- •Министерство образования и науки российской федерации
 - •Введение Цели, задачи и ресурсы системы защиты информации
 - •Лекция № 1
 - •Раздел 1 Объекты информационной защиты
 - •1.1. Основные свойства информации как предмета инженерно-технической защиты Понятие о защищаемой информации
 - •Виды информации, защищаемой техническими средствами.
 - •Свойства информации, влияющие на возможности ее защиты.
 - •Лекция № 2
 - •1.2. Демаскирующие признаки объектов защиты
 - •Видовые демаскирующие признаки
 - •Лекция № 3
 - •1.4. Источники опасных сигналов (начало)
 - •Побочные электромагнитные излучения и наводки
 - •Лекция № 4
 - •1.4. Источники опасных сигналов (окончание) Побочные преобразования акустических сигналов в электрические сигналы
 - •Лекция № 5
 - •Раздел 2 Угрозы безопасности информации
 - •2.1. Виды угроз безопасности информации, защищаемой техническими средствами.
 - •Источники угроз безопасности информации
 - •Лекция № 6
 - •2.2. Органы добывания информации Принципы добывания и обработки информации техническими средствами.
 - •Классификация технической разведки
 - •Лекция № 7
 - •2.5. Основные способы и принципы работы средств наблюдения объектов, подслушивания и перехвата сигналов
 - •2.5.1. Способы и средства наблюдения Средства наблюдения в оптическом диапазоне
 - •Оптические системы
 - •Визуально-оптические приборы
 - •Лекция № 8
 - •2.5.2. Способы и средства перехвата сигналов. Средства перехвата радиосигналов
 - •Антенны
 - •Радиоприемники
 - •Лекция № 9
 - •2.5.3. Способы и средства подслушивания акустических сигналов. Акустические приемники
 - •Лекция № 10
 - •3.1. Концепция инженерно-технической защиты информации
 - •Принципы инженерно-технической защиты информации
 - •Принципы построения системы инженерно-технической защиты информации
 - •Лекция № 11
 - •3.2. Способы и средства инженерной защиты и технической охраны
 - •3.2.1. Концепция охраны объектов. Категорирование объектов защиты
 - •Характеристика методов физической защиты информации
 - •Структура системы инженерно-технической защиты информации
 - •Лекция № 12
 - •3.2.3. Способы и средства обнаружения злоумышленников и пожара. (начало)
 - •Извещатели
 - •Лекция № 13
 - •3.2.3. Способы и средства обнаружения злоумышленников и пожара. (окончание)
 - •Средства контроля и управления средствами охраны
 - •Лекция № 14
 - •3.2.4. Способы и средства видеоконтроля. Средства телевизионной охраны
 - •Средства освещения
 - •Лекция № 15
 - •3.2.5. Способы и средства нейтрализации угроз.
 - •Лекция № 16
 - •3.2.6. Средства управления системой охраны.
 - •Классификация средств инженерно-технической защиты информации
 - •Лекция № 17
 - •3.3. Способы и средства защиты информации от наблюдения
 - •3.3.1. Способы и средства противодействия наблюдению в оптическом диапазоне волн.
 - •Вопросы для самопроверки
 - •Лекция № 18
 - •3.3.2. Способы и средства противодействия радиолокационному и гидроакустическому наблюдению.
 - •Лекция № 19
 - •3.4. Способы и средства защиты информации от подслушивания
 - •3.4.1. Способы и средства информационного скрытия акустических сигналов и речевой информации.
 - •Структурное скрытие речевой информации в каналах связи
 - •Лекция № 20
 - •3.4.3. Способы и средства предотвращения утечки информации с помощью закладных устройств. Демаскирующие признаки закладных устройств
 - •Лекция № 21
 - •3.5. Способы и средства предотвращения утечки информации через побочные электромагнитные излучения и наводки Экранирование электромагнитных полей
 - •Экранирование электрических проводов
 - •Компенсация полей
 - •Лекция № 22
 - •3.6. Способы предотвращения утечки информации по материально-вещественному каналу
 - •Методы защиты информации в отходах производства
 - •Методы защиты демаскирующих веществ в отходах химического производства
 - •Лекция № 23
 - •Лекция № 24
 - •4.2. Организационные и технические меры инженерно-технической защиты информации в государственных и коммерческих структурах. Контроль эффективности защиты информации.
 - •Основные организационные и технические меры по обеспечению инженерно-технической защиты информации
 - •Контроль эффективности инженерно-технической защиты информации
 - •Лекция № 25
 - •4.2. Организационные и технические меры инженерно-технической защиты информации в государственных и коммерческих структурах. Контроль эффективности защиты информации.
 - •Организация инженерно-технической защиты информации на предприятиях (в организациях, учреждениях)
 - •Лекция № 26
 - •Раздел 5. Основы методического обеспечения инженерно-технической защиты информации
 - •5.1. Системный подход к инженерно-технической защите информации. Основные положения системного подхода к инженерно-технической защите информации
 - •Лекция № 27
 - •5.2. Принципы моделирования объектов защиты и технических каналов утечки информации.
 - •Лекция № 28
 - •5.3. Моделирование угроз информации. Способы оценки угроз безопасности информации и расходов на техническую защиту.
 - •Моделирование каналов несанкционированного доступа к информации
 - •Моделирование каналов утечки информации
 - •Лекция № 29
 - •5.4. Методические рекомендации по разработке мер защиты
 - •Общие рекомендации
 - •Методические рекомендации по организации физической защиты источников информации
 - •Рекомендации по повышению укрепленности инженерных конструкций Рекомендации по повышению укрепленности ограждения периметра предприятия (организации, учреждения)
 - •Выбор технических средств охраны
 - •Выбор извещателей
 - •Лекция № 30
 - •5.4. Методические рекомендации по разработке мер защиты
 - •Выбор шлейфов
 - •Выбор средств наблюдения и мест их установки
 - •Основная литература
 - •Дополнительная литература
 - •Периодические издания
 
Радиоприемники
Радиоприемник — основное техническое средство перехвата, осуществляющее поиск, селекцию, прием и обработку радиосигналов. В состав его входят устройства, выполняющие:
• перестройку частоты настройки приемника и селекцию (выделение) нужного радиосигнала;
усиление выделенного сигнала;
детектирование (съем информации);
усиление видео- или низкочастотного первичного сигнала.
Различают два вида радиоприемников: прямого усиления и супергетеродинные. Появившиеся первыми приемники прямого усиления уступили супергетеродинным почти во всех радиодиапазонах, за исключением сверхвысоких частот. Такая тенденция объясняется более высокой селективностью и чувствительностью супергетеродинного радиоприемника по сравнению с приемником прямого усиления.
В приемниках прямого усиления сигнал на входе приемника (выходе антенны) селектируется и усиливается без изменения егочастоты. Качество информации, снимаемой с этого сигнала, тем выше, чем меньше уровень помех (сигналов различной природы с частотами, близкими частоте настройки приемника). В идеале цепи селекции должны обеспечивать П-образную форму с полосой пропускания, равной ширине спектра принимаемого сигнала.
Такие фильтры имеют многозвенную, достаточно сложную конструкцию из тщательно настраиваемых многозвенныхLC—элементов, или реализуются с использованием пьезоэлектрических и магнитострикционных эффектов (в пьезоэлектрических и электромеханических фильтрах).
Сложность проблемы обеспечения избирательности в радиоприемниках прямого усиления обусловлена техническими трудностями создания одновременно перестраиваемых по частоте узкополосных фильтров с высокими показателями по селективности, в особенности при их промышленном производстве. Только насверхвысоких частотах удалось достигнуть высоких показателей по чувствительности и избирательности благодаря применению вширокополосных цепях высокой частоты специальных материалов и устройств: фильтров из железоиттриевого граната и малошумящих ламп бегущей волны.
В супергетеродинном приемнике проблема одновременного обеспечения высоких значений чувствительности и селективности решена путем преобразования принимаемого высокочастотного сигнала после его предварительной селекции и усиления в усилителе высокой частоты в сигнал постоянной частоты, называемой промежуточной частотой (рис. 2.21).

Рис. 2.21. Структурная схема супергетеродинного приемника
(УВЧ — усилитель высокой частоты;УПЧ — усилитель промежуточной частоты;УНЧ — усилитель низкой частоты)
Усиление и селекция сигналов после преобразования выполняются на промежуточной частоте. Для постоянной промежуточной частоты задачи по обеспечению высокой избирательности и чувствительности решаются проще и лучше.
Преобразователь частоты состоит из гетеродина и смесителя. Гетеродин представляет собой перестраиваемый вручную или автоматически высокочастотный генератор гармонического колебания с частотой, отличающейся от частоты принимаемого сигнала на величину промежуточной частоты. Процесс преобразованиячастоты происходит в смесителе, основу которого составляет нелинейный элемент (полупроводниковый диод, транзистор, радиолампа). На него поступают принимаемый сигнал с частотойfси гармонический сигнал гетеродина с частотойfr. На выходе смесителявозникает множество комбинаций гармоник принимаемого сигнала и колебаний гетеродина, в том числе на промежуточной частоте fп=fс-fr. Селективные фильтры усилителя промежуточной частоты пропускают только сигналы промежуточной частоты, которые усиливаются до величины, необходимой для нормальной работы детектора. В длинноволновом и средневолновом радиовещательном диапазонахfп= 465 кГц, в УКВ — 10 МГц и более.
Однако супергетеродинному приемнику присущ ряд недостатков, вызванных процессом преобразования частоты. Основной изних состоит в том, что фильтры усилителя промежуточной частоты пропускают не только полезные сигналы, частота которых равнаfс=fr+fпно и ложные с частотойfл=fr-fп, симметричной («зеркальной») по отношению к частоте гетеродинаfrПомехина «зеркальной» частоте ослабляются путем двойного или даже тройного преобразования частот в супергетеродинном приемнике. Промежуточная частота каждого последующего преобразования понижается. В результате этого первую промежуточную частоту можно без ущерба для избирательности приемника выбрать достаточно высокой. При больших значениях промежуточной частоты «зеркальная» частота существенно отличается от сигнала и подавляется входными фильтрами радиоприемника.
