- •«Захист інформації в телекомунікаційних системах та мережах»
- •Загальні відомості
- •Рекомендації щодо виконання лабораторних робіт
- •Дослідження захисних властивостей фільтрів в провідних і силових ланцюгах технічних засобів прийому, передачі та обробки даних.
- •Теоретичні відомості
- •Фільтри типу к
- •Фільтри типу m
- •П`єзоелектричні фільтри
- •Електромеханічні фільтри
- •Rс-фільтри
- •Активні фільтри
- •Порядок виконання роботи
- •Телефонний фільтр «граніт-8»
- •Теоретичні відомості
- •Порядок виконання роботи
- •Дослідження функціональних можливостей радіозакладок
- •Теоретичні відомості
- •Порядок виконання роботи
- •Вивчення особливостей акустикоелектричних перетворювачів
- •Теоретичні відомості
- •Порядок виконання роботи
- •Пошук радіозакладних пристроїв
- •Теоритичні відомості
- •Пошук прихованих камер.
- •Пошук прихованих камер за допомогою індикатора поля.
- •Виявлення прихованих камер оптичним способом.
- •Виявлення прихованих камер електромагнітним шукачем відеокамер.
- •Дослідження принципу роботи пошукового приладу «піранья»
- •Теоритичні відомості
- •Дослідження активних методів придушення аналогових і цифрових диктофонів
- •Теоретичні відомості
- •Фактори, що впливають на сприйнятливість диктофона до радіоелектронного придушення.
- •Вплив несучої частоти електромагнітного опромінення диктофона на його сприйнятливість до перешкоди.
- •Особливості побудови подавлювачів диктофонів.
- •Прилади нічного бачення
- •Теоретичні відомості
- •Список рекомендованої літератури
Вплив несучої частоти електромагнітного опромінення диктофона на його сприйнятливість до перешкоди.
Складна структура корпуса й розміри диктофона, особливості застосованої в ньому елементної бази, спосіб і якість монтажу визначають резонансний по частоті характер дії перешкоди на диктофон. Як показують експериментальні дослідження ефективності дії перешкоди на диктофони в різних ділянках діапазону радіочастот, існують яскраво виражені резонансні області, де дія перешкоди є максимальною.
На рис.1 показані характерні залежності відносної інтенсивності звуку від наведеного сигналу перешкоди для деяких типів диктофонів. Наведені залежності були отримані при зміні частоти перешкоди в широкому діапазоні частот від сотень МГц до декількох ГГц і побудовані з урахуванням нормування інтенсивності наведеного звукового сигналу перешкоди щодо максимального рівня, який має місце в низькочастотній області для кожного диктофона.
Як випливає із мал.1, досліджені диктофони мають різні резонансні області сприйнятливості. Найбільше число таких резонансних областей спостерігається в малогабаритного диктофона Sony М909 у металевому корпусі. При цьому не спостерігається зростання ефективності придушення диктофона при переході до більш високочастотних резонансних областей. Це пов'язане з тим, що, незважаючи на наявність більш високочастотних резонансних областей з меншим ослабленням перешкоди в корпусі диктофона, з підвищенням частоти зростають втрати перешкоди на трасі поширення. Загальним для всіх розглянутих диктофонів є наявність близьких по частоті резонансних областей у низькочастотній частині діапазону.

Рис.1. Залежність відносного рівня записаного акустичного тону від несучої частоти амплітудно-маніпульованої перешкоди
Частотна залежність впливу перешкоди для різних типів диктофонів проявляється по-різному. Ефект дії перешкоди залежить від двох основних факторів:
1) ступені екранування корпусом зовнішніх електромагнітних сигналів;
2) резонансними властивостями конструкції диктофона.
Для диктофонів, корпуса яких мають високі властивості, що екранують, ефект дії перешкоди визначається в основному іншим фактором. Дія перешкоди на диктофони з поганим екрануванням визначається в першу чергу рівнем струмів, що наводяться на провідні елементи диктофонів. У всіх випадках ця залежність носить різко індивідуальний характер, що підтверджується результатами експериментальних досліджень (рис. 1).
Найбільш характерна залежність впливу перешкоди на диктофон у металевому корпусі Sony M909. У цьому випадку перший резонанс, характеризується найбільш високою сприйнятливістю до дії перешкоди, виникає на довжині хвилі, відповідної до периметра бічної стінки диктофона. Усі інші резонанси мають менший відносний рівень і проявляються на частотах, кратних частоті першого резонансу. Для диктофона Sanyo TRC-6200, розміри якого трохи більші розмірів диктофона Sony M909, перший резонанс зміщається убік більш низьких частот. Резонанси на кратних, більш високих частотах, виражені слабкіше, чим для диктофона Sony M909.
У диктофонів із пластмасовим корпусом Sanyo TRC-520M і з комбінованим корпусом із пластмаси й металу Perlcorder S302 частотна залежність дії сигналу перешкоди формується резонансами наведених струмів на сукупність внутрішніх провідних елементів диктофонів.
Для диктофона Sanyo TRC-520M найбільший по інтенсивності резонанс проявляється на частоті трохи меншої 2 f0. Другий, але трохи слабкіший – на частоті 2,6 f0, третій, сильніше другого – на частоті 5 f0.
Для диктофона Perlcorder S-302 частотна залежність перешкоди проявляється в широкій смузі частот (1…2) f0. Слабка резонансна область спостерігається на частотах (6,5…7) f0.
Якщо в низькочастотному діапазоні в різних диктофонів резонанси мають частотні області, що перекриваються, то в області високих частот таких збігів набагато менше або вони просто відсутні. Тому для забезпечення придушення диктофонів в умовах відсутності апріорної інформації про тип застосовуваного диктофона робочий діапазон випромінюваних пошкоджуючих сигналів повинен перекривати області максимальної сприйнятливості всіх диктофонів. Така перешкода може бути реалізована за допомогою багаточастотного сигналу перешкоди або шляхом свипування по частоті в заданому діапазоні частот.
Важливою характеристикою подавлювача диктофонів є просторова зона придушення, обмежена шириною антенного променя по азимуту й куту місця, а також максимальна дальність придушення. Якщо диктофон перебуває в межах зони придушення, то за його допомогою не можна здійснити несанкціоноване знімання мовної інформації. У силу того, що рівень екранування різних моделей диктофонів різняться один від одного, максимальна дальність їх придушення виявляється різною. Звичайно максимальна дальність придушення диктофона визначається експериментально для конкретного подавлювача. Тому що ця величина залежить від конструктивних особливостей диктофонів, то при постійних характеристиках подавлювача (випромінювана потужність і структура перешкоди) диктофони із пластиковим корпусом, як і слід було сподіватися, будуть пригнічуватися на більших дальностях у порівнянні з диктофонами в металевих корпусах.
У таблиці 2 наведені отримані експериментально відносні величини максимальної дальності придушення аналогових диктофонів з різними типами корпусів, нормовані до максимальної дальності придушення диктофона в пластиковому корпусі. У міру збільшення ефективності екранування корпуса відносна дальність придушення диктофонів суттєво знижується. Аналогічна картина спостерігається для цифрових диктофонів (табл. 3). Використання винесеного мікрофона або пульта дистанційного керування збільшує дальність придушення диктофона, що особливо помітно при придушенні цифрових диктофонів з високою ефективністю екранування корпуса.
Відносна дальність придушення аналогових диктофонів з різними корпусами
Таблиця 2
|
№ |
Модель |
Тип корпуса |
Відносна макс. дальність зони повного придушення, м |
|
1 |
S-801 Pearlcorder Olimpus TP-35 Casio |
Пластиковий |
1 |
|
2 |
TRC 520M Sanyo S 724 Pearlcorder Olimpus S 725 Pearlcorder Olimpus S 302 Pearlcorder Olimpus |
Пластиковий Металевий слабо-екранований
|
0,83 |
|
3 |
L-400 Pearlcorder Olimpus |
Металічний |
0,32 |
|
4 |
TRC 6200 Sanyo Talkbook |
Металевий, екранований
|
0,16 |
|
5 |
RN-Z30 National Panasonic M 909 Sony |
Металевий з підвищеним екрануванням
|
0,063 0,04 0,08* |
|
6 |
RN-Z10 National Panasonic |
|
0,016 |
Примітка: * з виносним мікрофоном.
Відносна дальність придушення цифрових диктофонів з різними корпусами
Таблиця 3
|
Модель |
Тип корпуса та спосіб запису |
Відносна макс. дальність зони повного придушення, м |
|
DMP 260 X Toshiba Olimpus D-1000 |
Основа - пластик з металевими передньою і задньою стінками. Електронна пам'ять
|
0,83 |
|
SVR –240 Sumsung |
Основа - пластик з металевими передньої й задньої стінками. Електронна пам'ять |
0,54 |
|
Dictofon Диктофон фирмы General vertertung |
Металічний. Електронна пам'ять |
0,5 |
|
TCD-D7 Sony |
Металевий з підвищеним екрануванням на магнітну стрічку |
0,21 |
|
SVR S820/S410 Samsung |
Електронна пам'ять |
0,21 |
|
TCM 359V Sony |
Електронна пам'ять |
0,18 |
|
U 7102 |
Металевий з підвищеним екрануванням і захистом, малогабаритний. Електронна пам'ять |
0,02 0,25* |
Примітка: * з виносним мікрофоном.
