рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Заходовые методы

Заходовые методы - Конспект, раздел Философия, КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни Основи інформаційної безпеки Системи технічного захисту інформації Скрытое Прослушивание И Подслушивание Осуществляется...

Скрытое прослушивание и подслушивание осуществляется преимущественно с использованием закладных устройств (скрытно установленное техническое средство, создающее угрозу для информации) в виде радиомикрофонов. Этот способ не является самым эффективным приемом получения конфиденциальной информации. Это объясняется тем обстоятельством, что в этом случае информация собирается случайным образом, бессистемно, до 90-95% ее составляют высказывания, не представляющие интереса для разведки. Кроме того, требуется много времени для анализа этой информации. Тем не менее, данный метод используется очень широко вследствие: своей относительной простоты; наличия на рынке широкого выбора недорогой спецтехники; незаметности ее использования.

Схему прохождения акустических сигналов при использовании микрофонов можно изобразить следующим образом:

                       
 
 
           

 


Источник Воздушная Микрофон Канал передачи Приемное

акуст. сигн. среда информации устрой-во


В зависимости от вида информации, перехватываемой закладными устройствами, последние можно разделить на акустические, телефонные и аппаратные закладки, а также закладные видеосистемы.
Акустические закладки предназначены для перехвата акустической (речевой) информации.
Акустические закладки можно классифицировать по виду исполнения, месту установки, источнику питания, способу передачи информации и ее кодирования, способу управления и т.д.


Перехватываемая акустическими закладками информация может записываться с использованием портативных устройств звукозаписи или передаваться по радиоканалу, оптическому каналу, по электросети переменного тока, по соединительным линиям вспомогательных технических средств (ВТСС), металлоконструкциям зданий, трубам систем отопления и водоснабжения, а также специально проложенным кабелям (линиям) и т.д.

Наиболее широко используются акустические закладки, передающие информацию по радиоканалу. Такие устройства часто называют радиозакладками.

Дополнительная классификация закладных устройств, передающих информацию по радиоканалу приведена на рис. 1.2.

 

 


Закладки могут быть выполнены в виде отдельного модуля обычно в форме параллелепипеда или закамуфлированы под предметы повседневного обихода: пепельницу, электронный калькулятор, электролампочку, зажигалку, наручные часы, авторучку, вазу, поясной ремень и т.п.

В зависимости от среды распространения акустических колебаний перехватываемых радиозакладками, последние можно подразделить на акустические радиозакладки и радиостетоскопы.

Акустические радиозакладки предназначены для перехвата акустических сигналов по прямому акустическому (воздушному) каналу утечки информации. Чувствительным элементом в них является, как правило, электретный микрофон.

Радиостетоскопы (контактные микрофоны, конструкционно объединенные с микропередатчиками) перехватывают акустические сигналы по виброакустическому (вибрационному) каналу утечки информации. В качестве чувствительных элементов в них обычно используются пьезомикрофоны, электретные микрофоны или датчики акселерометрического типа.

Питание акустических закладок осуществляется от автономных источников питания (аккумуляторов, батарей), электросети переменного тока, телефонной сети, а также от источников питания радио-электронной аппаратуры, в которой они устанавливаются.

В зависимости от мощности излучения и типа источника питания время работы акустической закладки составляет от нескольких часов до нескольких суток и даже месяцев. При электропитании от сети переменного тока или телефонной линии время работы не ограничено.

Большинство радиозакладок с автономными источниками питания имеют мощность излучения до 10 мВт и дальность передачи информации до 100...200 м. Однако встречаются закладки с мощностью излучения в несколько десятков милливатт и дальностью передачи информации до 500...1000 м.

При использовании внешних источников питания (например, электросети или автомобильных аккумуляторов) мощность излучения может составлять более 100 мВт, что обеспечивает дальность передачи информации до несколько километров.

В случае необходимости передачи информации на большие расстояния используются специальные ретрансляторы.
Технически можно выполнить закладку, передающую информацию практически в любом диапазоне радиоволн. Однако широкое распространение нашли закладки, работающие в УКВ диапазоне.

Для передачи информации в основном используются следующие диапазоны длин волн: VHF (метровый), UHF (дециметровый) и GHz (ГГц). Наиболее часто используются частоты: 88...108 МГц; 108...174 МГц; 400...512 МГц; 1100...1300 МГц. Однако не исключено использование и других поддиапазонов. Например, радиозакладка SIM-A-31T работает в диапазоне 10.5 ГГц. Выбор рабочей частоты закладки во многом определяет скрытность ее работы.

По способу стабилизации несущей частоты передатчика радиозакладки можно разделить на нестабилизированные, со схемотехнической и с кварцевой стабилизацией частоты.

Нестабилизированные радиозакладки используются в основном в метровом (VFM) диапазоне длин волн. Их можно изготовить в сверхминиатюрном виде, однако, они имеют ряд существенных недостатков. К основному из них относится значительная нестабильность несущей частоты и в ряде случаев зависимость ее от внешних факторов. Например, частота излучения может изменяться при изменении местоположения закладки.

Невысокая стабильность частоты приводит к необходимости использовать для приема информации приемники с автоматической подстройкой частоты или приемники со сравнительно широкой полосой пропускания, что, конечно, приводит к уменьшению дальности передачи информации.

Наибольшей стабильностью частоты обладают радиозакладки с кварцевой стабилизацией, их часто называют кварцованные. Они практически не подвержены влиянию внешних факторов. Именно их используют в качестве носимых на теле. Радиозакладки с кварцевой стабилизацией частоты используются практически во всех диапазонах длин волн. В современных радиозакладках ослабление излучений на гармониках составляет 40...50 дБ. Однако у большинства радиозакладок с кварцевой стабилизацией частоты наблюдается сравнительно высокий уровень внеполосных электромагнитных излучений, особенно на второй и третьей гармониках. Радиозакладки с кварцевой стабилизацией по сравнению с нестабилизированными имеют большие размеры.

В передатчиках радиозакладок, как правило, осуществляется модуляция несущей частоты. Редко используются закладки с модуляцией сигнала промежуточной частоты или двойной модуляцией, как, например, радиозакладка PK-1970- SS. Прием информации, передаваемой подобной закладкой, должен осуществляться на специальный приемник, что также увеличивает скрытность передачи информации. Попытка прослушать сигнал обычным приемником ни к чему не приведет - после детектирования будет слышен лишь шумоподобный сигнал.

В радиозакладках в основном используются простые сигналы с частотной широкополосной (WFM) и узкополосной (NFM) модуляцией частоты. При использовании широкополосной частотной модуляции ширина спектра излучаемого сигнала составляет 30...120 кГц. Для использования узкополосной частотной модуляции необходима кварцевая стабилизация частоты передатчика, но при этом можно существенно сузить спектр передаваемого сигнала (до 4...12 кГц), и, следовательно, значительно увеличить дальность передачи информации (при условии, что для приема будет использоваться специальный приемник). Поэтому радиозакладки с кварцевой стабилизацией частоты и с NFM модуляцией частоты в комплекте со специальными приемниками по сравнению с нестабилизированными имеют большую дальность действия.

Для повышения скрытности используются сложные сигналы (например, шумоподобные или с псевдослучайной перестройкой несущей частоты и т.п.) и различные способы кодирования информации.

Например, в радиозакладках SIM-PR-9000T и PK-1970 используются шумоподобные сигналы с фазовой манипуляцией и шириной спектра соответственно 5 и 4 МГц, а в радиозакладках SIM-A-70 и РК-1945-SS - псевдослучайная перестройка несущей частоты.

Из способов кодирования наиболее часто применяется аналоговое скремблирование речевого сигнала (как правило, инверсия спектра), при котором изменяются характеристики речевого сигнала таким образом, что он становиться неразборчивым. Например, в радиозакладке PK-2010 S (рис. 1.10, б) используется простая инверсия спектра с точкой инверсии 1,862 кГц, а в радиозакладках PK-1380-SS и PK-540-SS (рис. 1.11, а и б) – сложная инверсия спектра сигнала [117].

Наиболее сложный способ кодирования речевой информации заключается в преобразовании ее в цифровой вид с последующим шифрованием. К таким радиозакладкам относится, например, закладки РК-1195-SS, РК-2050 и РК-2080 (рис. 1.12) [117]. В радиозакладках SIM-PR-9000T и РК-1970 осуществляется преобразование речевой информации в цифровой вид с последующим ее шифрованием по одному из алгоритмов [117,125].

Наиболее простые радиозакладки выпускаются без системы управления включением передатчика, т.е. работа на излучение (передача информации) начинается при подключении источника питания.
Для увеличения времени работы закладки оборудуются системой управления включением передатчика от голоса (система VAS или VOX). Иногда такую систему называют акустоматом. То есть закладка в обычном режиме (режиме дежурного приема) работает как приемник акустического сигнала, при этом потребляемый ток незначителен. При появлении в помещении источника акустического сигнала (например, при начале разговора) подается напряжение на передатчик, и он начинает работать на излучение, т.е. передавать информацию. При прекращении разговора, через определенное время (обычно несколько секунд) передатчик выключается (излучение исчезает), и закладка переходит в режим дежурного приема.
Использование системы VAS позволяет значительно (в несколько раз) увеличить общее время работы закладки.
Для повышения скрытности, а также увеличения времени работы современные радиозакладки оборудуются системой дистанционного управления.

В основном дистанционное управление используется для включения и выключения передатчика. Это довольно сложные электронные системы, имеющие канал приема сигналов управления, т.е. по сути имеющие радиоприемное устройство.

В дежурном режиме напряжение подается только на радиоприемное устройство, постоянно готовое к приему сигнала управления, при получении которого подается команда на включение передатчика, и закладка начинает работать на излучение.

Как правило, сигналы управления передаются на частотах УКВ диапазона, и для их передачи используются специальные передающие устройства. Причем сигнал управления кодируется для исключения ложных срабатываний.

В некоторых радиозакладках дистанционное управление используется для изменения параметров излучаемого сигнала и режимов работы (как, например, в PK-2010 S) [117].
Радиозакладки с дистанционным управлением имеют, конечно, большие размеры, чем неуправляемые и обычно камуфлируются под предметы повседневного пользования.

Для повышения скрытности работы используются закладки с разделением этапов съема и передачи информации. Такие закладки часто называются закладками с промежуточным накоплением. Они имеют в своем составе бескинематический цифровой накопитель, приемник сигналов дистанционного управления и специальный передатчик для ускоренной передачи информации [89].

Для приема передаваемой информации используются специальные устройства, включающие скоростные приемники информации и скоростные накопители информации с функцией нормального воспроизведения.
В течение сравнительно длительного времени закладка с промежуточным накоплением осуществляет перехват акустической информации с записью ее в цифровой накопитель (то есть закладка работает в пассивном режиме). Передача информации осуществляется с использованием аппаратуры быстродействия за сравнительно короткое время при заполнении накопителя или по сигналу дистанционного управления.
Недостатком радиозакладок с автономным питанием является сравнительно небольшое время работы. Этот недостаток отсутствует у полуактивных закладных устройств.

Полуактивные закладки, имеют элементы, некоторые параметры которых (например, добротность и резонансная частота объемного резонатора) изменяются по закону изменения акустического (речевого) сигнала [105]. При облучении мощным высокочастотным сигналом помещения, в котором установлено такое закладное устройство, в последнем при взаимодействии облучающего электромагнитного поля со специальными элементами закладки (например, четвертьволновым вибратором) происходит образование вторичных радиоволн, т.е. происходит переизлучение электромагнитного поля. А специальное устройство закладки (например, объемный резонатор) обеспечивает амплитудную, фазовую или частотную модуляцию переотраженного сигнала по закону изменения речевого сигнала.

Достоинством подобных закладок является высокая скрытность, так как обнаружить их можно только в момент передачи информации.

Отсутствие полупроводниковых приборов в таких закладках делает неэффективным их поиск даже с использованием нелинейных локаторов.

Наряду с закладками, описанными выше, для съема информации используются и полуактивные закладки, называемые “аудио-транспондерами” (“ Audiotransponder “) [126].

Транспондеры начинают работать только при облучении их мощным узкополосным высокочастотным зондирующим (опорным) сигналом. Приемники транспондеров выделяют зондирующий сигнал и подают его на модулятор, где, как правило, осуществляется узкополосная частотная модуляция сигнала. В качестве модулирующего используется сигнал, поступающий или непосредственно с микрофона, или с микрофонного усилителя. Промодулированный высокочастотный сигнал переизлучается, при этом его частота смещается относительно несущей частоты зондирующего сигнала. Время работы транспондеров составляет несколько месяцев, так как потребляемый ток незначителен.
Недостатком радиозакладок является возможность обнаружения их излучений специальным приемником контроля. С целью устранения этого недостатка разработаны закладные устройства, передающие информацию по оптическому каналу в инфракрасном, невидимом глазу диапазоне. Такие закладки иногда называют “инфракрасными”. Инфракрасный передатчик преобразует акустические колебания в световые, используя при этом широтно-импульсную модуляцию (рис. 1.13). Для приема информации, передаваемой такими закладками, используются приемники оптического излучения. Дальность передачи информации для них составляет несколько сот метров. Например, инфракрасный передатчик STG-4403 обеспечивает передачу информации на расстояние до 500 м [123].

Обнаружить закладку, передающую информацию в инфракрасном диапазоне, можно только имея специальный приемник оптического излучения. Однако такие системы имеют один очень важный недостаток. Прием информации от инфракрасной закладки возможен только при нахождении ее или переотражающей инфракрасный сигнал поверхности (потолка, оконного стекла) в зоне прямой видимости. То есть в момент снятия информации закладка или переотражающая инфракрасный сигнал поверхность должны наблюдаться через визир приемника оптического излучения. Поэтому такие закладки устанавливаются, как правило, с внешней стороны оконных рам, в вентиляционных отверстиях и т.п., что облегчает задачу их поиска.

Характеристики некоторых инфракрасных закладок приведены в [108].
Кроме радио и оптического канала для передачи информации используются линии электропитания силовой сети 220 В [117]. Закладки, использующие линии электропитания для передачи информации, часто называют сетевыми закладками. Они могут быть установлены в электрические розетки, удлинители, бытовую аппаратуру, питающуюся от сети переменного тока, или непосредственно в силовую линию. Для приема информации, передаваемой сетевыми закладками, используются специальные приемники, подключаемые к силовой сети в пределах здания (силовой подстанции).

В одной электросети одновременно могут работать десятки сетевых передатчиков, не оказывая существенного влияния друг на друга. Для передачи информации сетевые закладки в основном используют простые сигналы с узкополосной частотной модуляцией (рис. 1.14). Однако некоторые сетевые закладки используют сигналы сложной формы или псевдослучайную перестройку несущей частоты. К таким закладкам, например, относится сетевая закладка РК-1295-SS (рис. 1.14), использующая псевдослучайную перестройку частоты в диапазоне 200...400 кГц [17].

В сетевых закладках могут использоваться устройства дистанционного управления, передающие кодированные сигналы на включение (выключение) передатчика закладки также по электрической сети.
Для приема информации от сетевых закладок используются специальные приемники, подключаемые к силовой сети, т.е. в розетку (рис. 1.15) [142].

С использованием сетевых закладок возможна передача информации на значительные расстояния (до 300..500 м) в пределах одного или нескольких зданий, питающихся от одной низковольтной шины трансформаторной подстанции [84, 117,123, 126].

Несущая частота в сетевых закладках выбирается, как правило, в диапазоне 40...600 кГц. Но для передачи информации могут использоваться частоты и более высокого диапазона (например, 3 ... 7 МГц). В этом случае принцип работы сетевой закладки мало чем отличается от принципа работы обычной радиозакладки, у которой в качестве антенны используется силовой провод. Для приема информации, передаваемой такой закладкой, не обязательно подключаться к силовой линии, достаточно поместит приемник вблизи нее.

Кроме сети электропитания для передачи информации могут использоваться линии систем охранной и пожарной сигнализации, а также телефонные линии. При этом могут применяться закладки, принцип работы которых аналогичен принципу работы сетевых закладок, а также закладки, передающие информацию непосредственно в речевом диапазоне.

Для исключения перехвата сигналы, передаваемые по проводным линиям, могут маскироваться шумоподобными сигналами [117]. В специальном приемнике маскирующий шумоподобный сигнал компенсируется и не оказывает влияния на информационный (речевой) сигнал.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни Основи інформаційної безпеки Системи технічного захисту інформації

Запорізький національний технічний університет... КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ... з дисципліни Основи інформаційної безпеки для студентів спеціальності...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Заходовые методы

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Значения характеристик голоса конкретного человека индивидуальные и позволяют идентифицировать человека по его голосу.
Качество слышимой речи субъективно оценивается градациями ее понятности: отличная, хорошая, удовлетворительная, предельно допустимая. Слышимая речь характеризуется как отличная, если все слова, даж

Беззаходовые методы
Аппаратура, использующая микрофонный эффект телефонных аппаратов Прослушивание помещений через телефон осуществляется за счет использования “микрофонного эффекта”.

Механизмы аутентификации
Для исключения несанкционированного использования ресурсов системы связи вводятся и определяются механизмы аутентификации – удостоверения подлинности абонента. Каждый подвижный абонент на время пол

Обеспечение секретности в процедуре корректировки местоположения
При выполнении процедуры корректировки местоположения по каналам управления осуществляется двухсторонний обмен между MS и BTS служебными сообщениями, содержащими временные номера абонентов TMSI. В

Средствах GSM
В соответствии с рассмотренными механизмами безопасности, действующими в стандарте GSM, секретной считается следующая информация: RAND – случайное число, используемое для аутентификации подвижного

Система безопасности в GSM в конетексте других стандартов сотовой связи.
С самого начала страндарт GSM преподносился как исключительно безопасный. Однако впоследствии стало ясно, не все были заинтересованы в «неуязвимости» стандарта. Анализируя алгоритмы A5 и A3/A8 можн

Средства наблюдения в оптическом диапазоне
В оптическом видимом диапазоне света информация разведкой добывается путем визуального, визуальнооптического и телевизионного наблюдения, фото и киносъемки, а в инфракрасном диапазоне — с использов

Оптические системы
Основу оптических систем средств наблюдения составляют Щэбъективы, которые в силу постоянства сферической кривизны поверхностей линз и оптической плотности стекла проецируют изображения с различног

Визуальнооптические приборы
Для визуальнооптического наблюдения применяются оптические приборы, увеличивающие размеры изображения на сетчвткс глаза. В результате этого повышается дальность наблюдения, вероятность обнаружения

Фото и киноаппараты
Визуальнооптическое наблюдение, использующее такой совершенный оптический прибор, как глаз, является одним из наиболее эффективных способов добывания, прежде всего, информации о видовых признаках.

Средства телевизионного наблюдения
Дистанционное наблюдение движущихся объектов осуществляется с помощью средств телевизионного наблюдения. При телевизионном наблюдении изображение объективом проецируется на светочувствител

Физические средства защиты.
К физическим средствам защиты относятся физические объекты, механические, электрические и электронные устройства, элементы конструкции зданий, средства пожаротушения и целый ряд других средс

Программными средствами защиты
называются специальные программы, которые включаются в состав программного обеспечения АСОД специально для осуществления функций защиты. Программные средства являются важнейшей и непременной частью

Аппаратные средства защиты
Аппаратными средствами защиты называются различные элект ронные и электронно-механические устройства, которые включаются в состав технических средств информационной системы и выполняют самостоятель

Меры криптографической защиты.
Криптогра́фия— наука о методах обеспечения конфиденциальности (невозможности прочтения информации посторонним) и аутентичности (целостности и подлинности авторства, а также не

Основные определения
Теперь, узнав назначение криптографии, познакомимся с основными терминами, которые будем использовать при изучении криптографических методов защиты информации. Шифр – сово

Методы замены
Методы шифрования заменой (подстановкой) основаны на том, что символы исходного текста, обычно разделенные на блоки и записанные в одном алфавите, заменяются одним или несколькими символами другого

Пропорциональные шифры
К одноалфавитным методам подстановки относятся пропорциональные или монофонические шифры, в которых уравнивается частота появления зашифрованных знаков для защиты от раскрытия с помощью частотного

Многоалфавитные подстановки
В целях маскирования естественной частотной статистики исходного языка применяется многоалфавитная подстановка, которая также бывает нескольких видов. В многоалфавитных подстановках для замены симв

Методы перестановки
При использовании шифров перестановки входной поток исходного текста делится на блоки, в каждом из которых выполняется перестановка символов. Перестановки в классической "докомпьютерной"

Предпосылки создания методов шифрования с открытым ключом и основные определения
При использовании шифрования с закрытым ключом возникают две достаточно серьезные проблемы. Первая проблема заключается в изготовлении секретных ключей и доставке их участникам информационного обме

Односторонние функции
Все алгоритмы шифрования с открытым ключом основаны на использовании так называемых односторонних функций. Односторонней функцией (one-way function) называется математическая функция, которую относ

Использование асимметричных алгоритмов для шифрования
В 70-х годах ХХ века Диффи и Хеллман предложили принцип шифрования, основанный на использовании двух разных ключей, хотя и связанных между собой, но устроенных так, что вычислить по одному из них (

Алгоритм RSA
RSA (назван по имени авторов - Rivest, Shamir и Alderman) - это алгоритм с открытым ключом (public key), предназначенный как для шифрования, так и для аутентификации (цифровой подписи). Алгоритм ши

Шифрование
Итак, рассмотрим сам алгоритм. Пусть абонент А хочет передать зашифрованное сообщение абоненту Б. В этом случае абонент Б должен подготовить пару (открытый ключ; закрытый ключ) и отправить свой отк

Основные сведения
Первая публикация данного алгоритма появилась в 70-х годах ХХ века в статье Диффи и Хеллмана, в которой вводились основные понятия криптографии с открытым ключом. Алгоритм Диффи-Хеллмана не применя

Формирование общего ключа
Пусть два пользователя, которых условно назовем пользователь 1 и пользователь 2, желают сформировать общий ключ для алгоритма симметричного шифрования. Вначале они должны выбрать большое простое чи

Цифровая подпись на основе алгоритмов с открытым ключом
Как и все люди, абоненты сети передачи данных могут не доверять друг другу или вести себя нечестно. Они могут подделывать чужие сообщения, отрицать свое авторство или выдавать себя за другое лицо.

Формирование секретных ключей с использованием асимметричных алгоритмов
На практике алгоритмы с открытым ключом редко используются для непосредственного шифрования сообщений. Этому препятствует относительная невысокая скорость асимметричных алгоритмов при шифровании и

Требования к алгоритмам шифрования с открытым ключом
Рассмотрев основные способы применения алгоритмов шифрования с открытым ключом, изучим требования, которым должен, по мнению основоположников теории шифрования с открытым ключом Диффи и Хеллмана, у

Ключевые термины
Алгоритм шифрования с открытым ключом (или асимметричные криптоалгоритмы ) – криптографический алгоритм, в котором для шифрования и расшифрования используются разные ключи. Закры

Краткие итоги
Асимметричные алгоритмы шифрования (или алгоритмы с открытым ключом) – криптографические алгоритмы, в которых один ключ используется для шифрования, а другой, отличный от первого, – для расшифрован

Демаскирующие признаки электронных устройств перехвата информации
Обнаружение электронных устройств перехвата информации (закладных устройств), также как и любых других объектов, производится по их демаскирующим признакам. Каждый вид электронных устройст

Электромагнитные каналы утечки информации, обрабатываемой средствами вычислительной техники.
Наиболее характерные ПЭМИ, вызванные работой генераторов так­товой частоты, можно наблюдать у средств вычислительной техники (СВТ). Побочные электромагнит­ные излучения возникают при сле­дующих реж

Электрические каналы утечки ин­формации
Причинами возникновения электриче­ских каналов утечки информации являются наводки информативных сигналов, под кото­рыми понимаются токи и напряжения в токопроводящих элементах, вызванные побочны­ми

Специально создаваемые техниче­ские каналы утечки информации.
Наряду с пассивными способами перехвата информации, обрабатываемой СВТ, рас­смотренными выше, возможно использование и активных способов, в частности, способа «высокочастотного

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги