
- •Л.М. Лыньков, в.Ф. Голиков, т.В. Борботько основы защиты информации
- •Содержание
- •1.1. Введение в защиту информации
- •1.2. Классификация угроз информационной безопасности
- •1.3. Классификация методов защиты информации
- •1.4. Охраняемые сведения
- •1.5. Демаскирующие признаки
- •1.6. Контрольные вопросы
- •2. Правовые и организационные методы защиты информации
- •2.1. Правовое обеспечение защиты информации
- •2.2. Государственное регулирование в сфере защиты информации
- •2.3. Контрольные вопросы
- •3. Технические каналы утечки информации
- •3.1. Классификация
- •3.2. Акустические каналы утечки информации
- •3.3. Материально-вещественный и визуально-оптический каналы утечки информации
- •3.4. Электромагнитные каналы утечки информации
- •3.5. Утечка информации по цепям заземления
- •3.6. Утечка информации по цепям электропитания
- •3.7. Перехват информации в телефонных каналах связи
- •3.8. Высокочастотное навязывание
- •3.9. Контрольные вопросы
- •4. Пассивные методы защиты информации от утечки по техническим каналам
- •4.1. Экранирование электромагнитных полей
- •4.2. Конструкции экранов электромагнитного излучения
- •4.3. Фильтрация
- •4.4. Заземление технических средств
- •4.5. Звукоизоляция помещений
- •4.6. Контрольные вопросы
- •5. Активные методы защиты информации от утечки по техническим каналам
- •5.1. Акустическая маскировка
- •5.2. Электромагнитная маскировка
- •5.3. Обнаружение закладных устройств
- •5.4. Технические средства обнаружения закладных устройств
- •5.5. Контрольные вопросы
- •6. Инженерно-техническая защита объектов от несанкционированного доступа
- •6.1. Категорирование объектов
- •6.2. Классификация помещений и территории объекта
- •6.3. Инженерные заграждения
- •6.4. Технические средства охраны периметра объекта
- •6.4.1 Радиоволновые и радиолучевые средства обнаружения
- •6.4.2 Оптические средства обнаружения
- •6.4.3 Сейсмические средства обнаружения
- •6.4.4 Магнитометрические средства обнаружения
- •6.5. Охранное телевидение
- •Способы представления визуальной информации оператору
- •6.6. Системы контроля и управления доступом
- •6.6.1 Автономные скуд
- •6.6.2 Сетевые скуд
- •6.7. Управляемые преграждающие устройства
- •6.8. Контрольные вопросы
- •7. Криптографическая защита информации
- •7.1. Основы построения криптосистем
- •7.1.1. Общие принципы криптографической защиты информации
- •7.1.2. Блочные и поточные шифры
- •Поточное шифрование
- •Блочное шифрование
- •Блочное шифрование с обратной связью
- •7.2. Симметричные криптосистемы
- •7.2.1. Основные понятия и определения
- •7.2.2. Традиционные симметричные криптосистемы
- •Шифры перестановок
- •Шифры простой замены
- •Шифры сложной замены
- •Шифрование методом гаммирования
- •7.2.3. Современные симметричные криптосистемы
- •7.3. Стандарт шифрования данных гост 28147-89
- •7.3.1. Режим простой замены Шифрование открытых данных в режиме простой замены
- •Расшифровывание в режиме простой замены
- •7.3.2. Режим гаммирования Зашифровывание открытых данных в режиме гаммирования
- •Расшифровывание в режиме гаммирования
- •7.3.3. Режим гаммирования с обратной связью
- •Шифрование открытых данных в режиме гаммирования с обратной связью
- •Расшифровывание в режиме гаммирования с обратной связью
- •7.3.4. Режим выработки имитовставки
- •7.4. Асимметричные криптосистемы Концепция криптосистемы с открытым ключом
- •7.5. Электронная цифровая подпись
- •7.5.1. Общие сведения
- •Эцп функционально аналогична обычной рукописной подписи и обладает ее основными достоинствами:
- •7.5.2. Однонаправленные хэш-функции
- •7.5.3. Алгоритм электронной цифровой подписи rsa
- •7.5.4. Белорусские стандарты эцп и функции хэширования
- •Обозначения, принятые в стандарте стб‑1176.02‑99
- •Процедура выработки эцп
- •Процедура проверки эцп
- •7.6. Аутентификация пользователей в телекоммуникационных системах
- •7.6.1. Общие сведения
- •7.6.2. Удаленная аутентификация пользователей с использованием пароля
- •7.6.3. Удаленная аутентификация пользователей с использованием механизма запроса-ответа
- •7.6.4. Протоколы идентификации с нулевой передачей знаний
- •Упрощенная схема идентификации с нулевой передачей знаний
- •Параллельная схема идентификации с нулевой передачей знаний
- •7.7. Контрольные вопросы
- •8. Защита информации в автоматизированных системах
- •8.1. Политика безопасности
- •8.1.1. Избирательная политика безопасности
- •8.1.2. Полномочная политика безопасности
- •8.1.3. Управление информационными потоками
- •8.2. Механизмы защиты
- •8.3. Принципы реализации политики безопасности
- •8.4. Защита транзакций в Интернет
- •8.4.1 Классификация типов мошенничества в электронной коммерции
- •8.4.2. Протокол ssl
- •Этап установления ssl-сессии («рукопожатие»)
- •Этап защищенного взаимодействия с установленными криптографическими параметрами ssl-сессии
- •8.4.3. Протокол set
- •6. Банк продавца авторизует данную операцию и посылает подтверждение, подписанное электронным образом, web-серверу продавца.
- •8.5. Атаки в компьютерных сетях
- •8.5.1. Общие сведения об атаках
- •8.5.2. Технология обнаружения атак
- •8.5.3. Методы анализа информации при обнаружении атак Способы обнаружения атак
- •Методы анализа информации
- •8.6. Межсетевые экраны
- •8.6.1. Общие сведения
- •8.6.2. Функции межсетевого экранирования
- •8.6.3. Фильтрация трафика
- •8.6.4. Выполнение функций посредничества
- •8.6.5. Особенности межсетевого экранирования на различных уровнях модели osi
- •8.6.6. Экранирующий маршрутизатор
- •8.6.7. Шлюз сеансового уровня
- •8.6.8. Прикладной шлюз
- •8.7. Контрольные вопросы
- •Литература
- •Основы защиты информации
- •220013, Минск, п. Бровки, 6
6.4.4 Магнитометрические средства обнаружения
Предназначены для регистрации факта проноса в их чувствительной зоне предметов, выполненных из металлов или их сплавов (рис. 6.15).
|
|
| |
Рис. 6.15. Внешний вид некоторых МСО |
По физическим принципам действия существуют следующие магнитометрические средства обнаружения (МСО):
С использованием эффекта переизлучения сигнала (СОП). На передатчик МСО подается опорный сигнал с постоянной частотой и амплитудой, которой он излучается в окружающую среду. За счет явления самоиндукции во встреченном на пути сигнала проводящем предмете наводится ЭДС, которая в свою очередь, вызывает излучение этим предметом «вторичного» поля, т. е. имеет место переизлучение сигнала. Переизлученный сигнал принимается приемником.
Достоинства:
– селективность по объектам из различных металлов и их сплавов;
– направленность системы.
С использованием эффекта переизлучения сигнала с одной катушкой индуктивности для передачи и приема сигналов (СОИН). Катушка индуктивности возбуждается переменным током. При приближении катушки к металлическому предмету сигнал переизлучается, что наводит в ней дополнительную ЭДС.
Достоинства:
– селективность по объектам из различных металлов и их сплавов;
– простота конструкции.
Недостатки:
– необходимость компенсации параметров катушки от температуры.
С использованием эффекта биения частоты (СОБ). Содержит два генератора МСО-1 и МСО-2 (рис. 6.16). Частота первого стабильна и не зависит от внешних дестабилизирующих факторов, а частота второго может изменяться. Частоты генераторов поступают на устройство сравнения, выделяющее разностную частоту. Сигнал на выходе устройства появляется в случае неравенства частот. Изменение частоты второго генератора происходит за счет изменения параметров колебательного контура, определяющего частоту настройки генератора.
Рис. 6.16. Функциональная схема МСО с использованием эффекта биения частоты |
С использованием эффекта самоиндукции (СОИМ). Его принцип действия похож на МСО с использованием эффекта переизлучения сигнала. Отличие заключается в том, что в МСО с использованием эффекта самоиндукции сигнал излучается и принимается в виде одиночных импульсов.
С использованием эффекта локального искажения магнитного поля Земли (магнитометр) (СОМ). Принцип действия этого вида МСО основан на явлении локального искажения магнитного поля Земли ферромагнитными материалами. Он обладает максимальной дальностью обнаружения.
Сравнительная характеристика рассмотренных МСО приведена в табл. 6.3.
Таблица 6.3
Сравнительная характеристика МСО | |||
Тип МСО |
Дальность обнаружения пистолета Макарова, м |
Возможность селекции цветных металлов |
Сравнительная помехоустойчивость |
1 |
2 |
3 |
4 |
СОП |
0,5 |
Имеется возможность определения вида металла |
Высокая. Имеется возможность отстройки от внешних дестабилизирующих факторов |
Окончание табл. 6.3
1 |
2 |
3 |
4 |
СОБ |
0,1 |
Отсутствует |
Слабая. Имеется возможность паразитной синхронизации |
СОИН |
0,4 |
Аналогично СОП |
Слабая. Зависит от колебаний температуры |
СОИМ |
0,5 |
Отсутствует |
Высокая. Имеется возможность отстройки от внешних дестабилизирующих факторов. Является источником помех импульсного характера |
СОМ |
1 |
Отсутствует |
Слабая. Чувствителен к внешним магнитным полям |