Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Защита информации

.pdf
Скачиваний:
271
Добавлен:
02.06.2015
Размер:
5.54 Mб
Скачать

 

 

Таблица 7.6

Технические характеристики приемных устройств

 

 

 

 

WR-1000i

WR-3000i-DSP

Диапазон частот

500 кГц-1300 МГц

150 кГц-1500 МГц

Виды модуляции

WFM, NFM. AM, SSB/CW WFM, NFM. AM, LSB. USB, CW

Динамический диапазон

65 дБ

85 дБ

Селективность

6 кГц (AM/SSB). 17 кГц (NFM). 2,5 кГц (SSB/CW). 9 кГц (AM).

 

280 кГц (WFM) . 17 кГц (NFM), 280 кГц (WFM)

Шаг перестройки по частоте

100 Гц-1000 кГц, BFO-5 Гц 100 Ги-1000 кГц, 10 Гц для SSB и CW

Скорость сканирования

50 каналов/сек.

50 каналов/сек.

Количество каналов

16 банков по 1000 каналов

16 банков по 1000 канатов

Стабильность частоты

10 ppm

10 ppm

Размеры

294x121x20 мм

294x121x20 мм

Вход антенны

50 Ом, BNC

50 Ом, BNC

Выход аудио

0.2 Вт на динамик 8 Ом

0,2 Вт на динамик 8 Ом

Звуковой процессор (DSP)

нет

есть

Запись/воспроизведение сигнала

нет

есть

Запись уровня сигнала

нет

есть

Режим панорамы

есть

есть

TASK MANAGER

нет

есть

LOGGER

нет

есть

 

Чувствительность моделей WR-1000i и WR-3000i-DSP: AM, SSB/CW (10 dB S/N) FM. WFM (12 dB SINAD)

Диапазон/Модуляция

AM SSB/CW

NFM WFM

0,5 - 1,5 МГц

5 мкВ 2,5 мкВ

1 мкВ

1,5-30 МГц

1,5 мкВ 0,9 мкВ

0,35 мкВ

30 - 1000 МГц

1.5 мкВ 0,9 мкВ

0,35 мкВ 2 мкВ

1 - 1.3 ГГц (1.5 ГГц для WR-3000i-DSP) 5 мкВ 2,5 мкВ

1 мкВ 3 мкВ

 

 

 

 

Промежуточные частоты

 

Диапазон/Частота (МГц)

F1 (МГц) F2 (МГц)

F3 (МГц)

0,5 - 299,9

556.325 58,075

 

300-512.999

249,125 58.075

 

513-797,999

58,075

0,455 для AM, SSB, FM

798-1105,999

249,125 58,075

10,7 для WFM

1106-1300 (1106-1500 для WR-3000i-DSP) 556.325 58,075

Таблица 7.7

Технические характеристики IC-R8500

Диапазон частот (Мгц)

 

 

003 .. 2000

 

 

 

 

Виды модуляции

SSB (USB. LSB). AM (wide, normal,

narrow), CW (normal, narrow). FM (normal, narrow), WFM

 

Диапазон (МГц)

SSB/CW

AM

АМ-N

AM W

FM

WFM

 

0.1-0.5

 

10

6 3

-

 

-

 

0.5-1.8

 

20

130

 

 

-

Чувствительность (мкВ)

1.8-2.0

0.25

3.2

3.5

-

 

-

(SSB, CW, AM при 10 дБ S/N,

2 0-28

0.2

2.5

20

-

-

-

FM, WFM при 12 дБ SINAD)

28-30

0.2

2.5

2.0

-

0,6

-

 

30-1000

0.32

3.6

2 0

3 2

0.5

1.4

 

1240-1300

0.32

3.6

20

32

0 5

20

Скорость сканирования

10-40 каналов в секунду (при сканировании из памяти и программируемом)

Количество каналов памяти

 

1000 стандартных, 20 границ сканирования, 4 приоритетных

Габариты и вес

 

 

287x1 12x309 мм, 7,0 кг

 

 

 

Основные технические характеристики IC-R10

 

 

 

Диапазон частот (МГц)

 

 

0.5... 1300

 

 

 

Виды модуляции

 

SSB (LSB, LSB), AM. CW', FM,

WFM

 

 

 

Диапазон (МГц)

FM

WFM

AM

SSB/CW

 

0 5-5 0

05

-

1.6

0.4

 

 

5 0-200

0.32

1 0

1.0

0.25

 

Чувствительность (мкВ)

200-340

0 45

2.2

1,6

0.4

 

(SSB, CW, AM при 10 дБ S/N

300-700

0.35

1 3

1.4

0.32

 

FM. WFM при 12 дБ SINAD)

700-800

0 79

20

2.0

0.63

 

 

800-900

0 5

1.6

1.6

04

 

Количество каналов памяти

900-1300

0 5

1000

1.6

0.4

 

 

 

 

 

 

Потребляемый ток max/min (мА)

 

 

180/38

 

 

 

Диапазон рабочих температур (С)

 

 

- 10... + 50

 

 

 

Габариты и вес

 

59 x 130 x 32 мм. 310 г

 

 

 

291

Широкое

распространение

для радиомониторинга объектов получи­

ли также анализаторы спектра.

Подобные анализаторы при небольшом весе

и габаритах

позволяют принимать и анализировать сигналы в диапазоне

от 30 Гц до 40 ГГц (анализаторы серии “Hewlett Packard” и “Electronix”).

В таблице 7.8 приведены

основные характеристики анализаторов фир­

мы "Hewlett Packard", на основе которых разработан комплекс для прове­ дения исследований на сверхнормативные побочные электромагнитные излучения “Навигатор”, позволяющий в автоматизированном режиме об­ наруживать ПЭМИ тестируемой аппаратуры, формировать список обна­ руженных ПЭМИ (с регистрацией частоты, уровня ПЭМИ, полосы про­ пускания), отображать на мониторе компьютера спектры обнаруженных сигналов, проводить обработку полученных результатов и расчет зон разведдоступности ПЭМИ.

Таблица 7.8

Сравнительные характеристики различных типов анализаторов спектра

Тип

HPESA-

HP 8591Е

HP 8594Е

HP 8595Е

НР8596Е

HP 8593Е

Параметры

L1500A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диапазон

 

 

 

 

 

 

рабочих

 

 

 

 

 

 

частот

9 кГц... 1,5 ГГц

9 кГц... 1.8 ГГц

9 кГц... 2,9 ГГц

9 кГц... 6,5 ГГЦ

9 кГц... 12,8 ГГц

9 кГц... 26,5 ГГц

 

 

 

 

 

 

 

Точность

 

± 210 Гц

 

 

 

 

определения

± 210 Гц

± 210 Гц

± 210 Гц

± 1,2 кГц

± 1,2 кГц

частоты

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разрешающая

 

 

 

 

 

 

способность

 

 

 

 

 

 

по частоте

1 кГц... 3 МГц

30 Гц... 3 МГц

30 Гц... 3 МГц

30 Гц... 3 МГц

30 Гц... 3 МГц

30 Гц... 3 МГц

 

 

 

 

 

 

 

Усредненный

 

 

 

 

 

 

уровень шума

-120 dBm

-130 dBm

-127 dBm

-127 dBm

-127 dBm

-129 dBm

 

 

 

 

 

 

 

Девиация

 

 

 

 

 

 

частоты

± 1,0 дБ

± 1.0 дБ

± 1,0 дБ

± 1,5 дБ

± 2,0 дБ

± 2,0 дБ

 

 

 

 

 

 

 

Диапазон по

от -120 dBm

от -130 dBm

от -127 dBm

от -127 dBm

от -127 dBm

от -129 dBm

амплитуде

до +30 dBm

до +30 dBm

до +30 dBm

до +30 dBm

до +30 dBm

о +30 dBm

 

 

 

 

 

 

 

Габариты,мм

373x222x409

325x163x427

325x163x427

325x163x427

325x163x427

325x163x427

Масса, кг

12,3

14,5

16,4

16,4

16,4

16,4

 

 

 

 

 

 

 

Режим работы радиоприемного устройства,

облегчающего поиск закладных устройств

Упрощение поиска радиоизлучений радиозакладных устройств может быть осуществлено при работе в автокорреляционном режиме. В этом слу­ чае, воздействуя на акустический вход закладного устройства каким-либо известным низкочастотным сигналом (например, сигнал занятой тлф ли­ нии), по принятому приемником высокочастотному сигналу, модулирован­ ному подобным низкочастотным сигналом, можно определить в принима­ емой массе радиосигналов именно тот, который относится к радиозакладному устройству. Этот режим поисковых устройств удобен в эксплуатации и не требует введения в поисковый прибор системы режекции мощных ме-

292

шающих сигналов, так как последние не будут иметь признаков воздейству­ ющего (зондирующего) акустического сигнала. В этом случае необходимо, чтобы поисковое приемное устройство имело демодуляторы, соответству­ ющие виду модуляции закладного устройства. Этот метод рассчитан на обнаружение закладных устройств, передающих информацию в открытом виде или с простой степенью маскировки (инверсия спектра информацион­ ного сигнала). В зависимости от выбранного воздействующего акустичес­ кого сигнала в спектре высокочастотных сигналов подобных радиозаклад­ ных устройств имеются признаки низкочастотного акустического сигнала, воздействующего на микрофон. Пределом использования подобного спо­ соба поиска радиозакладных устройств является использование последних с более стойкими способами закрытия передаваемой информации, т.е. для случая, когда в принятом поисковым приемником сигнале не будет призна­ ка зондирующего акустического сигнала.

Следует отметить, что по величине задержки зондирующего акусти­

ческого сигнала

и

демодулированного принятого поисковым

приемником

At можно определить расстояние от приемника до радиозакладки.

 

Комплексы мониторинга технических каналов

 

 

 

утечки информации

 

Автоматизация

процесса

обнаружения

радиоизлучающих

устройств

(радиозакладки

акустические

и видеокамеры,

незарегистрированные сред­

ства связи и т.п.), устройств несанкционированного съема информации с передачей ее по электросети, инфракрасному каналу и любым другим про­ водным линиям проводится комплексами мониторинга технических кана­ лов утечки информации (многофункциональными корреляторами для вы­ явления каналов утечки информации).

В настоящее время на отечественном рынке представлено значитель­ ное количество автоматизированных поисковых аппаратно-программных комплексов, которые условно можно разделить на две группы (Л.80):

а) комплексы с обычной производительностью; б) комплексы с высокой производительностью.

Рис.7.17. Классификация автоматизированных поисковых аппаратно-программных комплексов.

293

К первой группе (рис.7.17) могут быть отнесены комплексы, производи­ тельность которых определяется главным образом технической скоростью сканирования используемых приемников. К этой группе комплексов мож­ но отнести РК 855S, АРК-Д2, “Пионер-М”, “Крона-4”. К этой же группе можно отнести комплексы, которые могут создавать сами потребители, используя сканирующий радиоприемник, ПЭВМ и отдельно приобретае­ мое специальное программное обеспечение.

Ко второй группе могут быть отнесены более сложные комплексы, в

состав

которых

входит

специальная

аппаратура аналого-цифровой обра­

ботки

сигналов

(обычно

на базе

процессора быстрого преобразования

Фурье), многократно повышающая скорость панорамного анализа. К этой группе можно отнести комплексы АРК-Д1-12 и АРК-ПК-12, Крона-5Н, Крона-6Н, спектральный коррелятор OSC-5000 (OSCOR), систему поиска HKG 2055/II/S, комплекс радиоконтроля КРК.

Выбор конкретного типа автоматизированного комплекса зависит от различных условий - как экономических (стоимость комплекса), так и от условий применения - места защиты информации: в зоне совещаний, в ра­ бочем кабинете, на выезде, в том числе и в полевых условиях.

Поэтому положительным качеством большинства из рассмотренных комплексов является модульность их исполнения, позволяющая последо­ вательно наращивать их возможности за счет установки дополнительных модулей.

Универсальный комплекс Многофункциональный Многофункциональный мониторинга технических комплекс радиоконтроля спектральный коррелятор

каналов утечки информации

КРК-Р

OSC-5000

"Крона 6000м

 

 

Рис. 7.18. Автоматизированные аппаратно-программные комплексы поиска, обнаружения и локализации радиозакладок.

Широкое распространение получили, например, комплексы “Крона”, АРК-Д1, АРК-ДЗ и др. Основные характеристики подобных комплексов приведены в таблице 7.9. В состав комплексов “Крона” входят, например, доработанные приемники AR-3000A (Крона-4, Крона-5Н) или AR-5000 (Крона-6Н), блок аналого-цифровой обработки (Крона-5Н, Крона-6Н), блок бесшумной цифровой корреляции (Крона-4, Крона-5Н), пакет при­ кладных программ, ПЭВМ типа Notebook Р-166 ММХ/16/135/11,3" АМ/6-х CDROM SB 16 (Крона-4,5Н) или Notebook Toshiba Libretto Р-75/16/810/6,1" AM/SB-16 (Крона-6Н), конвертор для анализа проводных линий (сеть 220В),

294

телефонных и оптических линий. Для части комплексов предусмотрена воз­ можность комплектовки блоком постановки прицельных помех (до 4-х ча­ стот одновременно) по частотам выявленных радиомикрофонов (диапазон 65-1000 МГц, мощность помехи 150-200 мВт, вид помехи - тон, шум, фраг­ менты музыкальных или речевых сообщений). Для обеспечения автомати­ ческого управления приемными устройствами разработаны программы Филин-98, SedifPlus, SedifPro, SedifSeout и т.п. Программа Sedif Plus обес­ печивает, например, управление сканирующими радиоприемниками AR3000А, AR-2700, AR-8000, AR-5000, IC-R10, IC-R7100, IC-R8500, IC-R9000

в автоматизированном и автоматическом режимах, отображение на экране монитора и накопление информации о принимаемых радиосигналах, ана­ лиза текущей и архивной информации, формирование отчетов по резуль­ татам работы с возможностью вывода на печать в графическом и тексто­ вом виде.

Использование комплекса из сканирующего приемника, ПЭВМ и про­ граммного обеспечения дает (Л. 80):

-выявление излучений специальных технических средств негласно­ го получения информации и их локализацию;

-выявление информативных ПЭМИН;

-оценку эффективности использования технических средств защи­ ты информации;

-контроль выполнения ограничений на использование радиоэлект­ ронных средств;

-контроль сеток частот различных систем радиосвязи;

-накопление данных по радиоэлектронной обстановке в точке при­ ема и обнаружения новых сигналов;

-оценку загруженности заданных диапазонов и интенсивности использования фиксированных частот;

-оценку электромагнитной совместимости РЭС;

-анализ индивидуальных особенностей спектра отдельного сигнала и т-д.

Программа обеспечивает работу системы в следующих режимах (рис.7.19):

1)Панорама - перестройка приемника с выбранным шагом и полосой пропускания в пределах заданной полосы обзора и представления результатов измерения уровня принимае мого сигнала в виде спектрограммы в координатах “уровень-частота", оперативная настройк на обнаруженные сигналы, автоматическая подстройка частоты. Обеспечивается возможнос слухового контроля, автоматической записи информации на жесткий диск, формирования до 100 “режекторных” фильтров, вычитания текущей панорамы из сохраненной ранее, быст рого изменения масштабов амплитудно-частотного окна, получения результатов с накопле­ нием максимальных или минимальных усредненных значений уровня сигнала за несколько измерений на каждом шаге, записи любой панорамы на жесткий диск с необходимыми ком­ ментариями, вызова панорамы из архива и распечатки ее на принтере. Реализован режим многократной лупы.

2)Частотограмма - регистрация всех сеансов работы радиоэлектронных средств для временного анализа загруженности сетки частот. В каждой частотограмме возможно скани­ рование и отображение сигналов на 24-х номиналах частот в течение 36 часов, быстрое вкл чение и исключение из списка сканируемых частот отдельных номиналов, сортировка номи налов по отдельным критериям, остановка на любой частоте для слухового контроля, иссле­ дование длительности работы радиосредств с помощью двух маркеров времени и частоты. Пользователь может создать библиотеку частотограмм, включать их в задание для исполне­ ния в нужной последовательности.

295

3) Режим приемник - сканирование в любом участ­ ке диапазона с отображением обнаруженных сигналов на двухчастотном поле. На экране одновременно отобража­ ется 1000 частот, начиная от заданного начального зна­ чения обзора, с шагом, равным цене деления обзора. Фун кция лупы позволяет увеличить в 10 раз масштаб выб­ ранного участка обзора для точной настройки на отдель­ ный сигнал.

Процесс контроля и накопления результатов может быть полностью автоматизирован путем создания и за­ пуска на исполнение комплексных заданий, представля­ ющих собой совокупность запомненных диапазонов, па­ норам и фиксированных частот, сканирование или изме­ рения в которых должны выполняться без вмешательства оператора. По результатам выполнения задания форми­ руется отчет. Отчет может быть отредактирован с помо­ щью встроенного редактора и выведен на печать.

В программе Sedif Pro, наряду с режимами Пано­ рама, Частотограмма, Приемник, предусмотрены режим “Фонотека” и “Осциллограф”. Фонотека - регистрация на жесткий диск ПЭВМ принимаемой звуковой инфор­ мации или модулирующей функции радиотехнических сигналов, учет и обработка звуковых фонограмм. Име­ ется возможность проводить анализ принимаемых сиг­ налов по осциллограммам. Встроенный конвертор аудио­ файлов в формат .wav позволяет использовать программ­ ные и аппаратные средства обработки фонограмм дру­ гих производителей.

4) Осциллограф - визуальное исследование модулирующей функции радиотехнических сигналов в непрерывном (clear/write) или запоминающем режимах с частотой дискретизации до 40 кГц. Предусмотрено созда­ ние архива осциллограмм, сжатие/растяжка по горизон­ тали и вертикали, различные варианты запуска.

Процесс контроля и накопления результатов может быть полностью автоматизирован путем создания и за­ пуска на исполнение комплексных заданий, представля­ ющих собой совокупность запомненных диапазонов, па­ норам и фиксированных частот, сканирование или изме­ рения в которых должны выполняться без вмешательства оператора. По результатам выполнения задания форми­ руется отчет. Отчет может быть отредактирован пользо­ вателем с помощью встроенного редактора и выведен на печать.

Рис.7.19. Основные режимы работы радиомониторинговой системы.

В комплектах АРК-ДЗ и RCC-2000 для об­ наружения маломощных радиопередатчиков в условиях сложной электромагнитной обстанов­ ки используется распределенная антенная сис­ тема и внешняя опорная система, что позволя­ ет достоверно обнаруживать источник сигна­ лов с уровнем мощности от десятков микроватт на фоне излучений мощных радиосредств и с высокой вероятностью различать внешние и внутренние источники сигналов.

296

297

298

299