рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Технические средства пространственного и линейного зашумления

Технические средства пространственного и линейного зашумления - раздел Политика, Большая энциклопедия промышленного шпионажа По Принципу Действия Все Технические Средства Пространственного И Линейного З...

По принципу действия все технические средства пространственного и линейного зашумления можно разделить на три большие группы.

1. Средства создания акустических маскирующих помех:

>• генераторы шума в акустическом диапазоне;

>• устройства виброакустической защиты;

>• технические средства ультразвуковой защиты помещений.

2. Средства создания электромагнитных маскирующих помех:

>• технические средства пространственного зашумления;

>• технические средства линейного зашумления; которые, в свою очередь, делятся на средства создания маскирующих помех в коммуникационных сетях и средства создания маскирующих помех в сетях электропитания.

3. Многофункциональные средства защиты. Рассмотрим их более подробно.

СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ АКУСТИЧЕСКИХ МАСКИРУЮЩИХ ПОМЕХ

Генераторы шума в акустическом диапазоне

Генераторы шума в речевом диапазоне получили достаточно широкое распространение в практике защиты информации. Они используются для защиты от несанкционированного съема акустической информации путем маскирования непосредственно полезного звукового сигнала. Маскирование проводится «белым» шумом с корректированной спектральной характеристикой.

Примерный вид структурной схемы источника акустического шума приведен на рис. 2.4.37. Конструктивно аппаратура включает блок формирования и усиления шумового сигнала и несколько акустических излучателей.

В качестве примера таких систем могут служить генераторыSond Press и WNG-023.

Sond Press — генератор акустического шума с вынесенными источниками излучения.

Основные технические характеристики

Мощность шума (max).................................... 2 Вт

Спектральная мощность шума........................ 0,25 мВт/Гц

Срез спектра шума в НЧ-области............ (<2 КГц)—8 дБ/окт.

Полоса равномерной плотностишума ........... 2 кГц...10 кГц

Дополнительный подъем ВЧ .......................... +6 дБ/окт.

Габариты (две колонки) .................................. 80х100х155 мм

В некоторых случаях наличие нескольких излучателей необязательно. Тогда используются компактные генераторы со встроенной акустической системой, например WNG-23.

WNG-023 — акустический генератор «белого», шума.

Рис. 2.4.37. Структурная схема источника акустического шума

Основные технические характеристики

Полоса акустической помехи-»........................ 0,1...12 кГц

Вид помехи...............................................«белый» шум

Излучаемая мощность .................................... до 1 Вт

Встроенный аккумулятор (в комплект входит зарядное устройство) Питание................................................... 220 В/9 В

Габариты ........................... 98х71х30 мм

Главный недостаток применения источников шумов в акустическом диапазоне — это невозможность комфортного проведения переговоров. Практика показывает, что в помещении, где «ревет» генератор шума, невозможно находиться более 10... 15 минут. Кроме того, включается «человеческий фактор» — собеседники, сосредоточившись на разговоре, забывают о безопасности и автоматически начинают пытаться перекричать средство зашиты, снижая эффективность его применения. Поэтому подобные системы, как правило, применяются для дополнительной защиты дверных проемов, межрамного пространства окон, систем вентиляции и т. д.

Устройства виброакустической защиты

Наиболее эффективным средством защиты помещений, предназначенных для проведения конфиденциальных мероприятий, от съема информации через оконные стекла, стены, системы вентиляции, трубы отопления, двери и т. д. являются устройства виброакустической защиты. Данная аппаратура позволяет в некоторых случаях предотвратить прослушивание с помощью проводных микрофонов, звукозаписывающей аппаратуры, радиомикрофонов и электронных стетоскопов, систем лазерного съема акустической информации с окон и т. д. Противодействие прослушиванию обеспечивается внесением виброакустических шумовых колебаний в элементы конструкции здания.

Рис. 2.4.38. Структурная схема устройства виброакустической защиты

Типовая структурная схема устройства виброакустической защиты приведена на рис. 2.4.38. Конструктивно аппаратура включает блок формирования и усиления шумового сигнала и несколько акустических и виброакустических излучателей.

Генератор формирует «белый» шум в диапазоне звуковых частот. Передача акустических колебаний на ограждающие конструкции производится при помощи пьезоэлектрических (на основе пьезокерамики) или электромагнитных вибраторов с элементами крепления. Конструкция и частотный диапазон излучателей должны обеспечивать эффективную передачу вибрации. Вибропреобразователи возбуждают шумовые виброколебания в ограждающих конструкциях, обеспечивая при этом минимальный уровень помехового акустического сигнала в помещении, который практически не влияет на комфортность проведения переговоров.

Предусмотренная в большинстве изделий возможность подключения акустических излучателей позволяет «зашумлять» вентиляционные каналы и дверные тамбуры. Как правило, имеется возможность плавной регулировки уровня шумового акустического сигнала.

Стоимость комплекта в зависимости от модели может составлять от 200 до 3000 $. Рассмотрим наиболее известные виброакустические генераторы, представленные на российском рынке.

ANG OOPS —устройство защиты акустики помещений. Оптимальный режим защиты может быть создан при помощи двух видов вибродатчиков, акустических систем, суммарным количеством до 36, которые подключаются к 12 независимым усилителям с регулируемой мощностью и с возможностью визуального контроля уровня. Наличие встроенного и выносного микрофонов с регулируемой чувствительностью позволяет автоматически включать и выключать усилители мощности при изменениях уровня акустического сигнала. Внешний вид прибора показан на рис. 2.4.39.

Основные технические характеристики

Максимальный уровень громкости защищаемой речевой информации, не более ..... 80 дБ

Полоса частот сигналов защиты .....................0,04...15кГц

Количество усилителей мощности ................. 12

Сопротивление нагрузки усилителя мощности........................8 Ом

Эффективный радиус вибропреобразователя ТК1.................. 1,5 м

вибропреобразователя ТКЗ........................ 4,3 м

Питание..................................................... 220 В

Габариты:

электронного блока ................................... 230х195х63 мм

вибропреобразователя ТК1........................ 10х55 мм

вибропреобразователя ТКЗ........................ 120х55 мм

МОДИФИКАЦИИ:

ANG 007SA — автономный вариант с дополнительным комплектом батарей (время непрерывной работы — 10ч);

ANG 007SM — модернизированный вариант по индивидуальному заказу;

ANG 007SL — вариант «Люкс» с улучшенным дизайном.

NG-502M — генератор виброакустического шума.

Основные технические характеристики

Максимальный уровень громкости

защищаемых речевых сообщений, не более..... 75 дБ

Полоса частот сигнала защиты....................... 0,2...15 кГц

Количество датчиков....................................... до 12

Радиус действия одного датчика.....................1,5 м

Габариты:

блок-генератора......................................... 205х60х155мм

Рис. 2.4.39. Устройство защиты ANG 007S

Рис. 2.4.40. Генератор виброакустического шума NG-502M

датчика....................................................... 32х21 мм

Питание................................................ 220 В, 50 Гц

Внешний вид прибора представлен на рис. 2.4.40.

Radel 01 — генератор виброакустического шума. Это устройство (рис. 2.4.41) представляет собой цифровой двухканальный генератор «белого» шума. Регулировка уровня шума в каждом из каналов осуществляется независимо.

Основные технические характеристики

Выходная мощность

каналы А и В .............................................. 3 Вт

Полоса излучаемых частот ............................. 200...12 000 Гц

Напряжение питания....................................... 12 В

Габариты

генератора (электронный блок)................. 120х90х60мм

контактных излучателей для установки

на стены ..................................................... 30х34 мм

на окна .................................................. 30х28мм

RNG-01 — генератор акустического «белого» шума.

Основные технические характеристики

Диапазон частот....................................... 100...15 000 Гц

Мощность (max) выходного сигнала .............. 4 Вт

Питание ................................................ 220 В, 50 Гц

Потребляемая мощность ................................ 40 Вт

Габариты ................................ 140х127х40 мм

В комплект поставки входят 6 пьезовибраторов с элементами крепления на стены, стекла, трубы и две акустические колонки.

SPP-4 — генератор виброакустического шума. Особенностью прибора является генерация шума с автоматически регулируемым уровнем, зависящим от акустического фона помещения. Прибор имеет микропроцессорное управление и многофункциональный индикатор уровня. Три независимых канала акустической защиты помещения. Кроме того, он может быть подключен к телефонной линии для создания линейного зашумления. Внешний вид устройства приведен на рис. 2.4.42.

К прибору можно подключить:

>• 20 пьезоизлучателей (по 10 к каждому из каналов А и В);

>• 1 вибрационный излучатель типа «TRN-2000» или 2 акустических излучателя типа «OMS-2000» (или аналогичных) к каналу С.

>• Каждый из трех каналов может работать в одном из трех режимов генерации шума:

>• нормальный режим «белого» шума;

>• режим «белого» шума со случайной амплитудой;

>• режим «белого» шума с автоматическим управлениемуровня шума.

Основные технические характеристики

Спектр акустического шума прибором по

каналам А, В, С и телефонной линии ........ 200 Гц...6,3 кГц

Максимальный уровень шума (амплитудное значение) на выходе:

каналов А и В ......................................... 15В

канала С.................................................. 2,5В

телефонного канала................................ 3 В

Питание................................................. 220 В, 50 Гц

VAG-6/6 — виброакустический генератор.

Основные технические характеристики

Максимальное количество преобразователей.......................... 6

Максимальное количество акустических колонок....................... 6

Требуемый импеданс нагрузки на выходе акустического канала, не менее.................16 Ом

VNG-006 — устройство защитыпомещений от утечки информации по виброканалам.

Рис. 2.4.41. Генератор виброакустического шума Radel 01

Рис. 2.4.42. Генератор виброакустического шума SPP-4

Комплект поставки предусматривает все необходимые установочные элементы для монтажа вибропреобразователей. Внешний вид устройства приведен на рис. 2.4.43.

Основные технические характеристики

Максимальный уровень громкости защищаемых речевых сигналов, не более .............................. 75дБ

Полоса частот сигнала защиты..........................0,2...15 кГц

Количество вибропреобразователей.......................6...12

Эффективный радиус действия одного вибропреобразователя кирпичная стена............................................... 2,5 м

бетонная стена............................................... 3 м

Параметры выхода на акустическую систему мощность .................................................... 3 Вт

импеданс............................................. 4...8Ом

Питание........................................... 220 В ±10%, 50 Гц

«Барон» — комплекс виброакустической защиты. Основные достоинства прибора:

>• возможность формирования помехового сигнала от различных внутренних и внешних источников и их комбинаций. Внутренние источники — генератор шума, 3 независимых радиоприемника. За счет их микширования значительно уменьшается вероятность очистки зашумленного сигнала. Кроме того, наличие линейного входа позволяет подключать к комплексу источники специального помехового сигнала повышенной эффективности;

>• одним прибором можно защитить помещения большой площади различного назначения (конференц-залы и т. п.);

>• возможность регулировки спектра помехового сигнала для повышения эффективности наведенной помехи с учетом особенностей используемых вибро- и акустических излучателей и защищаемых поверхностей;

>• наличие 4 независимых выходных каналов с раздельными регулировками для оптимальной настройки помехового сигнала для различных защищаемых поверхностей и каналов утечки;

>• достижение максимальной эффективности подавления при минимальном паразитном акустическом шуме в защищаемом помещении за счет выше перечисленных возможностей настройки комплекса;

>• возможность подключения к каждому выходному каналу различных типов вибро- и акустических излучателей и их комбинаций за счет наличия низкоомного и высокоомного выходов. Это также позволяет использовать комплекс для замены морально устаревших или вышедших из строя источников помехового сигнала в уже развернутых системах виброакустической защиты без демонтажа и замены установленных виброакустических излучателей;

>• наличие системы беспроводного дистанционного включения комплекса.

Внешний вид устройства приведен на рис. 2.4.44.

Основные технические характеристики:

Выходная мощность .............................. 15 Вт на 4 канала

Количество полос регулировки по частоте..... 3 (250, 1000,4000 Гц)

Диапазон частот усилителей........................... 150 Гц...15 кГц

Источники помехового сигнала

внутренние ......... 3 радиоприемника FM-диапазона, 1 генератор шума

внешний ....................................... через линейный вход

Дальность действия ДУ .................................. 30м

Питание .............................................. 220 В, 50 Гц

«Соната-АВ» — генератор виброакустического шума. Состоит из двух независимых генераторов шума, каждый из которых может быть оперативно

Рис. 2.4.43. Устройство защиты помещений VNG-006

Рис. 2.4.44. Комплекс виброакустической защиты «Барон»

настроен на выдачу либо аудио-, либо вибропомехи калиброванной интенсивности. Внешний вид прибора и его излучателей приведен на рис. 2.4.45.

«Соната-АИ» — акустический излучатель;

«Соната-ВИ» — вибрационный излучатель.

Основные технические характеристики

Количество независимых каналов............................ 2

Максимальное количество виброизлучателей типа ВИ-45хЗО на одном выходе .......... 6

типа SB66 (8 Ом) на одном выходе.................... до 8

Размах напряжения

на виброизлучателе, не менее............................. 100 В

на аудиоизлучателе, не менее............................. 1В

Питание ......................... 220 В, 50 Гц

Продолжительность непрерывной работы ..............до 24 ч

Габариты основного блока..............................135х65х155 мм

«Фон-В» — система виброакустического зашумления. Используемые в системе генератор ANG-2000, вибродатчики TRN-2000 и TRN-2000M и оригинальные металлоконструкции для крепления вибродатчиков обеспечивают эффективное зашумление строительных конструкций. Монтаж и демонтаж системы осуществляется без повреждения строительных конструкций и элементов отделки интерьера. Внешний вид системы приведен на рис. 2.4.46.

Основные технические характеристики

Диапазон частот.......................................250...5000 Гц

Радиус действия вибродатчика, не более ................. 5 м

Площадь помещения, защищаемая системой .......... до 25 кв. м

Возможность расширения ..................................до 36 кв. м

Количество в упаковке и вес

«Фон-В1» ......................................1 шт. 14кг

«Фон-В2» ...............................................2шт. по 12кг

Минимальное время монтажа/демонтажа

системы силами трех человек,не более ............. 30 мин

Монтаж системы виброакустического зашумления осуществляется достаточно просто. Главная проблема заключается в определении нужного количества датчиков и их взаимного расположения на ограждающей конструкции. Дело в том, что приводимые в технических характеристиках площади, перекрываемые одним излучателем, достаточно условные, а такие параметры, как материал (из которого изготовлена стена, дверь, потолок и т. д.), толщина

Рис. 2.4.45. Генератор виброакустического шума «Соната-АВ»

Рис. 2.4.46. Система виброакустического зашумления «Фон-В»

конструкции, наличие полостей, качество крепления оказывают большое влияние на эффективность зашумления.

В связи с высокой стоимостью генераторов шума нежелательно приобретение лишнего оборудования, поэтому целесообразно проводить предварительные измерения параметров ограждающих конструкций и только после этого определять необходимый тип генератора и количество датчиков, а также места их расположения. Ясно, что работы такого рода смогут выполнить только квалифицированные специалисты. После завершения монтажных работ целесообразно осуществлять контроль эффективности системы пространственного и линейного зашумления. При этом надо ориентироваться на то, что восстановить перехваченное сообщение практически невозможно, если уровень помехи более чем в 10 раз превышает уровень сигнала во всем частотном диапазоне (отношение сигнал/помеха менее -20 дБ).

Технические средства ультразвуковой защиты помещений

Они сравнительно недавно появились в продаже, но зарекомендовали себя как надежные средства технической защиты акустической информации. Отличительной особенностью этих средств является воздействие на микрофонное устройство и его усилитель достаточно мощным ультразвуковым сигналом (группой сигналов), вызывающим блокирование усилителя или возникновение значительных нелинейных искажений, приводящих в конечном счете к нарушению работоспособности микрофонного устройства (его подавлению).

Поскольку воздействие осуществляется по каналу восприятия акустического сигнала, то совершенно не важны его дальнейшие трансформации и способы передачи. Акустический сигнал подавляется именно на этапе его восприятия чувствительным элементом. Все это делает комплекс достаточно универсальным по сравнению с другими средствами активной защиты.

При более-менее кратковременном использовании практически не происходит существенного снижения эргономических характеристик помещения. Рассмотрим пример такого изделия.

«Завеса» — комплекс ультразвуковой защиты акустических сигналов.

В минимальной комплектации обеспечивает защиту в объеме до 27 куб. м Стандартная конфигурация комплекса — двуканальная. При необходимости он имеет возможность наращивания до 4, 6, 8 и т. д. канальных версий.

Однако ультразвуковые комплексы на один-два порядка дороже своих акустических аналогов и имеют небольшой радиус действия.

Внешний вид комплекса представлен на рис. 2.4.47.

Информация для радиолюбителей. На рис. 2.4.48, а представлена принципиальная схема простейшего генератора шума, способного «закрыть» весь диапазон звуковых волн.

Непосредственно генератор выполнен на транзисторах VT1 и VT2 (могут быть марки КТ805А, КТ805А, Б или из серии КТ601). Амплитуда шумовой составляющей регулируется потенциометром R4. Формируемый сигнал через разделительный конденсатор С3 подается на вход усилителя модулятора (база транзистора VT3). В исходном состоянии этот транзистор закрыт напряжением, поступающим на его эмиттер с делителя на резисторах R12, R13 через Rll, R9. Конденсатор С5 при этом заряжен до напряжения, запирающего транзистор.

При замыкании тумблера К1.1 (вынесен за пределы платы и может быть установлен в любом удобном месте) конденсатор С5 быстро разряжается через резистор R7. Транзистор VT3 при этом открывается, и появляется на его выходе усиленный шумовой сигнал. Открытое состояние транзистора будет поддерживаться до тех пор, пока тумблер замкнут. При размыкании тумблера конденсатор С5 вновь начинает заряжаться, что приводит к запиранию транзистора VT3. Резонансный контур L1, C4, включенный в цепь коллектора VT3, позволяет подобрать полосу частот, необходимую для «перекрытия» спектра маскируемого сигнала. На транзисторе VT4 собран согласующий усилитель.

Рис. 2.4.47. Комплекс ультразвуковой защиты помещений «Завеса»

Рис. 2.4.48. Принципиальная схема источника маскирующих помех:

а — генератор «белого» шума и усилитель-модулятор; б — блок питания генератора

Для подачи питающего напряжения можно использовать стандартный источник питания или сделать его самому, взяв за основу схему, приведенную на рис. 2.4.48, б.

СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ МАСКИРУЮЩИХ ПОМЕХ

Технические средства пространственного зашумления

Средства данного класса предназначены для маскировки информативных побочных электромагнитных излучений и наводок от персональных ЭВМ и периферийных устройств, а также другой оргтехники посредством создания помех в широкой полосе частот (как правило, от 1 до 1000 МГц). Однако серьезным недостатком их применения является создание непреднамеренных помех и широкому классу радиоэлектронных устройств, расположенных в непосредственной близости от передатчика маскирующих излучений. Так, например, включение генератора пространственного зашумления делает невозможным в защищаемом помещении осуществлять прием пейджинговых сообщений и телевизионных программ, парализует работу мобильной связи и т. д. Кроме того, применение данной аппаратуры может быть затруднено в связи с ограничениями по электромагнитной совместимости и вызвать серьезные претензии со стороны соседей.

В некоторых случаях производители декларируют возможность подавления и радиозакладных устройств, однако к этой информации следует относиться критически. Естественно, теоретически это возможно, но тогда мощность излучаемого генератором шума должен составлять величину порядка 10...40 Вт, а выходная мощность передатчика «закладки» не должна превышать 20 мВт (при широкополосной частотной модуляции) или 10 мВт (при узкополосной частотной модуляции). Конечно, если речь не идет о приемниках сигналов дистанционного включения в управляемых радиозакладках, которые бесспорно подавляются, а значит, пропадает возможность в нужный момент активировать подслушку. Кстати, надежно блокируются и радиоуправляемые взрывные устройства.

В качестве примера генератора шума можно привести трехканальное устройство ЛГШ-220 (рис. 2.4.49), которое также может быть сделано и в домашних условиях.

Обычно стоимость представленныхна рынкегенераторов заводского производства колеблется от 250 до 3000 $.

Рассмотрим основные типы таких приборов (рис. 2.4.50).

Bawler 01 — генератор шума.

Основные технические характеристики

Диапазон рабочих частот................................20...1000 МГц

Выходная мощность........................................ 1,5...2,5 Вт

Потребляемый ток (при 12В), не более......... 0,3 А

Напряжение питания....................................... 9В

Питание.......................................... 220 В, 50 Гц; 12 В

Рис. 2.4.49. Принципиальная схема трехканального генератора шума ЛГШ-220

Рис.2.4.50. Генераторы пространственного зашумления:

а — Radioveil; б — SP-21B («Баррикада-1»); в — «Гном-3»; г — ПИ-1000; д — «Смог»; е — УАЗИ

Radioveil — генератор шума.

Основные технические характеристики

Полоса шумовой помехи (-10 дБ) .................. 30...1000 МГц

- Средняя спектральная мощность.................... 9мВт/1 МГц

Мощность выходного сигнала ........................ 9 Вт

Потребляемый ток .......................................... 1 А

Напряжение питания....................................... 24...36 В

Габариты ................................................ 170х110х80 мм

SP-21B («Баррикада-1») — портативный генератор радиошума. Отличительной особенностью является обеспечение «белого» шума и наличие телескопической антенны, что в сопряжении с портативностью генератора определяет возможность его использования в любых условиях, в том числе и в автомобилях.

Генератор обеспечивает гарантированное подавление в радиусе приблизительно 5 м вокруг телескопической антенны (по полусфере) сигналов следующих типов:

>• излучений радиомикрофонов любого типа с модуляцией WFM и мощностью до 50 мВт;

>• сигналов ДУ на включение передатчиков радиомикрофонов любого типа.

Основные технические характеристики

Диапазон частот.................................... 5МГц...1ГГц

Антенна............................................. телескопическая

Уровень сигнала на выходе,не менее............. 45 дБ

Условия эксплуатации температура окружающей среды............0...40°С

относительная влажностьпри +25°С,не более................... 85%

атмосферное давление .............................. 750 ±40мм рт. ст.

Питание........................................................... 12 В

Ток потребления от источника постоянного тока, не более......... 350 мА

Габариты ............................................. 165х65х25 мм

Масса, не более .............................................. 0,3 кг

SEL SP-21B2 «Баррикада-2» — портативный генератор радиошума. По своим массогабаритным характеристикам аналогичен«Баррикаде-1».Генератор обеспечивает:

>• защиту от подслушивающих устройств с радиоканалом мощностьюдо 20 мВт;

>• подавление приемников сигналов ДУ по радиоканалу в радиусе не менее 30 м.

Основные технические характеристики

Диапазон зашумления от телескопических антенн.......... 30...1000 МГц

от стационарной антенны ........................... 100 кГц...80 МГц

Интегральное значение выходной мощности

при телескопических антенн по выходу 1/2 ....... 9...12 Вт/15...20 Вт

при стационарной антенне ..................................4 Вт

Потребляемая мощность, не более.......................... 160 Вт

Питание ......................... 220 В, 50 Гц; 12 В, 10 А

Габариты ................................. 330х220х190мм

Масса, не более.......................... 5 кг

«Гном-3» — стационарный генератор шума.

Основные технические характеристики

Диапазон частот шумового сигнала................... 10 кГц...1 ГГц

Антенны............................................... рамочные, монтируемые в 3-х плоскостях

Уровень шумового сигнала на выходных разъемах генератора в диапазонах частот:

10... 150 кГц (при полосе пропускания приемника 200 Гц), не менее............................ 70 дБ

150 кГц... 30 МГц (при полосепропускания приемника 90 кГц), не менее............................ 70 дБ

30...400 МГц (при полосе пропускания приемника 120 кГц), не менее .......................... 75 дБ

0,4... 1 ГГц (при полосе пропускания приемника 120 кГц), не менее......................... 70 дБ

Питание .............. 220 В, 50 Гц

ПП-1000 — стационарный генератор шума. Обеспечивает маскировку побочных электромагнитных излучений устройств вычислительной техники, размещенных на площади 40 кв. м. Устройство имеет индикацию контроля работоспособности, оборудовано разъемом для подключения внешнего контрольного или управляющего устройства, позволяющего автоматически блокировать работу периферийных систем вычислительной техники в случае возникновения неполадок в работе генератора.

Основные технические характеристики

Диапазон частот....................................... 0,1...1000 МГц

Включение....................................................... вместе с появлением ПЭВМ

Потребляемая мощность ................................ 5 Вт

Спектральная мощность шума на расстоянии 1 м в диапазоне, МГц

0,1...100, не менее.................................. 60 дБ

100...300, не менее................................. 70 дБ

300...500, не менее................................. 45 дБ

500...1000, не менее ............................... 25 дБ

Питание......................................... от шины компьютера

«Смог» — генератор шума. Бескорпусной генератор шума, устанавливаемый в свободный слот системного блока ПЭВМ. Предназначен для создания активной защиты информации в вычислительных машинах типа IBM PC/AT286, 386, 486 и периферийного оборудования. Сокращает размер контролируемой зоны до нескольких метров.

Программное обеспечение генератора шума функционирует в средах MS DOS, Windows и обеспечивает:

>• контроль наличия устройства защиты в ПЭВМ;

>• контроль исправности устройства защиты и антенной системы;

>• прерывание обработки информации в ПЭВМ при неисправности устройства защиты и антенной системы;

>• возможность включения/выключения генератора с клавиатуры ПЭВМ.

Основные технические характеристики

Диапазон частот................................... 1 кГц... 1000МГц

Питание.................................................. от ПЭВМ

Интерфейс с ПЭВМ ........................................ ISA

Антенные системы........................................... рамочная — в виде подставки под дисплей и принтер;

дипольная — в виде одиночного провода, закрепляемого вдоль шнура системного блока

УАЗИ — устройство активной защиты информации. Предназначено для активной защиты информации от перехвата средствами радиоэлектронного контроля. Работает на две телескопические излучающие антенны, а при необходимости закрытия диапазона частот 100 кГц... 80 МГц рекомендуется дооборудовать помещения дополнительными рамочными антенными из изолированного провода, проложенного по периметру стен. Для подключения антенн в изделии предусмотрен специальный выход.

Основные технические характеристики

Диапазон частот ........................................ 0...1000 МГц

Интегральное значение выходной мощности

выход 1-й.............. 9...15 Вт

выход 2-й............15...20 Вт

Мощность в полосе 50...200 кГц на частотах 150 МГц (выход 1) и 450 МГц (выход 2), не менее.................................... 40 мВт

Полоса частот, соответствующаямаксимальнойвыходной мощности

выход 1-й..................80...300 МГц

выход 2-й.............................. 400...500 МГц

Спектральная плотность мощности в указанной полосе, не менее.......................................................-38 дБ/Гц

Относительное ослабление выходной мощности в диапазонах частот 0,1...80 и 500...850 МГц, не более........................... 36 дБ

Питание ........................................ 220 В, 50 Гц; 12 В

Потребляемая мощность, не более................................ 160 Вт

«Шатер-К» —генератор шума.

Основные технические характеристики

Выходная мощность сигнала в излучателе, не менее....... 3 мВт

Излучаемые уровни поля......................... не превышают норм ГОСТ 121006-84

Диапазон частот, не менее ............................0,5... 1000 МГц

Неравномерность спектральнойхарактеристики выходного сигнала, не более .................. 30 дБ на октаву в рабочем диапазоне частот

Питание......................................... 220 ±22 В, (50 ±2) Гц

Потребляемая мощность, не более............................... 35 Вт

Габариты, не более блок питания.......................255х190х120 мм

генератор .......................................... 220х60х40 мм

излучатель ....................................... 1800мм

Масса изделия с упаковкой, не более ........................... 20 кг

Изделие ШАТЕР-К обеспечивает постоянный контроль работоспособности генераторов и блока питания с выдачей сигнализациивовнешнюю цепь.

При монтаже генераторов шума, работающих в НЧ-диапазоне (до 30 МГц) особую сложность вызывает размещение многометровых антенн в различных плоскостях.

Для контроля эффективности зашумления целесообразно проверять уровень помехового сигнала в заданном частотном диапазоне и сравнивать его с уровнями ПЭМИ и излучений микроватных специальных технических средств негласного съема информации. Для этого удобно использовать анализаторы спектра.

Технические средства линейного зашумления

Выше было отмечено, что технические средства линейного зашумления условно можно разбить на две группы:

>• средства создания маскирующих помех в коммуникационных сетях (телефонных, сигнализации и т. д.);

>• средства создания маскирующих помех в сетях электропитания.

Средства создания маскирующих помех в коммуникационных сетях

Принцип их действия основан на генерации в линию шумоподобных сигналов, созданных аналоговым или цифровым способом. Они могут выступать как самостоятельными средствами защиты, так и составной частью более сложных универсальных средств подобных описанным в п. 2.4.3.

«Туман-1» — односторонний маскиратор телефонных сообщений. Обеспечивает защиту конфиденциальной информации, принимаемой от корреспондента по телефону на городских и местных (внутренних) линиях. Метод защиты передаваемой информации основан на зашумлении речевого диапазона частот на основе использования псевдослучайной последовательности (ПСП) в тракте соединения абонентов. Выделение полезного сигнала осуществляется абонентом, имеющим маскиратор, путем компенсации созданной им ПСП. Прибор сертифицирован Гостехкомиссией России (сертификат № 187).

Принцип работы с устройством заключается в следующем:

Абонент № 1, имеющий односторонний маскиратор, получает входной звонок от некоего абонента № 2, не имеющего в общем случае такого маскиратора (в том числе таксофон, сотовый телефон). В момент передачи важных сообщений, требующих защиты (о чем абонент № 2 извещает открытым текстом), абонент № 1 подключает к линии маскиратор речи, создающий достаточно интенсивный шум. Этот шум слышит абонент № 2, но продолжает разговор, не меняя голоса. В отличие от него абонент № 1 шума не слышит, он воспринимает «чистую» речь, так как шум при приеме автоматически компенсируется.

К сожалению, маскиратор осуществляет защиту только речи абонента № 2, а телефонная связь ведется в симплексном режиме.

Основные технические характеристики

Создаваемое соотношение сигнал/шум

в линии.......................................................—30дБ

Напряжение парафазного ПСП маскирующего сигнала, не менее.....15 В

Ток синфазного ПСП-сигнала в телефонной линии, не менее.......... 5мА

Величина остаточного постоянного напряжения в телефонной линии при

разговорном режиме, не более ................. 0,6 В

Питание.......................... 220 В, 50 Гц

Потребляемая мощность, не более................. 15 Вт

Габариты .................. 68х176х170 мм

NG-301 —устройство защиты телефонных переговоров от прослушивания. Предназначено для защиты телефонных переговоров от прослушивания с помощью средств негласного съема информации. В основе работы NG-301 лежит принцип подачи в телефонную линию шумового маскирующего сигнала.

Устройство обеспечивает эффективное противодействие следующим средствам негласного съема информации:

>• радиозакладкам, включаемым в телефонную линию последовательно и параллельно;

>• индукционным датчикам, устанавливаемым на один провод телефонной линии;

>• аппаратуре магнитной записи, подключаемой к телефонной линии с помощью контактных или индукционных датчиков;

>• ТА, факсам, модемам, негласно подключаемым к телефонной линии.

Основные технические характеристики

Тип воздействия ................................ зашумление

Отношение сигнал/шум в устройстве прослушивания, не хуже............................ -20 дБ

Отношение сигнал/шум в ТА,не менее.......... 14 дБ

Питание................................................ 220 В, 50Гц

Габариты ........................................... 160х60х220 мм

Рис. 2.4.51. Средства создания маскирующих помех в коммуникационных сетях:

а — «Туман»; б — «Соната-03»

SEL SP-17/T — генератор шума для стандартных телефонных линий. Обеспечивает защиту стандартной телефонной линии пользователя (до АТС) от прослушивания с использованием телефонных передатчиков любого типа и мощности независимо от способа их подключения, средств магнитной записи и параллельных ТА. Принцип действия — создание помех в виде низкочастотного цифровым способом образованного шума с широким спектром.

Генератор не требует подстройки, а также специальных навыков в установке и эксплуатации.

«Соната-03» — прибор защиты телефонной линии. Обеспечивает подавление закладных устройств, непосредственно подключаемых к телефонной линии путем постановки активных помех.

Основные технические характеристики

Относительное значение уровня маскирующей

помеха к уровню полезного сигнала, не менее ....... 35...40 дБ

Питание............220 В, 50 Гц

Время непрерывной работы, не менее..................... 20 ч

Габариты моноблока .................................... 115х55х50 мм

Внешний вид некоторых приборов указанного типа приведен на рис. 2.4.51.

Средства создания маскирующих помех в сетях электропитания

Для защиты электросетей переменного тока 220В, 50 Гц от их несанкционированного использования для передачи перехваченной с помощью специальных технических средств речевой информации используются сетевые генераторы шума.

Устройство конструктивно представляет собой задающий генератор «белого» шума, усилитель мощности и блок согласования выхода с сетью 220 В. Как правило, используется диапазон 50... 500 кГц, но иногда он расширяется и до 10 МГц. Данные генераторы шума действительно являются эффективным средством борьбы с техническими средствами негласного съема информации, правда стоят от 200 до 400 $. В некоторых случаях используется более сложная комбинированная аппаратура обнаружения/подавления (генератор включается в режим подавления при превышении ВЧ-сигнала в электросети выше установленного порога).

NG-201 — генератор шума сетевой. Имеет встроенную систему самодиагностики со световой и звуковой сигнализацией нарушения работоспособности. Обеспечивает высокую эффективность защиты, не требуя при этом специальной подготовки пользователей.

Основные технические характеристики

Полоса сигнала защиты .................................30...800 кГц

Интегральная мощность сигнала............................. 2 Вт

Питание............................................... 220 В, 50 Гц

Габариты ............................................. 220х110х50 мм

NG-401 — генератор шума сетевой. Принцип действия основан на подаче в защищаемую сеть сложного шумоподобного сигнала с цифровым формированием. Модификация изделия NG-402 позволяет защищать одновременно три фазы силовой линии.

Основные технические характеристики

Гарантированная полоса частот сигнала защиты .... 80...500 кГц

Мощность сигнала защиты ................................ 5 Вт

Питание..................... 220 В

Габариты ........................ 205х60х155мм

NG-402 — генератор шума сетевой. Свипирующий генератор «белого» шума предназначен для защиты электросетей переменного тока 220 В, 50 Гц от несанкционированного их использования для передачи речевой информации. Принцип действия основан на подаче в защищаемую сеть сложного шумоподобного сигнала с цифровым формированием.

Основные технические характеристики

Гарантированная полоса частот сигнала защиты .... 80...500 кГц

Мощность сигнала зашиты ...................................... 5 Вт

Питание...................................................... 220 В

Габариты ............................................. 205х60х155 мм

«Соперник» — генератор шума сетевой. Предназначен для обнаружения и подавления (в автоматическом режиме) устройств несанкционированного съема информации, использующих для передачи данных сеть 220В.

Прибор предназначен для постоянной работы в дежурном режиме. «СОПЕРНИК» постоянно сканирует сеть и анализирует ее параметры. При появлении в ней ВЧ-составляющей загорается красная светодиодная линейка, показывающая уровень сигнала, который присутствует в сети, и сразу же загорается зеленая светодиодная линейка, показывающая уровень шумового сигнала, генерируемого прибором в качестве противодействия. При значении ВЧ-сигнала ниже определенного уровня прибор автоматически переходит в ждущий режим.

Основные технические характеристики

Полоса контролируемых частот ..................... 30 кГц...1,2 МГц

Порог регистрации сигнала............................0,7 В

Максимальная плотность шума генерируемой помехи ...... 0,15 Вт/10 кГц

Ширина спектра шума (на уровне -3дБ) ....... 5 кГц...1,5 МГц

Индикация принимаемого шума — линейная по амплитуде..............................0,2 В/деление

Индикация генерируемого шума — линейная по мощности..... 0,3 Вт/деление

Мощность шума............................................. 6 Вт

Потребляемая мощность ................................ 10Вт

Габариты .................................... 37х63х118 мм

Порог срабатывания прибора выбран таким образом, чтобы не происходило срабатывания на паразитные наводки.

SP-41C — генератор шума сетевой.

Основные технические характеристики

Амплитуда помехи

в диапазоне 50...500 кГц, не менее.................. 10 В

в диапазоне 0,5...5 МГц, не менее................... 1 В

Мощность помехового сигнала ...................... 5 Вт

Питание......................................................... 220 В

Вес.......................................... 71,2 кг

Габариты ............................. 155х125х40мм

«Соната-С1» — генератор шума сетевой.

Рис. 2.4.52. Устройства линейного зашумления электросетей:

а — «Цикада-С»; б —"Соната-С1"; в N0-201; г — SP-41C; д — SP-41C; ж — «Соперник»

Основные технические характеристики

Время выхода изделия в рабочий режим

после включения, не более ........................ 1 с.

Минимальное сопротивление нагрузки.......... 4Ом

Действующее значение напряжения помехи на нагрузке, не менее.... 10 В

Диапазон частот помехи ................................. 0,01...3 МГц

Питание.............................................. 220 В, 50 Гц

Продолжительность непрерывной работы ..... 24 ч

Габариты ............................................. 153х135х65мм

«Цикада-С»—устройство информационной защиты электросети. Формируемый изделием широкополосный маскирующий сигнал гарантированно защищает электросеть в диапазоне частот 80 кГц... 10 МГц на удалении до 300 м по длине проводки.

Основные технические характеристики

Выходная мощность........................................ 5 Вт

Питание............................................... 220 В, 50 Гц

Масса ...................................................... 1 кг

Габариты ...................................... 160х140х60 мм

Изделие не создает помех ПЭВМ и другим устройствам бытовой - электроники.

«Цикада-СЗ» — устройство информационной защиты электросети. Соответствует техническим характеристикам изделия «Цикада-С» с дополнительным обеспечением подачи маскирующего сигнала в трехфазную электросеть, организованную по схеме «звезда».

Масса ............................................... 1,8 кг

Габариты ........................................ 170х176х68 мм

В большинстве случаев монтаж сетевых генераторов шума не является сложной проблемой — достаточно включить прибор в сеть и в некоторых случаях провести несложные регулировки. Однако в ряде помещений могут использоваться несколько вводов по питанию (подключение от разных фаз розеток и освещения, специальное стабилизированное питание для ПЭВМ и т. д.), и тогда необходимо защищать их все. Внешний вид некоторых устройств линейного зашумления электросетей показан на рис. 2.4.52.

Многофункциональные средства защиты

При практической организации действительно надежной защиты помещения от утечки информации по техническим каналам необходимо комплексное использование различных устройств безопасности: акустических, виброакустических, сетевых генераторов шума и источников электромагнитного маскирующего излучения. При этом можно решить задачу следующими тремя путями:

>• подбором различных устройств защиты и их автономным использованием;

>• объединением различных устройств защиты в единый комплекс путем применения универсального блока управления и индикации;

>• использованием готовых комплектов промышленного производства.

Рассмотрим особенности каждого из этих путей.

В первом случае при привлечении к выбору состава и типа приборов квалифицированного специалиста возможен подбор оптимального по техническим, эргономическим и стоимостным параметрам комплекта аппаратуры. Однако практическое применение его потребует от пользователя последовательного включения всех источников шума и индивидуального контроля их работоспособности, что не всегда удобно.

Во втором случае используется готовый пульт управления, устраняющий описанный выше недостаток, например «Соната-ДУ».

«Соната-ДУ» — блок дистанционного управления комплексом создания маскирующих помех.

Он предназначен для дистанционного скрытного включения/выключения комплекса технических средств защиты информации, имеющих сетевое электропитание.

Основные технические характеристики

Максимальная мощность коммутируемой нагрузки................. 100 Вт

Вид канала управления .................... радиоканал, ИК-канал

Питание ................................. 220 В, 50 Гц

Продолжительность непрерывной работы изделия ............ до 24 ч

Габариты основного блока............. 135х65х155 мм

Примечание. Благодаря наличию встроенной системы самопрограммирования для управления устройством может быть использован любой пульт ДУ от бытовых устройств (телевизоров, кондиционеров) или практически любой брелок включения автосигнализации.

Однако не всегда аппаратуру разных фирм-производителей Возможно включать с помощью одного универсального пульта.

Рассмотрим третий путь — использование готовых многофункциональных комплектов на следующих примерах.

«ГРОМ-ЗИ-4» — многофункциональный генератор шума. Предназначен для защиты информации от утечки за счет побочных электромагнитных излучений (ПЭМИ) от средств оргтехники, а также для создания помехи устройствам несанкционированного съема информации в телефонных линиях и электрических сетях. Выполнение всех указанных функций обеспечивается данным генератором независимо друг от друга.

При защите телефонных переговоров от подслушивания генератор «размывает» спектр акустических сигналов в телефонной линии. Работа генератора при зашумлении радиодиапазона осуществляется на съемную телескопическую антенну. При зашумлении крупногабаритных объектов (вычислительных центров, терминальных залов и т. п.) целесообразно использование нескольких комплектов«Гром-ЗИ-4» с антеннами, ориентированными в трех взаимно перпендикулярных плоскостях.

Основные технические характеристики

Полоса частот помехового сигнала при зашумлении радиодиапазонов..........20...1000 МГц

Типовое значение напряженности поля помех, создаваемого генератором, относительно 1 мкВ/м в диапазоне 20...60 МГц.................... 60 дБ

60...300 МГц ............................................90 дБ

300...1000 Мгц ..........................................40 дБ

Полоса частот, занимаемая помеховым сигналом при зашумлении электросети ............. 100... 1000 кГц

Напряжение помехового сигнала в электросети, относительно 1 кВ, не менее......... 60 дБ

Напряжение помехового сигнала, создаваемого в телефонной линии на частоте 20 Гц................................... 2,5 В

в полосе частот 15...25 кГц............................. 0,5 В

Время непрерывной работы..................................... 8 ч

«Гром-ЗИ-6» — генератор шума. Предназначен для защиты переговоров от утечки информации по телефонной линии и электрической сети. Прибор защищает участок линии от ТА до АТС, а также блокирует устройства, использующие электрическую сеть помещения в качестве канала утечки информации.

Принцип действия прибора основан на маскировке спектра речи широкополосным шумом. Прибор предотвращает прослушивание ТА устройствами, работающими по принципу ВЧ-навязывания, а также реагирующими на поднятие трубки ТА.

Генератор может работать в автоматическом и неавтоматическом режимах. В автоматическом режиме контролирует напряжение линии и включает защиту при поднятии трубки ТА и снижении напряжения линии в случае подключения к ней параллельного телефона или подслушивающего устройства. Прибор имеет сертификат Гостехкомиссии при Президенте РФ.

Основные технические характеристики

Максимальное значение напряжения, генерируемого прибором по телефонной линии, в диапазоне частот 6...40 кГц, не менее.................. 3 В

Отношение напряжения помех, генерируемых прибором в линию, к напряжению помех на клеммах ТА, не менее.................................30 дБ

Диапазон регулировки тока линии, не менее .......... 10мА

Напряжение помех, генерируемых прибором в электросеть относительно 1мкВ в диапазоне частот

0,1... 1 МГц, не менее ..................................... 60 дБ

1...5 МГц, не менее......................................... 30 дБ

Время непрерывной работы..................................... 8 ч

Генераторы «Гром-ЗИ-4» и «Гром-ЗИ-6» стоят весьма дорого, но не имеют всех необходимых для полноты защиты функций (например, не могут создавать виброакустического шума), и их приходится дополнять аппаратурой других типов.

Существуют и другие универсальные комплексы. В качестве примера рассмотрим систему комплексной защиты «Скит».

«СКИТ» — многофункциональный комплекс защиты. Он обеспечивает защиту:

>• от утечки информации за счет ПЭМИН (в соответствии с требованиями Гостехкомиссии России);

>• от утечки информации по виброакустическому каналу.

Кроме того, осуществляет обнаружение и подавление до трех одновременно работающих специальных технических средств разведки с передачей перехваченной информации по радиоканалам. Комплекс управляется по ИК-каналу при помощи пульта ДУ.

В состав комплекса входят:

«Скит-СК» — автоматический высокоскоростной коррелятор-подавитель радиомикрофонов;

«Скит-УМ» — усилитель мощности генератора прицельной помехи;

«Скит-Ш» — широкополосный генератор электромагнитных помех;

«Скит-Т» — широкополосный генератор помех для телефонных и слаботочных линий;

«Скит-С» — широкополосный генератор помех для силовой сети электропитания;

«Скит-ВА» — генератор виброакустических помех речевого диапазона частот с комплектом датчиков (8 штук);

«Скит-К» — дистанционно-управляемый коммутатор средств защиты;

камуфлированный ИК-приемник сигналовДУ.

Рис. 2.4.53. Многофункциональные средства защиты:

а — «Соната-ДУ»; б — «Гром-ЗИ-6»

Независимо от типа применяемых систем линейного и пространственного зашумления порядок работы с ними должен быть следующим:

>• определяются возможные технические каналы утечки информации;

>• устанавливается степень их опасности и потенциальная возможность перехвата информации;

>• определяются требования к аппаратуре защиты (типы и количество генераторов шума и датчиков, возможность их сопряжения и т. д.);

>• разрабатывается технический проект объекта в защищенном исполнении;

>• осуществляется монтаж закупленного оборудования;

>• проводится комплексный технический контроль эффективности принятых мер;

>• проводится периодический контроль работоспособности аппаратуры.

Внешний вид некоторых типов многофункциональных систем защиты представлены на рис. 2.4.53.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Большая энциклопедия промышленного шпионажа

Эта книга наиболее полно освещает вес основные современные способы негласного съема информации и методы защиты от промышленного шпионажа. Энциклопедический характер изложенного материала, рассмотрение широкого круга аспектов информационной безопасности делают настоящее издание настольной книгой для представителей государственных органов и сотрудников служб безопасности, преподавателей, студентов и других лиц, обеспокоенных проблемой защиты информации. Книга может использоваться как учебное пособие и как справочник для специалистов, имеющих опыт практической работы. Надеемся, что она будет интересна и для людей, впервые столкнувшихся с этой проблемой...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Технические средства пространственного и линейного зашумления

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:

Закладные устройства с передачей информации по радиоканалу
Общие сведения о закладных устройствах Один из эффективных путей негласного получения коммерческой информации основан на применении так называемых закладных устройств (ЗУ), скрытно

Закладные устройства с передачей информации по проводным каналам
Техническая возможность применения токоведущих линий для передачи перехваченной акустической информации практически реализована в целом ряде ЗУ. Наиболее широкое распространение получили закладки,

Направленные микрофоны
Общие понятия о направленных микрофонах В начале 90-х годов направленные микрофоны вызывали повышенный интерес у организаций и частных лиц, которые занимались вопросами сбора инфор

Диктофоны
Осуществление негласной (скрытой) звукозаписи является одним из наиболее распространенных приемов промышленного шпионажа. Полученные записи используют для получения односторонних преимуществ в комм

Устройства, реализующие методы высокочастотного навязывания
Общая характеристика высокочастотного навязывания Под высокочастотным навязыванием (ВЧ-навязыванием) понимают способ несанкционированного получения речевой информации, основанный н

Оптико-механические приборы
Зрение человека играет исключительно важную роль в познании окружающего мира, так как примерно 90 % получаемой информации приходится именно на зрение и только 10 % — на другие органы чувств. Интере

Приборы ночного видения
Рассмотренные выше оптико-механические приборы позволяют вести наблюдение при освещенности, близкой к нормальной (в светлое время суток), и при удовлетворительных погодных условиях (ясно или слабая

Средства для проведения скрытой фотосъемки
Важным элементом промышленного шпионажа является получение документов, подтверждающих тот или иной вид деятельности конкурентов. При этом фотоматериалы могут быть незаменимы при решении задач докум

Технические средства получения видеоинформации
Наиболее совершенным способом получения конфиденциальной информации является скрытое телевизионное или видеонаблюдение. Применение специальных миниатюрных камер позволяет сделать это наблюдение абс

Методы и средства несанкционированного получения информации в телефонных и проводных линиях связи
Зоны подключения Рассмотрим потенциальные возможности перехвата речевой информации, передаваемой по телефонным линиям. Телефонную систему связи можно представить в виде нескольких

Методы и средства несанкционированного получения информации в каналах сотовой связи
В ближайшее время во всем мире радиосвязь станет обычным атрибутом жизни. Эта тенденция, являющаяся следствием научно-технической революции в коммерческой связи, по мнению одних экспертов, может да

Основные способы несанкционированного доступа
Изобретение компьютера дало людям уникальный инструмент, который существенно раздвинул границы человеческих возможностей. Вычислительным машинам стали доверять многие секреты, используя ЭВМ как сре

Преодоление программных средств защиты
В настоящее время известно огромное количество хакерских разработок, предназначенных для преодоления программных средств защиты. Они обладают различной эффективностью, но позволяют в той или иной с

Преодоление парольной защиты
Один из наиболее распространенных способов разграничения доступа к ресурсам вычислительных систем — введение паролей. В целом это достаточно надежный способ защиты, однако необходимо представлять е

Некоторые способы внедрения программных закладок и компьютерных вирусов
Созданием программной закладки или вируса еще не решается задача, поставленная при их написании. Вторая, не менее сложная, заключается во внедрении программного продукта. О важности и сложности это

Роль и место правового обеспечения
Разработка методов и средств защиты от промышленного шпионажа является важной составной частью общегосударственного процесса построения системы защиты информации. Значимость этого процесса определя

Февраля 1995 г.
Президент Российской Федерации Б. Ельцин «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЕ» Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5485-1 (с изменениями от 6 октября 1997 г.) ПостановлениеВС РФ

Июля 1993 г.
Президент Российской Федерации Б. Ельцин «О ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНАХ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ СВЯЗИ И ИНФОРМАЦИИ» Закон РФ от 19 февраля 1993 г. № 4524-1 (с изменениями от

Февраля 1993 г.
Президент Российской Федерация Б. Ельцин «ОБ ОРГАНАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Федеральный закон от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ Приня

Апреля 1995 г.
Президент Российской Федерации Ельцин Б. «О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКТОВ И УСЛУГ» Закон РФ от 10 июня 1993 г. № 5151-1 (в ред. Федерального закона от 27 декабря 1995 г. № 211-ФЗ)

Августа 1995 г.
Президент Российской Федерации Б. Ельцин «О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАТИЗАЦИИ» Указ Президента РФ от 28 июня 1993 г. № 963 В целях ускорения работ по пра

Июня 1993 г.
Президент Российской Федерации Б. Ельцин «ОБ ОБРАЗОВАНИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ПРАВОВОЙ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Указ Президента РФ от 28 января 199

Января 1994 г.
Президент Российской Федерации Б. Ельцин ПОЛОЖЕНИЕ О Федеральной комиссии по правовой информатизации при Президенте Российской Федерации I. Общ

Апреля 1995 г.
Президент Российской Федерации Б. Ельцин «ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Указ Президента

Февраля 1999 г.
Президент Российской Федерации Б. Ельцин ПОЛОЖЕНИЕ О Государственной технической комиссии при Президенте Российской Федерации Утверждено Указом Президента РФ от

Область применения
Настоящий стандарт устанавливает классификацию и перечень факторов, воздействующих на защищаемую информацию, в интересах обоснования требований защиты информации на объекте информатизации.

Определения и сокращения
2.1. В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями: информация — сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от фор

Основные положения
3.1. Выявление и учет факторов, воздействующих или могущих воздействовать на защищаемую информацию в конкретных условиях, составляют основу для планирования и осуществления эффективных мероприятий,

Классификация факторов, воздействующих на защищаемую информацию
4.1. Факторы, воздействующие на защищаемую информацию и подлежащие учету при организации защиты информации, по признаку отношения к природе возникновения делят па классы: >• субъективн

Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает единый на территории Российской Федерации порядок исследований и разработок в области: >• защиты информации, обрабатываемой автоматизированными с

Организационная структура, порядок проведения работ по защите информации от НСД и взаимодействия на государственном уровне
2.1. Заказчиком защищенных СВТ является заказчик соответствующей АС, проектируемой на базе этих СВТ. Заказчик защищенных СВТ финансирует их разработку или принимает долевое участие в фина

Система государственных нормативных актов, стандартов, руководящих документов и требований по защите информации от НСД
3.1. Система государственных нормативных актов, стандартов, руководящих документов и требований по защите информации от НСД базируется на законах, определяющих вопросы защиты государственных секрет

Порядок разработки и изготовления защищенных СВТ, в том числе программных и технических средств и систем защиты информации от НСД
4.1. При разработке и изготовлении защищенных СВТ, в том числе программных и технических средств и систем защиты необходимо руководствоваться существующей системой разработки и постановки продукции

Порядок разработки, сертификации, внедрения и эксплуатации средств криптографической защиты информации от несанкционированного доступа
6.1. Данный раздел определяет взаимодействие сторон и порядок проведения работ при создании, сертификации и эксплуатации средств криптографической защиты информации (СКЗИ) от несанкционированного д

Порядок организации и проведения разработок системы защиты секретной информации в ведомствах и на отдельных предприятиях
7.1. Для решения научно-технических, методических и принципиальных практических вопросов по проблеме защиты информации от НСД в АС в системе ведомств может проводиться комплекс научно-исследователь

Порядок приемки СЗСИ перед сдачей в эксплуатацию в составе АС
8.1. На стадии ввода в действие КСЗ осуществляются: >• предварительные испытания средств защиты; >• опытная эксплуатация средств защиты ифункциональных задач АС в условиях

Порядок эксплуатации программных и технических средств и систем защиты секретной информации от НСД
9.1. Обработка информации в АС должна производиться в соответствии с технологическим процессом обработки секретной информации, разработанным и утвержденным в порядке, установленном на предприятии д

Порядок контроля эффективности защиты секретной информации в АС
10.1. Контроль эффективности защиты информации в АС проводится в целях проверки сертификатов на средства защиты и соответствия СЗИ требованиям стандартов и нормативных документов Гостехкомиссии Рос

Порядок обучения, переподготовки и повышения квалификации специалистов в области защиты информации от НСД
11.1. Подготовка молодых специалистов и переподготовка кадров в области защиты информации, обрабатываемой в АС, от НСД осуществляется в системе Госкомитета Российской Федерации по делам науки и выс

Общие положения
1.1. Настоящий документ излагает систему взглядов, основных принципов, которые закладываются в основу проблемы защиты информации от НСД, являющейся частью общей проблемы безопасности информации.

Определение НСД
2.1. При анализе общей проблемы безопасности информации выделяются те направления, в которых преднамеренная или непреднамеренная деятельность человека, а также неисправности технических средств, ош

Основные принципы защиты от НСД
3.1. Защита СВТ и АС основывается на положениях и требованиях существующих законов, стандартов и нормативно-методических документов по защите от НСД к информации. 3.2. Защита СВТ обеспечи

Модель нарушителя в АС
4.1. В качестве нарушителя рассматривается субъект, имеющий доступ к работе со штатными средствами АС и СВТ как части АС. Нарушители классифицируются по уровню возможностей, предоставляем

Основные направления обеспечения защиты от НСД
6.1. Обеспечение защиты СВТ и АС осуществляется: СРД субъектов к объектам доступа; обеспечивающими средствами для СРД. 6.2. Основными функциями СРД являются:

Основные характеристики технических средств защиты от НСД
7.1. Основными характеристиками технических средств защитыявляются: >• степень полноты и качество охвата ПРД реализованной СРД; >• состав и качество обеспечи

Классификация АС
8.1. Классификация необходима для более детальной, дифференцированной разработки требований по защите от НСД с учетом специфических особенностей этих систем. 8.2. В основу системы классиф

Организация работ по защите от НСД
9.1. Организация работ по защите СВТ и АС от НСД к информации должна быть частью общей организации работ по безопасности информации. 9.2. Обеспечение защиты основывается на требованиях по

Классификация АС
1.1. Классификация распространяется на все действующие и проектируемые АС учреждений, организаций и предприятий, обрабатывающие конфиденциальную информацию. 1.2. Деление АС на соответству

Требования по защите информации от НСД для АС
2.1. Защита информации от НСД является составной частью общей проблемы обеспечения безопасности информации. Мероприятия по защите информации от НСД должны осуществляться взаимосвязано с мероприятия

Общие положения
1.1. Данные показатели содержат требования защищенности СВТ от НСД к информации. 1.2. Показатели защищенности СВТ применяются к общесистемным программным средствам и операционным системам

Требования к показателям защищенности
2.1. Показатели защищенности 2.1.1. Перечень показателей по классам защищенности СВТ приведен в таблице. Показатель защищенности /Класс защищенности /6 /5 /4 /3 /2 /1

Оценка класса защищенности СВТ (сертификация СВТ)
Оценка класса защищенности СВТ проводится в соответствии с Положением о сертификации средств и систем вычислительной техники и связи по требованиям защиты информации, Временным положением по органи

Общие положения
1.1. Данные показатели содержат требования к средствам защиты, обеспечивающим безопасное взаимодействие сетей ЭВМ, АС посредством управления межсетевыми потоками информации, и реализованных в виде

Требования к межсетевым экранам
2.1. Показатели защищенности 2.1.1. Перечень показателей по классам защищенности МЭ. Показатель защищенности /Класс защищенности /5 /4 /3 /2 /1 Управление до

Термины и определения
Администратор МЭ — лицо, ответственное за сопровождение МЭ. Дистанционное управление компонентами МЭ — выполнение функций по сопровождению МЭ (компоненты) администратором МЭ с узла (рабоч

Общие положения
1.1. Классификация распространяется на ПО, предназначенное для защиты информации ограниченного доступа. 1.2. Устанавливается четыре уровня контроля отсутствия недекларированных возможност

Термины и определения
2.1. Недекларированные возможности — функциональные возможности ПО, не описанные или не соответствующие описанным в документации, при использовании которых возможно нарушение конфиденциальности, до

Требования к уровню контроля
3.1. Перечень требований Требование /Уровень контроля /4 /3 /2 /1 Требования к документации I. Контроль состава и содержания документации/ / /

Общие положения
1.1. Настоящий руководящий документ устанавливает классификацию по классам защиты специальных защитных знаков, предназначенных для контроля доступа к объектам защиты, а также для защиты документов

Термины и определения
Специальный защитный знак (СЗЗ) — сертифицированное и зарегистрированное в установленном порядке изделие, предназначенное для контроля несанкционированного доступа к объектам защиты путем определен

Классификация специальных защитных знаков и общие требования
3.1. Все СЗЗ делятся на 18 классов. Классификация СЗЗ осуществляется на основе оценки их основных параметров: возможности подделки, идентифицируемости и стойкости защитных свойств. Класс

Основные понятия информационной безопасности
После знакомства с некоторыми правовыми актами, которые регулируют (или по крайней мере должны регулировать) деятельность тех лиц, чья сфера интересов находится в области защиты информации или ее с

Организационные мероприятия по защите информации
Как говорилось выше, защита информации — есть комплекс мероприятий, проводимых собственником информации, по ограждению своих прав на владение и распоряжение информацией, созданию условий, ограничив

Добровольная аттестация объектов информатизации по требованиям безопасности информации
В настоящее время единственным способом юридически обосновать достаточность организационных и технических мероприятий по защите информации, а также компетентность собственной службы безопасности яв

Общие принципы выявления
Одним из элементов системы защиты информации является выявление возможно внедренных закладных устройств (ЗУ). Оно реализуется на основе двух групп методов (рис. 2.3.1).

Индикаторы поля
В соответствии с классификацией, приведенной на рис. 2.3.1, основными способами выявления радиозакладных устройств являются: >• использование индикаторов поля; >• п

Специальные радиоприемные устройства
Панорамные приемники и их основные характеристики Радиоприемные устройства, безусловно, являются более сложным и более надежным средством выявления радиозакладок, чем индикаторы по

Программно-аппаратные комплексы
Дальнейшим шагом по пути совершенствования процедуры поиска ЗУ является применение программно-аппаратных комплексов радиоконтроля и выявления каналов утечки информации, так как их возможности значи

Нелинейные радиолокаторы
Общие сведения о нелинейных локаторах Одной из наиболее сложных задач в области защиты информации является поиск внедренных ЗУ, не использующих радиоканал для передачи информации,

Некоторые рекомендации по поиску устройств негласного съема информации
Всю процедуру поиска можно условно разбить на несколько этапов: >• подготовительный этап; >• физический поиск и визуальный осмотр; >• обнаружение радиозакладн

Общие принципы защиты
Среди всего многообразия способов несанкционированного перехвата информации особое место занимает прослушивание телефонных разговоров, поскольку телефонная линия — самый удобный источник связи межд

Аппаратура контроля линий связи
Индикаторные устройства Принцип действия приборов указанного типа основан на измерении и анализе параметров телефонных линий. Основными параметрами, которые наиболее просто поддают

Средства защиты линий связи
Многофункциональные устройства индивидуальной защиты телефонных линий На практике разработаны и широко используются специальные схемы предотвращения прослушивания помещений через Т

Криптографические методы и средства защиты
Радикальной мерой предотвращения подслушивания телефонных разговоров является использование криптографических методов защиты. Проблемы защиты информации волновали человечество с незапамятных времен

Защита от пиратских подключений
Отдельная, но очень актуальная проблема — борьба с лицами, незаконно подключившимися к чужим телефонным сетям и использующими их для своих целей, например для звонков в дальнее зарубежье. На Западе

Защита информации от высокочастотного навязывания
При рассмотрении методов ведения промышленного шпионажа в п. 1.3.5. были выделены основные принципы применения методов ВЧ-навязывания для съема информации с различных объектов. Теперь остановимся н

Обнаружители диктофонов
В разделе 1.5 отмечалось, что диктофон может быть использован как в качестве закладного подслушивающего устройства, так и для негласной записи доверительных бесед какой-либо из заинтересованных сто

Устройства подавления записи работающих диктофонов
Из материалов предыдущего подраздела видно, что обнаружение диктофона — очень сложная техническая задача. Вместе с тем работающий на запись диктофон можно подавить, то есть создать условия, при кот

Виды потенциально опасных воздействий
Защита информационных ресурсов, хранящихся и обрабатываемых в компьютерных системах, как никогда стала актуальной в связи с широким внедрением последних во все области нашей жизни. Причем возникла

Защита от ошибок обслуживающего персонала
Компьютер — это сложная самонастраивающаяся система, работающая с минимальным участием оператора. Особенно высокой степени автоматизации внутренних процессов компьютеров корпорации Microsoft удалос

Защита от заражения компьютерными вирусами
В наше время никого уже не надо убеждать в необходимости защиты информации, хранящейся и обрабатываемой в компьютере, от вирусов. Однако далеко не все знают, что и как нужно делать, чтобы защитить

Программно-аппаратные средства защиты информации от несанкционированного доступа
Условно все современные программно-аппаратные средства защиты информации можно разделить на три основные группы: А. Средства, разработанные для защиты информации от НСД в информационных с

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