Главная страница
Навигация по странице:

  • Исследуемый диапазон частот

  • 19 «Заходовые» методы получения акустической информации. Заходовые

  • Перехват акустической информации с помощью ИК передатчиков

  • Закладки, использующие в качестве канала передачи акустической информации сеть 220 В и телефонные линии

  • Индукционный металлоискатель

  • Металлоискатели с LC-генератором

  • билеты ТЗИ. 11 Виды и структура радиоэлектронных каналов утечки информации. Радиоэлектронный канал утечки информации


    Скачать 0.71 Mb.
    Название11 Виды и структура радиоэлектронных каналов утечки информации. Радиоэлектронный канал утечки информации
    Дата26.04.2022
    Размер0.71 Mb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлабилеты ТЗИ.docx
    ТипДокументы
    #497685
    страница2 из 2
    1   2

    Система «Шепот-М1» обеспечивает:


    • автоматическое измерение уровня звукового давления тестового сигнала вблизи и на удалении от его источника в 7-ми октавных полосах с центральными частотами 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 и 8000 Гц;

    • автоматические измерения уровня звукового давления тестового сигнала вблизи от его источника и уровня наведенного им виброускорения в 7-ти октавных полосах с центральными частотами 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 и 8000 Гц;

    • автоматические измерения уровня звукового давления тестового сигнала вблизи и на удалении от его источника в 19 третьоктавных полосах с центральными частотами 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000, 5000, 6300 и 8000 Гц;

    • автоматические измерения уровня звукового давления тестового сигнала вблизи от его источника и уровня наведенного им виброускорения в 19 третьоктавных полосах с центральными частотами 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000, 5000, 6300 и 8000 Гц;

    • использование данных измерений по 5-ти, 6-ти либо 7-ми октавным полосам для расчета показателей защищенности выделенных помещений по виброакустическому каналу утечки речевой информации;

    • формирование и ведение базы данных о результатах выполненных измерений, включающей информацию о месте проведения измерений (объект, помещение, контрольная точка) и о результатах измерений и расчетов в каждой контрольной точке;

    • составление отчета по результатам измерений в форме, отвечающей требованиям нормативных документов;

    • автоматический и/или ручной режим ввода данных для расчета показателей защищенности выделенных помещений по виброакустическому каналу;

    • возможность перехода на ручное управление аппаратурой системы;

    • установку параметров проведения измерений для каждого измерительного цикла;

    • ввод калибровочных значений измерительных микрофонов и акселерометра, их сохранение и корректировку.

    • формирование акустических сигналов различных видов при использовании звуковой карты ПЭВМ в качестве генератора шумового сигнала.

    Исследуемый диапазон частот:

    • стандартный – в соответствии с последними требованиями ФСТЭК России;

    • расширенный – от 100 Гц до 12 кГц в 1/1 и 1/3-октавных полосах

    Выполнение основных требований, предъявляемых к системам оценки защищённости тех. средств от утечки информации:

    • Сертификация по требованиям ФСТЭК России (Сертификаты ФСТЭК России на систему и ПО ? 643 и ? 644);

    • Регистрация системы в Государственном реестре средств измерений (Сертификат об утверждении средств измерений военного назначения в ? 22288);

    • Полное соответствие реализуемых методик измерений и расчётов требованиям ФСТЭК России.

    Особенности системы:

    • Использование различных средств измерения;

    • Полностью автоматизированный двухканальный режим проведения измерений;

    • Наличие прецизионных радиоканалов для передачи данных от первичных датчиков к шумомеру;

    • Формирование базы данных проведенных измерений и расчетов;

    • Автоматический учет АЧХ микрофонов и акселерометра;

    • Управление всеми составными частями комплекса по шине USB.

    Базовый состав:

    • Рабочая укладка в составе: средство измерения «LarsonDavis 824», 2-х микрофонов «РСВ Piezotronics TMS130D20», акселерометра «АР98-100», блока коммутации каналов и управления усилителем тестового акустического сигнала;

    • Соединительные и измерительные кабели;

    • Радиоканалы и их антенны;

    • Транспортная укладка в составе: генератор/усилитель тестового акустического сигнала, акустическая колонка «Шорох-2МИк», блок аккумуляторных батарей «БА-ШМ», штативы, зарядные устройства;

    • Комплект программного обеспечения «Шепот-Интерфейс»;

    • Портативный компьютер.


    19 «Заходовые» методы получения акустической информации.
    Заходовые способы установки, как вы уже догадались, осуществляются с заходом в контролируемое помещение. Суть метода проста - установка СТС связана с проникновением на объект.
    Перехват акустической информации с помощью радиопередающих средств

    К ним относится широкая номенклатура радиозакладок (радиомикрофонов, “жучков”), назначением которых является передача по радиоканалу акустической информации, получаемой на объекте.

    Применение радиопередающих средств предполагает обязательное наличие приемника, с помощью которого осуществляется прием информации от радиозакладки. Приемники используются разные — от бытовых (диапазон 88–108 МГц) до специальных. Иногда применяются так называемые автоматические станции. Они предназначены для автоматической записи информации в случае ее появления на объекте.

    Перехват акустической информации с помощью ИК передатчиков

    Передача информации может осуществляется по ИК каналу. Акустические закладки данного типа характеризуются крайней сложностью их обнаружения. Срок работы этих изделий — несколько суток, но следует иметь в виду, что прослушать их передачу можно лишь на спецприемнике и только в прямом визуальном контакте, т.е. непосредственно видя эту закладку. Поэтому размещаются они у окон, вентиляционных отверстий и т.п., что облегчает задачу их поиска. Основное достоинство этих закладок — скрытность их работы.

    Закладки, использующие в качестве канала передачи акустической информации сеть 220 В и телефонные линии

    Сходство этих закладок в том, что они используют в своей работе принцип низкочастотного уплотнения канала передачи информации. Поскольку в “чистых” линиях (220 В) и телефонных линиях присутствуют только сигналы на частотах 50 Гц и 300–3500 Гц соответственно, то передатчики таких закладок, транслируя свою информацию на частотах 100–250 кГц, не мешают работе этих сетей. Подключив к этим линиям спецприемники, можно снимать передаваемую с закладки информацию на дальность до 500 м.

    Диктофоны — устройства, записывающие голосовую информацию на магнитный носитель (ленту, проволоку, внутреннюю микросхему памяти). Время записи различных диктофонов колеблется в пределах от 15 мин до 8 ч.

    Современные цифровые диктофоны записывают информации во внутреннюю память, позволяющую производить запись разговора длительностью до нескольких часов. Эти диктофоны практически бесшумны (т.к. нет ни кассеты, ни механического лентопротяжного механизма, производящих основной шум), имеют возможность сброса записанной информации в память компьютера для ее дальнейшей обработки (повышения разборчивости речи, выделения полезных фоновых сигналов и т.д.).

    Проводные микрофоны

    Проводные микрофоны устанавливаются в интересующем помещении и соединяются проводной линией с приемным устройством. Микрофоны устанавливаются либо скрытно (немаскированые), либо маскируются под предметы обихода, офисной техники и т.д. Такие системы обеспечивают передачу аудиосигнала на дальность до 20 м. При использовании активных микрофонов — до 150 м. Несколько микрофонов могут заводиться на общее коммутирующее устройство, позволяющее одновременно контролировать несколько помещений и осуществляющее запись перехваченных разговоров на диктофон.

    Телефонное ухо”

    Данное устройство обычно скрытно монтируется либо в телефоне, либо в телефонной розетке. Работает оно следующим образом. Человек, который хочет воспользоваться данным устройством (оператор), производит телефонный звонок по номеру, на котором оно “висит”. “Телефонное ухо” (“ТУ”) “проглатывает” первые два звонка, т.е. в контролируемом помещении телефонные звонки не раздаются. Оператор кладет трубку и опять набирает этот номер. В трубке будет звучать сигнал “занято”, оператор ждет 30-60 с (временной пароль) и после прекращения сигнала “занято” набирает бипером (генератором DTMF-посылок) заданную кодовую комбинацию (цифровой пароль). После этого включается микрофон “ТУ” и оператор слышит все, что происходит в контролируемом помещении практически из любой точки мира, где есть телефонный аппарат. Разрыв связи произойдет, если оператор положит трубку или если кто-то поднимет телефонную трубку в контролируемом помещении. Для всех остальных абонентов, желающих дозвониться по этому номеру, будет слышен сигнал “занято”. Данный алгоритм работы является типовым, но может отличаться в деталях реализации, в зависимости от требований.

    Рассмотрим беззаходовый метод. Наверное, первое что приходит вам на ум - это лазерный направленный микрофон, гидрофон или стетоскоп, такие СТС есть, но они экзотические. Скажу понятнее, эти средства спецслужбы практически не используют, максимум в очень крайних случаях, в силу того, что звук получается очень плохого качества, и не всегда получится очистить его средствами шумоочистки. На самом деле, используют немного другие средства, а именно проводные микрофоны. 
    20 Металлодетекторы

    Принцип работы металлоискателя


    В основе работы прибора лежит система индукционного баланса, изобретенного немецким физиком Хайнрихом Вильхельмом в XIX веке.

    В металлоискателе индукционный баланс достигается несколькими катушками индуктивности, одной передающей и одной или двумя принимающими. Катушка – это изолированный, намотанный спиралью провод. Индуктивность – это энергия, извлеченная из электрического тока в виде магнитного поля. Индуктивный баланс – это ситуация, при которой магнитное поле с передающей катушки не задевает принимающую катушку. Передающая и принимающая катушки образуют индуктивный датчик.

    Металл обладает токопроводящими свойствами. Это значит, что если магнитное поле с передающей катушки натыкается на металлический предмет, то вокруг него создается собственное магнитное поле, которое испускает обратный сигнал. Этот обратный сигнал достигает принимающей катушки и нарушает индукционный баланс.
    Простыми словами, переменный ток, пущенный по первой катушке, создает там магнитный поток, который отражается от металлических объектов и фиксируется второй катушкой.

    Какие еще бывают металлоискатели?


    Мы описали металлоискатель типа "прием-передача". Он самый распространенный. Однако существуют приборы с другими принципами работы.

    Индукционный металлоискатель. Он отличается одной катушкой в своем строении. Она одновременно и передающая, и принимающая.

    Импульсный металлоискатель тоже имеет одну катушку. Он передает возбуждающий сигнал импульсами, то есть периодически. Простыми словами, магнитный поток с катушки достигает металла, отражается и фиксируется той же катушкой, которая в этот момент находится в состоянии покоя.

    Металлоискатели с LC-генератором. LC-генератор – устройство, настроенное на сигнал конкретной природы и имеющий заданные характеристики. Он еще сложнее в конструкции.

    Арочный металлодетектор построен на излучении радиоволн между двумя стенками. Передающая рамка испускает сигнал, который, в случае наличия металлического предмета, на нем прерывается и не достигает принимающей рамки. Анализируя движение радиоволн, детектор определяет расположение помехи, то есть металлического предмета.
    1   2


    написать администратору сайта