопки - обычные явления для кассетных магнитофонов 70-80-х годов. Поэтому для маскировки их работы применяли специальные приемы, от помещения приборов рядом с источниками звука (типа часов) до перебора во время беседы четок, чтобы замаскировать стуком костяшек щелчки диктофона. Однако эти времена канули в Лету, поскольку у подавляющего количества современных приборов выявить акустический сигнал от лентопротяжного механизма при обычном фоне в помещении и других помех практически невозможно. А цифровые диктофоны - вообще абсолютно бесшумны (п. 1.3.4).
2) Регистрация побочных электромагнитных излучений сейчас является единственно возможным способом выявления работающих диктофонов.
Как правило, работа многих обнаружителей диктофонов (особенно портативных) основана на принципе выявления излучений от генератора стирания -подмагничивания(ГСП). Однако при работе таких обнаружителей возникают следующие проблемы:

используемый частотный диапазон характеризуется большим количеством источников мощных магнитных полей (телевизоры, контактная сеть городского транспорта, лампы дневного света, электродвигатели бытовых приборов и т. д.), которые буквально «глушат» излучения диктофонов гораздо эффективнее, чем во времена оные глушили «забугорные» радиостанции;
многие из современных диктофонов иностранного производства вообще не имеют ГСП. Стирание обеспечивается постоянным магнитом, а подмагничива-ние - так называемой «постоянной составляющей».
Следовательно, для обнаружения самых современных средствзвукозаписи данные устройства практически непригодны.
Теоретически возможно осуществить обнаружение побочных излучений, возникающих в результате самовозбуждения электронного устройства из-за паразитных связей в генераторных и усилительных каскадах, например, микрофонного усилителя. Однако измерения показывают, что дальность возможной регистрации ПЭМИ такого рода (в диапазоне 20 кГц... 50 Мгц) не превышает нескольких сантиметров для бытовых средств звукозаписи, а от специальных устройств с металлическим корпусом вообще не регистрируются даже высокочувствительными лабораторными приборами.
Существуют устройства, которые реагируют на переменное магнитное поле, возникающее при работе электродвигателей. В лаборатории они работают очень четко, но на практике главной трудностью их реализации является наличие большого числа источников низкочастотных магнитных полей, разнообразие спектральных портретов излучений диктофонов разных типов, низкие уровни сигналов. Правда, металлические корпуса диктофонов уже не являются препятствием для обнаружения полей данного типа.
В результате анализа этой «информации для размышления» можно сделать вывод об объективной сложности создания по-настоящему надежной аппаратуры выявления работающей звукозаписывающей техники. И, тем не менее, попытки создать подобные устройства не прекращаются, а ряд моделей даже имеется в продаже.
В общем виде данная аппаратура включает в себя следующие блоки:
1) низкочастотную магнитную антенну, выполненную конструктивно как отдельный элемент и выносимую как можно ближе к предполагаемому месторасположению диктофона;
2) детекторный блок, выполняющий операцию обнаружения ПЭМИ, с регулируемым порогом срабатывания;
3) фильтры, ограничивающие полосу частот, в которых осуществляется контроль; иногда добавляют и режекторные (то есть «закрывающие» определенные диапазоны) фильтры, настроенные на частоты наиболее мощных источников местных помех (как правило, они конструктивно выполнены в детекторном блоке);
4) устройства световой (шкала светодиодов, стрелочный индикатор, контрольная лампочка) и звуковой (вибрационной) индикации наличия ПЭМИ (конструктивно выполняются или в детекторном блоке, или выносятся на специальный пульт);
5) блок питания.
Рассмотрим некоторые примеры практической реализации данных средств.
На первый взгляд, наилучший вариант представляет собой изделие РК645-SS, реализующее первое направление борьбы с диктофонами. Плоские магнитные антенны размещаются по периметру двери. Дальность обнаружения стандартного звукозаписывающего прибора - до 1 м. Однако существенный недостаток -полная невозможность обнаружения выключенных диктофонов, то есть если человек входит в кабинет (здание) с неработающим диктофоном, а только затем его включает, то система его не зафиксирует. Следовательно, такое устройство необходимо дополнять другими: арочным металлоискателем и нелинейным локатором, а это уже очень и очень дорогое удовольствие.
Интересной отечественной разработкой является обнаружитель диктофонов PTRD-018(Portable tape recorder detector). Он предназначен для скрытного обнаружения работающих магнитных звукозаписывающих устройств. Прибор состоит из блока регистрации и 4 (8 или 16) датчиков, которые устанавливаются стационарно (например, в стол, за которым ведутся наиболее важные переговоры, или в подлокотники кресла клиента). Внешний вид комплекса приведен на рис. 2.5.4.
Используемым признаком, по которому обнаруживается диктофон, служитэлектромагнитное поле, создаваемое работающим электродвигателем

Рис. 2.5.4. Устройство обнаружения диктофонов PTRD-018
Таблица 2.5.1. Основные характеристики некоторых типов обнаружителей диктофонов

