Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Курсач / Книга Угрозы безопасности информации.doc
Скачиваний:
371
Добавлен:
02.06.2015
Размер:
1.69 Mб
Скачать

2.4.2. Доступ к источникам информации без нарушения государственной границы

Для зарубежной разведки наиболее безопасным вариантом добывания информации является съем ее с носителей, распространяющихся за пределы контролируемой зоны государства - государственной границы. Очевидно, что в этом случае добывается только та информация, носители которого могут легально или нелегально пересекать госграницу.      

Основными носителями информации через государственную границу являются:

- люди, хранящие информацию в своей памяти;

- материальные тела с информацией, переносимые или перевозимые людьми;

- электромагнитные поля в световом и радиодиапазонах.      

Энергия полей-носителей с информацией на государственной границе зависит от расстояния от источником сигналов с информацией до границы. Учитывая это, государственные организации и предприятия, владеющие секретной информацией, размещаются по возможности в наиболее удаленных от границ местах. Кроме того, в приграничных районах обращается более серьезное внимание на обеспечение безопасности информации. Поэтому возможности зарубежной разведки по добыванию ценной информации в приграничной зоне без нарушения государственной границы весьма ограничены.      

Из отдаленных от наземных границ районов страны границ достигают в основном радиоволны в ДВ, СВ и КВ диапазонах, а также УКВ радиорелейных и тропосферных линий связи вблизи границы. Поэтому вдоль границ бывшего СССР и стран Варшавского договора со странами НАТО располагались многочисленные станции радио и радиотехнической разведки, перехватывающих радиосигналы с семантической и признаковой информацией.  

Без нарушения границы наиболее близко орган разведки может приблизиться к объекту защиты сверху, так как высота воздушного пространства государства составляет всего десятки км. Самолеты из-за разряженности воздуха не могут летать на высотах более 30-40 км. Безвоздушное пространство является нейтральным и не принадлежит ни одному из государств.      

В мирное время наиболее эффективными носителями средств добывания информации сверху являются космические аппараты (КА) или разведывательные искусственные спутники Земли (ИСЗ).      

Космическую разведку в полном объеме ведут два государства: Россия и США. Другие развитые в промышленном отношении страны (Япония, Китай, Франция и некоторые другие) ограничиваются довольно редкими запусками многоцелевых ракет и не ведут регулярно космическую разведку.      

Параметры траектория движения КА (высота орбиты, угол ее наклонения относительно экватора Земли) определяются направлением и скоростью вывода ракеты - носителя. Для вывода КА на околоземную поверхность ему нужно при запуске сообщить первую космическую скорость у поверхности Земли не менее 7.91 км/c. При этой скорости орбита круговая. Чем выше скорость, тем больше высота орбиты. Минимальная высота ограничена тормозящим действием остатков атмосферы и составляет 130-150 км. При второй космической скорости более 11.186 км/с КА, может выйти из сферы действия тяготения Земли.      

В зависимости от скорости и направления выведения КА располагаются на низких круговых, высоких эллиптических, геостационарных орбитах (см. на рис. 2.5).      

Рис. 2.5. Виды орбит разведывательных ИСЗ.

Низкие круговые орбиты - наиболее распространенные орбиты разведывательных спутников, так как они могут приблизиться к объекту на минимально-допустимое расстояние. Уменьшение высоты орбиты из-за торможения КА снижает время его существования на орбите. Противоречие между временем пребывания на орбите низколетящего КА и стремлением приблизить средства добывания информации к ее источникам решается в настоящее время путем создания маневрирующих спутников. Например, разведывательный ИСЗ США КН‑12 может маневрировать на орбите по заданной программе или команде с Земли, снижаться на необходимое для решение разведывательной задачи время до высоты 120-160 км, делать детальные фотоснимки в видимом и ближнем ИК-диапазонах с разрешением до 15 см, после чего поднимается на большую высоту, продлевая тем самым срок жизни. Передача информации на наземный пункт приема производится по радиоканалу со скоростью до 64 Мбит/с непосредственно или через спутник-ретранслятор. Этот спутник позволяет просматривать от 70 до 7000 тыс. км2  за сутки.

Однако низкоорбитальные КА, пролетая с большой скоростью над поверхностью Земли, наблюдают объект или осуществляют перехват его радиосигналов в течение короткого времени, измеряемого минутами.      

Период вращения КА вокруг Земли Тка в минутах в зависимости от высоты орбиты h можно оценить по формуле:      

Тка  T0(1+h/Rз) 3/2 ,

где Rз= 6372 км - радиус Земли;

Т0 = 84.4 мин - период обращения гипотетического КА по круговой орбите с радиусом, равным радиусу Земли (h=0).

В табл. 2.1 приведены некоторые значения Тка, рассчитанные по этой формуле.       Таблица 2.1.

h, км

100

200

300

400

500

1000

5000

10000

35870

50000

100000

Tка, мин

86,4

88,4

90,4

92,5

94.5

105

201.2

349

1440 (24 ч)

2231

5784

Из этой таблицы видно, что на малых высотах период вращения КА равен приблизительно 1,5 часа. Однако из этого не следует, что КА будет находиться над одним и тем же районом через каждые 1,5 часа. Из-за вращения Земли вокруг оси на каждом очередном витке КА будет пролетать над новым районом Земли и только через несколько суток ситуация повторится.      

Возможности просмотра различных районов Земли зависят от угла наклона плоскости орбиты КА относительно плоскости орбиты.

Если КА расположен на круговой полярной орбите, то его средства могут периодически просматривать всю поверхность Земли. Например, одновременная работа 2‑х спутников (с высотой орбит 1000-1400 км и наклонениями, близкими к 900) позволяет просматривать район земного шара с интервалом в 6 ч.

С повышением высоты орбиты, как следует из таблицы, период вращения ИСЗ увеличивается и при h около 36 тыс. км он равен периоду вращения Земли. Но скорость спутника относительно поверхности Земли равна 0, когда плоскости орбиты и экватора Земли совпадают (i= 00). Если ИСЗ расположен на геосинхронной орбите, то он постоянно “висит” над одним и тем же районом Земли, размеры которого определяются углом зрения средств добывания. Будучи расположенным в плоскости экватора Земли средства добывания ИСЗ не “видят” из-за кривизны Земли ее северные и южные районы (более 70 градусов широты). Это обстоятельство и большая удаленность КА от поверхности Земли существенно ограничивают возможности геостационарных спутников наблюдением ярких источников света (например, факелов ракет при их пуске) и перехватом достаточно мощных радиопередатчиков каналов связи.      

Промежуточное положение занимают КА на высоких эллиптических орбитах (см. рис.2.5). Но применяются спутники на таких орбитах в основном для обеспечения связи над неудобно расположенной для геостационарных ИСЗ территорией России. Системы космической связи на эллиптических орбитах позволяют осуществлять радио и телевизионное вещание на всей территории России. Типовая орбита соответствует эллипсу с перигеем (наименьшим расстоянием до поверхности Земли - 400-460 км) и апогеем (наибольшим расстоянием - до 70000 км).      

Таким образом, для добывания информации преобладают КА, на которых устанавливаются различные средства добывания (фото, телевизионного и радиолокационного наблюдения, средства радио и радиотехнической разведки). Аппаратура современных разведывательных низкоорбитальных ИСЗ обладает высокими возможностями. Наибольшее разрешение обеспечивают ИСЗ фоторазведки. Установка на КА аппаратуры обзорной разведки обеспечивает съемку поверхности шириной до 180 км при линейной разрешении на местности 2,5-3,5 м. Опознаются объекты размером 12,5-35 м. Детальная фоторазведка обеспечивает полосу шириной 12-20 км, разрешение на местности 0,3-0,6 м, опознаются объекты размером 1,5-6 м.      

Космическая разведка США имеет на вооружении разнообразные разведывательные системы: специализированные (фото, оптико-электронные, радио и радиотехнические, радиолокационные) и комплексной разведки, например, фотографирование и перехват радиотехнических сигналов. По мере прогресса в миниатюризации средств добывания доля комплексных систем возрастает.      

Таким образом, космическая разведка обеспечивает наиболее близкий и безопасный для органа добывания доступ к защищаемым объектам и в силу этого обладает достаточно высокими показателями по разрешению и достоверности получаемой информации.      

В то же время космическая разведка имеет ряд особенностей, которые облегчают задачу защиты информации на объекте. Кратковременность нахождения низкоорбитального ИСЗ над защищаемыми объектами, возможность точного математического расчета характеристик орбит и моментов времени пролета спутников над защищаемыми объектами позволяют применять простые, но эффективные меры по защите информации. Эти меры направлены, прежде всего, на противодействию выполнения временного условия разведывательного контакта, т. е. невозможности наблюдения за объектом в момент пролета КА на ним.      

В мирное время дополнительная возможность для органов добывания государственной разведки приблизиться к защищаемым объектам обеспечивается при размещении их средств добывания на летательных аппаратах (самолетах-разведчиках, беспилотных летательных аппаратах) и кораблях, летающих (плавающих) вдоль воздушной (морской) границ.      

С целью увеличения дальности видимости с самолетов-разведчиков соответствующей конструкцией добиваются подъема их на максимально-возможную высоту. Характеристики самолетов-разведчиков США приведены в табл.2.2.      

  Таблица 2.2.

Тип

Скорость, км/ч

Дальность полета, км

Потолок, м

Аппаратура

RC-135

1000

до 12000

15000

АФА, РРТР, РЛС БО

U‑2

850

до 7000

26000

АФА, РРТР, ИК

SR-71

3300

7000

24000

То же

TR-71

740

4850

27430

То же

Примечание: АФА - авиационная фотоаппаратура, РРТР - средства радио и радиотехнической разведки, РЛС БО - радиолокационные станции бокового обзора, ИК - средства наблюдения в ИК-диапазоне.

Дальность наблюдения с самолета наземных объектов зависит от способа добывания и колеблется от 2-3 h для ИК-аппаратуры, где h‑высота полета самолета, до 100-120 h для Р и РТР. При этом достигается разрешение на местности от десяти см (для фотосъемки) до метров - для радиолокационных станций бокового обзора.      

Разрешение и точность определения координат наземных объектов с самолетов выше аналогичных характеристик аппаратуры ИСЗ в пропорции, соответствующей соотношению высот полетов.      

Возможности добывания информации с кораблей, находящихся в нейтральной зоне возле морских границ, ограничиваются в основном перехватом радиосигналов, наблюдением берегов и их подводного рельефа.