Главная страница

Защита информации. Халяпин д. Б. Защита информации. Вас подслушивают Защищайтесь!Москва


Скачать 5.29 Mb.
НазваниеХаляпин д. Б. Защита информации. Вас подслушивают Защищайтесь!Москва
АнкорЗащита информации.pdf
Дата11.12.2017
Размер5.29 Mb.
Формат файлаpdf
Имя файлаЗащита информации.pdf
ТипКнига
#10851
страница24 из 38
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   38
290

Таблица 7.6
Технические характеристики приемных устройств
WR-1000i
WR-3000i-DSP
Диапазон частот
500 кГц-1300 МГц
150 кГц-1500 МГц
Виды модуляции
WFM, NFM. AM, SSB/CW WFM, NFM. AM, LSB. USB, CW
Динамический диапазон
65 дБ
85 дБ
Селективность
6 кГц (AM/SSB). 17 кГц (NFM). 2,5 кГц (SSB/CW). 9 кГц (AM).
280 кГц (WFM) . 17 кГц (NFM), 280 кГц (WFM)
Шаг перестройки по частоте
100 Гц-1000 кГц, BFO-5 Гц 100 Ги-1000 кГц, 10 Гц для SSB и CW
Скорость сканирования
50 каналов/сек.
50 каналов/сек.
Количество каналов
16 банков по 1000 каналов
16 банков по 1000 канатов
Стабильность частоты
10 ppm
10 ppm
Размеры
294x121x20 мм
294x121x20 мм
Вход антенны
50 Ом, BNC
50 Ом, BNC
Выход аудио
0.2 Вт на динамик 8 Ом
0,2 Вт на динамик 8 Ом
Звуковой процессор (DSP)
нет есть
Запись/воспроизведение сигнала нет есть
Запись уровня сигнала нет есть
Режим панорамы есть есть
TASK MANAGER
нет есть
LOGGER
нет есть
Чувствительность моделей WR-1000i и WR-3000i-DSP: AM, SSB/CW (10 dB S/N) FM. WFM (12 dB SINAD)
Диапазон/Модуляция
AM SSB/CW
NFM WFM
0,5 - 1,5 МГц
5 мкВ 2,5 мкВ
1 мкВ
1,5-30 МГц
1,5 мкВ 0,9 мкВ
0,35 мкВ
30 - 1000 МГц
1.5 мкВ 0,9 мкВ
0,35 мкВ 2 мкВ
1 - 1.3 ГГц (1.5 ГГц для WR-3000i-DSP) 5 мкВ 2,5 мкВ
1 мкВ 3 мкВ
Промежуточные частоты
Диапазон/Частота (МГц)
F1 (МГц) F2 (МГц)
F3 (МГц)
0,5 - 299,9 556.325 58,075 300-512.999 249,125 58.075 513-797,999 58,075 0,455 для AM, SSB, FM
798-1105,999 249,125 58,075 10,7 для WFM
1106-1300 (1106-1500 для WR-3000i-DSP) 556.325 58,075
Таблица 7.7
Технические характеристики IC-R8500
Диапазон частот (Мгц)
003 .. 2000
Виды модуляции
SSB (USB. LSB). AM (wide, normal,
narrow), CW (normal, narrow). FM (normal, narrow), WFM
Диапазон (МГц)
SSB/CW
AM
АМ-N
AM W
FM
WFM
0.1-0.5
10
6 3
-
-
0.5-1.8
20
130
-
Чувствительность (мкВ)
1.8-2.0
0.25
3.2
3.5
-
-
(SSB, CW, AM при 10 дБ S/N,
2 0-28
0.2
2.5
20
-
-
-
FM, WFM при 12 дБ SINAD)
28-30
0.2
2.5
2.0
-
0,6
-
30-1000
0.32
3.6
2 0
3 2
0.5
1.4
1240-1300
0.32
3.6
20
32
0 5
20
Скорость сканирования
10-40 каналов в секунду (при сканировании из памяти и программируемом)
Количество каналов памяти
Габариты и вес
1000 стандартных, 20 границ сканирования, 4 приоритетных
287x1 12x309 мм, 7,0 кг
Основные технические характеристики IC-R10
Диапазон частот (МГц)
Виды модуляции
0.5... 1300
SSB (LSB, LSB), AM. CW', FM,
WFM
Диапазон (МГц)
FM
WFM
AM
SSB/CW
0 5-5 0
05
-
1.6
0.4
5 0-200
0.32
1 0
1.0
0.25
Чувствительность (мкВ)
200-340
0 45
2.2
1,6
0.4
(SSB, CW, AM при 10 дБ S/N
300-700
0.35
1 3
1.4
0.32
FM. WFM при 12 дБ SINAD)
700-800
0 79
20
2.0
0.63
800-900
0 5
1.6
1.6
04
Количество каналов памяти
Потребляемый ток max/min (мА)
Диапазон рабочих температур (С)
Габариты и вес
900-1300
0 5
1000
180/38
- 10... + 50
59 x 130 x 32 мм. 310 г
1.6
0.4
291

Широкое распространение для радиомониторинга объектов получи­
ли также анализаторы спектра. Подобные анализаторы при небольшом весе и габаритах позволяют принимать и анализировать сигналы в диапазоне от 30 Гц до 40 ГГц (анализаторы серии “Hewlett Packard” и “Electronix”).
В таблице 7.8 приведены основные характеристики анализаторов фир­
мы "Hewlett Packard", на основе которых разработан комплекс для прове­
дения исследований на сверхнормативные побочные электромагнитные излучения “Навигатор”, позволяющий в автоматизированном режиме об­
наруживать ПЭМИ тестируемой аппаратуры, формировать список обна­
руженных ПЭМИ (с регистрацией частоты, уровня ПЭМИ, полосы про­
пускания), отображать на мониторе компьютера спектры обнаруженных сигналов, проводить обработку полученных результатов и расчет зон раз- веддоступности ПЭМИ.
Таблица 7.8
Сравнительные характеристики различных типов анализаторов спектра
Тип
Параметры
HPESA-
L1500A
HP 8591Е
HP 8594Е
HP 8595Е
НР8596Е
HP 8593Е
Диапазон рабочих частот
9 кГц... 1,5 ГГц
9 кГц... 1.8 ГГц
9 кГц... 2,9 ГГц
9 кГц... 6,5 ГГЦ
9 кГц... 12,8 ГГц
9 кГц... 26,5 ГГц
Точность определения частоты
± 210 Гц
±
210 Гц
± 210 Гц
± 210 Гц
±
1,2 кГц
± 1,2 кГц
Разрешающая способность по частоте
1 кГц... 3 МГц
30 Гц... 3 МГц
30 Гц... 3 МГц
30 Гц... 3 МГц
30 Гц... 3 МГц
30 Гц... 3 МГц
Усредненный уровень шума
-120 dBm
-130 dBm
-127 dBm
-127 dBm
-127 dBm
-129 dBm
Девиация частоты
± 1,0 дБ
±
1.0 дБ
±
1,0 дБ
±
1,5 дБ
±
2,0 дБ
± 2,0 дБ
Диапазон по амплитуде от -120 dBm до +30 dBm от -130 dBm до +30 dBm от -127 dBm до +30 dBm от -127 dBm до +30 dBm от -127 dBm до +30 dBm от -129 dBm о +30 dBm
Габариты,мм
Масса, кг
373x222x409 12,3 325x163x427 14,5 325x163x427 16,4 325x163x427 16,4 325x163x427 16,4 325x163x427 16,4
Режим работы радиоприемного устройства,
облегчающего поиск закладных устройств
Упрощение поиска радиоизлучений радиозакладных устройств может быть осуществлено при работе в автокорреляционном режиме. В этом слу­
чае, воздействуя на акустический вход закладного устройства каким-либо известным низкочастотным сигналом (например, сигнал занятой тлф ли­
нии), по принятому приемником высокочастотному сигналу, модулирован­
ному подобным низкочастотным сигналом, можно определить в принима­
емой массе радиосигналов именно тот, который относится к радиозаклад- ному устройству. Этот режим поисковых устройств удобен в эксплуатации и не требует введения в поисковый прибор системы режекции мощных ме-
292
шающих сигналов, так как последние не будут иметь признаков воздейству­
ющего (зондирующего) акустического сигнала. В этом случае необходимо, чтобы поисковое приемное устройство имело демодуляторы, соответству­
ющие виду модуляции закладного устройства. Этот метод рассчитан на обнаружение закладных устройств, передающих информацию в открытом виде или с простой степенью маскировки (инверсия спектра информацион­
ного сигнала). В зависимости от выбранного воздействующего акустичес­
кого сигнала в спектре высокочастотных сигналов подобных радиозаклад­
ных устройств имеются признаки низкочастотного акустического сигнала, воздействующего на микрофон. Пределом использования подобного спо­
соба поиска радиозакладных устройств является использование последних с более стойкими способами закрытия передаваемой информации, т.е. для случая, когда в принятом поисковым приемником сигнале не будет призна­
ка зондирующего акустического сигнала.
Следует отметить, что по величине задержки зондирующего акусти­
ческого сигнала и демодулированного принятого поисковым приемником
At можно определить расстояние от приемника до радиозакладки.
Комплексы мониторинга технических каналов
утечки информации
Автоматизация процесса обнаружения радиоизлучающих устройств
(радиозакладки акустические и видеокамеры, незарегистрированные сред­
ства связи и т.п.), устройств несанкционированного съема информации с передачей ее по электросети, инфракрасному каналу и любым другим про­
водным линиям проводится комплексами мониторинга технических кана­
лов утечки информации (многофункциональными корреляторами для вы­
явления каналов утечки информации).
В настоящее время на отечественном рынке представлено значитель­
ное количество автоматизированных поисковых аппаратно-программных комплексов, которые условно можно разделить на две группы (Л.80):
а) комплексы с обычной производительностью;
б) комплексы с высокой производительностью.
Рис.7.17. Классификация автоматизированных поисковых
аппаратно-программных комплексов.
293

К первой группе (рис.7.17) могут быть отнесены комплексы, производи­
тельность которых определяется главным образом технической скоростью сканирования используемых приемников. К этой группе комплексов мож­
но отнести РК 855S, АРК-Д2, “Пионер-М”, “Крона-4”. К этой же группе можно отнести комплексы, которые могут создавать сами потребители, используя сканирующий радиоприемник, ПЭВМ и отдельно приобретае­
мое специальное программное обеспечение.
Ко второй группе могут быть отнесены более сложные комплексы, в состав которых входит специальная аппаратура аналого-цифровой обра­
ботки сигналов (обычно на базе процессора быстрого преобразования
Фурье), многократно повышающая скорость панорамного анализа. К этой группе можно отнести комплексы АРК-Д1-12 и АРК-ПК-12, Крона-5Н,
Крона-6Н, спектральный коррелятор OSC-5000 (OSCOR), систему поиска
HKG 2055/II/S, комплекс радиоконтроля КРК.
Выбор конкретного типа автоматизированного комплекса зависит от различных условий - как экономических (стоимость комплекса), так и от условий применения - места защиты информации: в зоне совещаний, в ра­
бочем кабинете, на выезде, в том числе и в полевых условиях.
Поэтому положительным качеством большинства из рассмотренных комплексов является модульность их исполнения, позволяющая последо­
вательно наращивать их возможности за счет установки дополнительных модулей.
Универсальный комплекс
Многофункциональный
Многофункциональный мониторинга технических комплекс радиоконтроля спектральный коррелятор каналов утечки информации
КРК-Р
OSC-5000
"Крона 6000
м
Рис. 7.18. Автоматизированные аппаратно-программные комплексы поиска,
обнаружения и локализации радиозакладок.
Широкое распространение получили, например, комплексы “Крона”,
АРК-Д1, АРК-ДЗ и др. Основные характеристики подобных комплексов приведены в таблице 7.9. В состав комплексов “Крона” входят, например, доработанные приемники AR-3000A (Крона-4, Крона-5Н) или AR-5000
(Крона-6Н), блок аналого-цифровой обработки
(Крона-5Н,
Крона-6Н), блок бесшумной цифровой корреляции (Крона-4, Крона-5Н), пакет при­
кладных программ, ПЭВМ типа Notebook Р-166 ММХ/16/135/11,3" АМ/6-х
CDROM SB 16 (Крона-4,5Н) или Notebook Toshiba Libretto Р-75/16/810/6,1"
AM/SB-16 (Крона-6Н), конвертор для анализа проводных линий (сеть 220В),
294
телефонных и оптических линий. Для части комплексов предусмотрена воз­
можность комплектовки блоком постановки прицельных помех (до 4-х ча­
стот одновременно) по частотам выявленных радиомикрофонов (диапазон
65-1000 МГц, мощность помехи 150-200 мВт, вид помехи - тон, шум, фраг­
менты музыкальных или речевых сообщений). Для обеспечения автомати­
ческого управления приемными устройствами разработаны программы
Филин-98, SedifPlus, SedifPro, SedifSeout и т.п. Программа Sedif Plus обес­
печивает, например, управление сканирующими радиоприемниками AR-
3000А, AR-2700, AR-8000, AR-5000, IC-R10, IC-R7100, IC-R8500, IC-R9000 в автоматизированном и автоматическом режимах, отображение на экране монитора и накопление информации о принимаемых радиосигналах, ана­
лиза текущей и архивной информации, формирование отчетов по резуль­
татам работы с возможностью вывода на печать в графическом и тексто­
вом виде.
Использование комплекса из сканирующего приемника, ПЭВМ и про­
граммного обеспечения дает (Л. 80):
- выявление излучений специальных технических средств негласно­
го получения информации и их локализацию;
- выявление информативных ПЭМИН;
- оценку эффективности использования технических средств защи­
ты информации;
- контроль выполнения ограничений на использование радиоэлект­
ронных средств;
- контроль сеток частот различных систем радиосвязи;
- накопление данных по радиоэлектронной обстановке в точке при­
ема и обнаружения новых сигналов;
- оценку загруженности заданных диапазонов и интенсивности использования фиксированных частот;
- оценку электромагнитной совместимости РЭС;
- анализ индивидуальных особенностей спектра отдельного сигнала и т-д.
Программа обеспечивает работу системы в следующих режимах (рис.7.19):
1) Панорама - перестройка приемника с выбранным шагом и полосой пропускания в пределах заданной полосы обзора и представления результатов измерения уровня принимае­
мого сигнала в виде спектрограммы в координатах “уровень-частота", оперативная настройка на обнаруженные сигналы, автоматическая подстройка частоты. Обеспечивается возможность слухового контроля, автоматической записи информации на жесткий диск, формирования до 100 “режекторных” фильтров, вычитания текущей панорамы из сохраненной ранее, быст­
рого изменения масштабов амплитудно-частотного окна, получения результатов с накопле­
нием максимальных или минимальных усредненных значений уровня сигнала за несколько измерений на каждом шаге, записи любой панорамы на жесткий диск с необходимыми ком­
ментариями, вызова панорамы из архива и распечатки ее на принтере. Реализован режим многократной лупы.
2) Частотограмма - регистрация всех сеансов работы радиоэлектронных средств для временного анализа загруженности сетки частот. В каждой частотограмме возможно скани­
рование и отображение сигналов на 24-х номиналах частот в течение 36 часов, быстрое вклю­
чение и исключение из списка сканируемых частот отдельных номиналов, сортировка номи­
налов по отдельным критериям, остановка на любой частоте для слухового контроля, иссле­
дование длительности работы радиосредств с помощью двух маркеров времени и частоты.
Пользователь может создать библиотеку частотограмм, включать их в задание для исполне­
ния в нужной последовательности.
295

3) Режим приемник - сканирование в любом участ­
ке диапазона с отображением обнаруженных сигналов на двухчастотном поле. На экране одновременно отобража­
ется 1000 частот, начиная от заданного начального зна­
чения обзора, с шагом, равным цене деления обзора. Фун­
кция лупы позволяет увеличить в 10 раз масштаб выб­
ранного участка обзора для точной настройки на отдель­
ный сигнал.
Процесс контроля и накопления результатов может быть полностью автоматизирован путем создания и за­
пуска на исполнение комплексных заданий, представля­
ющих собой совокупность запомненных диапазонов, па­
норам и фиксированных частот, сканирование или изме­
рения в которых должны выполняться без вмешательства оператора. По результатам выполнения задания форми­
руется отчет. Отчет может быть отредактирован с помо­
щью встроенного редактора и выведен на печать.
В программе Sedif Pro, наряду с режимами Пано­
рама, Частотограмма, Приемник, предусмотрены режим
“Фонотека” и “Осциллограф”. Фонотека - регистрация на жесткий диск ПЭВМ принимаемой звуковой инфор­
мации или модулирующей функции радиотехнических сигналов, учет и обработка звуковых фонограмм. Име­
ется возможность проводить анализ принимаемых сиг­
налов по осциллограммам. Встроенный конвертор аудио­
файлов в формат .wav позволяет использовать программ­
ные и аппаратные средства обработки фонограмм дру­
гих производителей.
4) Осциллограф - визуальное исследование модулирующей функции радиотехнических сигналов в непрерывном (clear/write) или запоминающем режимах с частотой дискретизации до 40 кГц. Предусмотрено созда­
ние архива осциллограмм, сжатие/растяжка по горизон­
тали и вертикали, различные варианты запуска.
Процесс контроля и накопления результатов может быть полностью автоматизирован путем создания и за­
пуска на исполнение комплексных заданий, представля­
ющих собой совокупность запомненных диапазонов, па­
норам и фиксированных частот, сканирование или изме­
рения в которых должны выполняться без вмешательства оператора. По результатам выполнения задания форми­
руется отчет. Отчет может быть отредактирован пользо­
вателем с помощью встроенного редактора и выведен на печать.
Рис.7.19. Основные режимы работы радиомонито-
ринговой системы.
В комплектах АРК-ДЗ и RCC-2000 для об­
наружения маломощных радиопередатчиков в условиях сложной электромагнитной обстанов­
ки используется распределенная антенная сис­
тема и внешняя опорная система, что позволя­
ет достоверно обнаруживать источник сигна­
лов с уровнем мощности от десятков микроватт на фоне излучений мощных радиосредств и с высокой вероятностью различать внешние и внутренние источники сигналов.
296

297

298

299

Окончание таблицы
7
.9
Расширение диапазона работы приемных устройств
Появление закладных устройств в гигагерцовом диапазоне требует либо создания новых, захватывающих этот диапазон приемных устройств, либо расширения диапазона широко используемых на практике приемных устройств.
Одним из возможных направлений расширения частотного диапазо­
на сканирующих радиоприемников, интерсепторов, анализаторов спектра, индикаторов поля, программно-аппаратных комплексов радиоконтроля и поиска радиозакладок, рассмотренных выше, является создание конверто­
ров. Конвертор - преобразователь радиосигналов, предназначенный для переноса их частотного спектра в диапазон частот имеющихся радиопри­
емников.
Примером таких конверторов являются
СВЧ-преобразователи
(конверторы ПС-6000; ПС-3900; ПС-5700 (рис.7.20).
301

Рис. 7.20. Использование
конверторов для расширения
частотного диапазона приемных
устройств.
Модель Диапазон, МГц Рекомендуемые типы РПУ, поисковых комплексов и т.д.
ПС-3900 1300... 3900
WINRADIO, IC-R2, IC-R10, IC-PCR1000, AR-16, SCOUT,
D-006. SENTRY, ИПШ, РИЧ-2
ПС-5700 1900... 5700
IC-R100, AR-8000, D-008, HP 859 IE, HP ESA-L1500, RS-1000/8
ПС-6000 2000... 6000
AR-3000A, AR-5000, AR-8200, IC-R7100, IC-R8500, IC-R9000,
R10FM, 3000A+, Xplorer, CUB. OSCOR OSC-5000, ДЕЛЬТА,
КРОНА-6000, RS-1000/3, RS-1000/5
Активное противодействие закладным радиоустройствам
Иногда при появлении в контролируемом помещении радиозаклад- ного устройства, работающего, например, из кейса посетителя, папки (иди элементов его одежды), и когда не представляется возможным локализа­
ция его в процессе проведения важного совещания, то разрушение канала утечки информации может быть проведено за счет постановки заградитель­
ной помехи (лучше по частоте и направлению).
В ряде автоматизированных комплексов поиска, обнаружения и локализации подслушивающих устройств предусмотрена возможность до­
полнительного комплектования их блоком постановки прицельных ра­
диопомех. Такая возможность предусмотрена в комплексах “Крона-4”,
“Крона-5Н”,
“Крона-бН”,
АРК-Д1-12,
АРК-Д2,
АРК-ПК-12-5000,
КРК,
RS1000/2, RS1000/5, RS1000/8.
Например, комплекс “Крона-4,5Н, 6Н” может комплектоваться бло­
ком постановки прицельных радиопомех (до 4-х частот одновременно) по номиналам выявленных радиомикрофонов АРК-СП (JI86). Диапазон 60-
1000 МГц, мощность 150-200мВт, вид помехи - тон, шум, фрагменты музы­
кальных или речевых сообщений, пакет СМО для автономного управления
(рис. 7.21).
302

Существуют совмещенные с приемником передатчики, которые при обнаружении излучения радиозакладного устройства позволяют “забить” его.
Так, например, рассмотренное ранее устройство “Скорпион” позволяет при необходимости устанавливать прицельную заградительную помеху в полосе
200 кГц. (При выходной мощности генератора шума (JL 53) до 50 мВт).
Существуют отдельно выполненные приборы создания помех, напри­
мер, SP-21B1 “Баррикада”, позволяющие в диапазоне 20-1000 МГц создать уровень сигнала на выходе не меньше 45 дБ, что обеспечивает подавление маломощных радиомикрофонов (до 5 мВт).
Устройство Р-10 (генератор радиошума) предназначено для активной защиты конфиденциальной информации от перехвата средствами радиоэлектронного контроля. Обеспечивает интегральное значение выход­
ной мощности в полосе частот 0-1000 МГц:
1 выход - 9-15 Вт
2 выход - 15-20 Вт и мощность в полосе 150-200 кГц на частотах 150 МГц (выход 1) и 450
МГц (выход 2) не менее 40 мВт.
Излучаемая мощность позволяет обеспечить эффективное подавление источников радиоизлучений мощностью до 10-20 мВт.
Устройство активной защиты информации
ПРП-М обеспечивает эффективное подавление радиомикрофонов мощностью не более 20 мВт путем постановки помехи в диапазоне 0-1500 МГц. Конструктивно выпол­
нено в виде блока (230x130x180 мм), помещенного в сумку. Имеет две теле­
скопические антенны, питание 220 В 50 Гц.
Аналогичными характеристиками, применительно к радиозакладным устройствам, обладает и устройство активной защиты информации УАЗИ, создающее маскирующий сигнал в диапазоне частот до 1000 МГц. Устрой­
ство обеспечивает подавление излучений радиомикрофонов с мощностью излучения до 20 мВт. Работает на две телескопические излучающие антен­
ны. При необходимости для закрытия диапазона частот от 100 кГц до 80
МГц рекомендуется оборудовать помещение дополнительными рамочны­
ми антеннами из изолированного провода, проложенного по периметру стен. Для подключения подобных антенн в устройстве предусмотрен спе­
циальный выход (JI. 86).
Для подавления выпускаемых в СНГ радиозакладок может быть использовано изделие “J-Г - генератор шумовой некоррелированной поме­
хи, создающий помеху в диапазоне 60-200 МГц. Для защиты офиса в целом рекомендуется применение 4 устройств, расположенных в углах здания, в оконных проемах. Устройство также может быть выполнено в автомобиль­
ном варианте.
303

F ц е н т р . = 1 2 1 . 8 5 2 5 М Г ц
( 1 и з м . н а к а ж д о м ш а г е . 1 ш а г
в
к а ж д о й т о ч к е )
1 2 1 . 3 5 2 5
1 2 1 . 0 5 2 5
1 2 2 . 3 5 2 5
1 2 2 . 8 5 2 5
Рис.7.21. Подавление излучения радиомикрофона при работе
подавителя АРК-СП в режиме “Речь WFM”.
Некоторые особенности в обнаружении устройств
аудио/видеоконтроля
В последнее время в области промышленного шпионажа все шире ис­
пользуются закладные и радиозакладные устройства аудио/видеоконтро­
ля для одновременного получения акустической и визуальной информации об объекте наблюдения. Достижения в области радиоэлектроники позво­
ляют создать миниатюрные устройства, которые можно разместить в лю­
бых предметах интерьера и личных вещах. При визуальном контроле очень сложно разглядеть зрачок видеокамеры с диаметром отверстия меньше миллиметра в узоре галстука посетителя, картине, висящей на стене, на­
стенных или стоящих на столе часах.
Для обнаружения подобных устройств могут быть использованы та­
кие, сопутствующие им демаскирующие признаки:
- регистрация излучений видеокамер;
- регистрация радиоизлучений передаваемой информации;
- визуализация местоположения видеокамер.
Принцип действия приборов по регистрации излучений видеокамер основан на анализе электромагнитной обстановки и регистрации излуче­
ний видеокамер. Подобный принцип действия позволяет определять рабо­
ту видеокамер независимо от способа передачи и кодирования,используе­
мых в камере. К таким приборам относится например IRIS VCF 2000.
Принцип действия оптико-электронных приборов, обеспечивающих визуализацию местоположения видеокамер (используемых отдельно или в составе радиозакладных устройств), основан на отражении объективом ка­
меры лазерного сигнала облучения. Подобные приборы позволяют обна­
руживать зрачки портативных систем видеонаблюдения, закамуфлирован­
ных в предметах интерьера и бытовых изделиях личного пользования. К таким устройствам относятся: обнаружитель “Алмаз”, оптико-электронный
304
прибор “Антисвид” и др. Последний, например, обеспечивает дальность обнаружения зрачков систем видеонаблюдения диаметром 1 мм на рассто­
янии 10 м, с точностью обнаружения 1 см.
Поиск неизлучающих или временно отключенных
закладных устройств
Как следует из анализа основных характеристик закладных устройств
(JI. 1), все большее распространение получают схемы, работающие по сиг­
налу управления и схемы с накоплением перехваченной информации и вы­
дачи ее в ускоренном временном режиме. Определение таких радиозаклад­
ных устройств по их радиоизлучению существенно затруднено из-за корот­
кого временного интервала передачи информации. Кроме того, из поиска радиозакладных устройств по радиоизлучениям исключены закладные ус­
тройства в момент их проноса (внедрения) в защищаемое помещение.
Поиск таких временно неработающих закладных устройств может быть обеспечен средствами нелинейной радиолокации, установками
(портативными) рентгеновского контроля, средствами подповерхностной локации, визуального контроля и др. (рис.7.22).
Рис. 7.22. Технические средства,
которые могут быть использованы
для обнаружения временно
неработающих закладных
устройств.
Испольэовоние
Использование 1
средств /'
рентгено­
подповерхностной Г
телевизионных
локации
систем |
Использование
ультразвуковых
систем
Визуальный контроль и поиск закладных устройств
Наряду с поиском закладных устройств по их техническим парамет­
рам (излучениям, изменениям характеристик линий передачи информации и т.п.) должен осуществляться визуальный поиск - по демаскирующим (фи­
зическим) признакам.
Основные демаскирующие признаки возможной установки закладных устройств:
- следы ремонтных работ на полу и стенах, нарушения покраски;
- перестановка предметов в помещении;
- появление новых предметов, особенно таких, в кожухе или оболоч­
ке которых имеются одно или несколько отверстий;
- неизвестные ранее предметы с отрезками проводов;
305

- тонкие провода, заложенные под плинтус, подвесной потолок;
- свежие царапины на предметах и т.п.
Знание технических характеристик закладных устройств позволяет определить наиболее опасные участки выделенного помещения, сконцент­
рировать усилия по визуальному контролю в первую очередь на этих учас­
тках.
Визуальный поиск закладных устройств целесообразно начинать с воз­
можной зоны получения информации, определяемой чувствительностью датчиков закладок. Например, максимальная дальность перехвата разго­
воров, ведущихся шепотом, для микрофонов порядка 10 метров, определя­
ет зону первоначального и наиболее строгого контроля вокруг места про­
ведения переговоров. При этом особое внимание следует уделить предме­
там, которые вносятся в эту зону, вычислительные машинки, вазы с цвета­
ми, стаканы, пепельницы и т.п. Тщательно осматриваются все полости и щели в полу, мебели, карнизах. Мебель отодвигается, вынимаются и ос­
матриваются ящики, полости внутри мебели. Особое внимание следует об­
ращать на свежие швы, свежую покраску различных элементов мебели, пола, стен и т.п. Просматриваются элементы электросети - удлинители, электро­
розетки, электровыключатели, электроустановочная аппаратура и т.п. При этом, сохраняя правила безопасности, осматривают все указанные выше устройства на наличие дополнительных элементов, проводников, подпаек к проводам и т.п.
Тщательно осматриваются наружные поверхности стен, стекла окон на обнаружение посторонних предметов (это могут быть стетоскопы, металлические отражатели и т.п.).
Осматриваются воздушные полости в стенах и воздуховоды. Особое внимание уделяется батареям отопления, трубам подачи воды, газа и т.п.
Для проведения визуального контроля используют досмотровые зер­
кала, лупы, фонари, эндоскопы.
На рынке нашей страны досмотровая техника представлена достаточ­
но широко - изделиями как российского производства, так и других стран.
Досмотровый комплект фирмы “Аллен” содержит все необходимое ля обнаружения средств негласного съема информации в труднодоступных местах - сменные зеркала различных размеров и конфигурации, телескопи­
ческую штангу и фонари подсветки.
Аналогичный комплект “Шмель-2” включает в себя 2 сменных зерка­
ла различных размеров и конфигурации, телескопическую штангу из 5 ко­
лен суммарной длины 1550 мм и фонарь подсветки.
Для осмотра плохо освещаемых мест используют фонари - как быто­
вые, так и специальные. Специальные фонари “Мэглайт”, водонепроница­
емые MAGLIGT, мини-фонари серии АА и ААА и т.п. позволяют прово­
дить визуальный контроль практически всех труднодоступных мест. Для удобства осмотра труднодоступных мест на рукоятках штанг укрепляют фонари, вводят механизм поворота зеркал. Например, зеркала “СЕМ” и
“CEM/IGG” устанавливаются на телескопической рукоятке из 6 секций (дли­
на в развернутом состоянии 140 см, сложенном - 35 мм). Шнур на конце рукоятки позволяет варьировать угол обзора, а на рукоятке крепится фо­
нарь. Вес комплекта без фонаря -520 г (с фонарем в два раза больше).
Наличие в комплекте луп и других аналогичных приборов позволяет заметить следы отворачивания крепящих винтов на телефонных аппара­
тах, электроприборах, розетках сетевых и телефонных и т.п. С их помощью
306
можно рассмотреть следы крепления закладных устройств в телефонной линии, сети питания, сети охранной сигнализации, схемах устройств, рас­
положенных в помещении.
С помощью лупы можно обнаружить акустические каналы микрофо­
нов закладных и подслушивающих устройств. Для осмотра труднодоступ­
ных мест, полостей и коммуникаций, внутренних поверхностей корпусов и различных блоков может быть использован гибкий оптико-волоконный эндоскоп.
Значительную помощь в визуальном контроле может оказать порта­
тивная телевизионная система для досмотра труднодоступных мест. Такая система, состоящая из миниатюрной видеокамеры, установленной на гиб­
ком конце телескопической штанги, и монитора, закрепляемого либо на штанге или на поясном, плечевом ремне, блока управления и зарядного устройства, позволяет эффективно вести оперативный досмотр труднодос­
тупных, затемненных и удаленных объектов. В системе предусмотрена ин­
фракрасная подсветка, возможно использование миниатюрного фонари­
ка, крепящегося на видеокамеру.
Максимальная длина досмотровой штанги - до 8,5 м.
Г абариты видеокамеры 25 (28) х 55 мм, чувствительность 0,1 люкс (f2,0), разрешение 380 ТВЛ-линий.
Постоянно проводимый визуальный контроль помещения может привести к хорошим результатам.
Важно, чтобы он проводился в определенной последовательности - по часовой или против часовой стрелки и не миновал ни одного заслуживаю­
щего внимания предмета. Если предполагается периодическое проведение визуального контроля, целесообразно иметь возможность сравнения пре­
дыдущих результатов с проводимыми.
Обнаруженные подозрительные объекты обязательно должны быть обследованы.
Если нет возможности вскрыть объект без нарушения возможного закладного устройства, целесообразно проверить его с помощью металло­
искателей, рентгеновской аппаратуры, нелинейного радиолокатора или подповерхностного локатора.
Визуальное обследование заканчивают, обычно, установкой различ­
ных меток, позволяющих при последующих контрольных проверках выяс­
нить, перемещалась ли мебель, открывались ли дверцы стола, шкафа и т.п.
Для этих целей могут быть использованы ультрафиолетовые метки, соеди­
нительные нити и т.п.
Металлодетекторы
Учитывая то, что в любом закладном устройстве содержатся токопро­
водящие элементы (антенна, металлический корпус закладки, соединитель­
ные провода, резисторы и т.п.), для их выявления могут быть использова­
ны металлодетекторы.
Принцип работы металлодетекторов основан на измерении и выделе­
нии изменений характеристик сигналов в измерительной катушке металло- детектора, наводимых полями вихревых токов в обследуемом предмете, а также изменений активного и реактивного сопротивления катушки. Вих­
ревые токи в обследуемом предмете создаются при облучении его магнит­
307
ным полем, создаваемым другой, поисковой катушкой металлодетектора.
Облучаемые сигналы могут быть импульсными или непрерывными.
Сигналы, наведенные в измерительной катушке, усиливаются и анализируются микропроцессором, встроенным в металлодетектор. Их ха­
рактеристики зависят от размеров токопроводящей поверхности исследуе­
мого объекта, магнитной проницаемости, электропроводности и частоты поля, создаваемого поисковой катушкой. Частоту поля подбирают приме­
нительно к решаемым задачам. Для задачи поиска закладных устройств ис­
пользуют частоту в несколько кГц. Для поиска удобно использовать руч­
ные металлодетекторы. Характеристики некоторых приведены в таблице
7.12.
Таблица 7.12
Тип металлодетектора
Параметры
“ВМ-12Н”
Стерх-92АР
АКА7202
Минискан
(модель 7210)
Унискан
(модель 7214)
Дальность обнаружения - монета
1 КОП.
- 10 см;
- пластина
100\
х 100x1 мм-
30 см
- диск
20x1 мм
- 25 см;
- пластина
ЮОх х 100x1 мм -
60 см
- диск
15x1 мм
- 10 см;
- пластина
ЮОх хЮОх! мм -
30 см
- винт М3х7
- 8 см
- винт М3х7
- 8 см
Размеры металлодетек­
тора, мм общая длина - 425
ПОИСКОВЫЙ элемент
- 400x150x40
штанга - 1200 датчик - диам.250 блок электрон ный
80x80x550
общая длина - 415
ПОИСКОВЫЙ
элемент диам.-
150x15 165x82x32 400x145x35
Масса, кг
0,5 1,5 0.4 0,26 0,26
Сигнализация
Звуковая
Стрелочная
Зв\ ко пая
Звуковая
Звуковая
Световая
Звуковая
Световая
Нелинейные радиолокаторы
Использование нелинейных радиолокаторов для поиска закладных уст­
ройств (как и радиозакладных устройств) рассмотрено в главе 6.
Использование тепловизионных систем
Даже незначительные тепловые поля и перепады температур в месте установки закладных устройств могут быть использованы для их поиска.
Примером такой поисковой системы является тепловизионная система
IRTIS-200.
Тепловизионная система IRTIS-200. Очень удобна для применения вез­
де, где необходимо наблюдать глазом тепловые поля и перепады темпера­
тур до 0,05 градуса: для исследования неоднородностей, возникающих при
308

Рис. 7.23. Радиоизображение
микропровода, наклеенного
под обоями.
Рис. 7.24. Радиоизображение
проводного скрытого микрофона
Knowelis, расположенного на
глубине 2 см в облицовочной
ДСП-панели.
Ш
и
Б Рис. 7.25. Миниатюрная видеокамера на глубине 2 см
j* B
h
E_L_
под поверхностью.
установке закладок в стенах; для измерения параметров тепловых следов и определения времени их появления; для исследования тепловых потерь в строительстве и энергетике.
Сочетание с новейшими компьютерными технологиями обеспечивает высокую эфективность применения IRTIS-200 для решения этих задач. На­
личие в составе ИК-системы IRTIS-200 полноценного компьютера с разви­
тым программным обеспечением позволяет существенно увеличить эффек­
тивность обнаружения, и вся необходимая обработка информации осуще­
ствляется непосредственно в процессе сканирования термограмм, и опера­
тору достаточно только принять решение о необходимости записи термо­
граммы в память компьютера.
ИК-камера IRTIS-200 имеет малые размеры 200x140x100 мм и весит не более 2 кг. Малое потребление энергии, не более 1,5W, позволяет обес­
печить не менее 8 часов непрерывной работы от малогабаритного NiCd аккумулятора.
Использование средств подповерхностной локации
для поиска закладных устройств
Новые возможности в поиске закладных устройств различного типа дает использование подповерхностных локаторов. Так, созданный отечественны­
ми учеными прибор “Раскан-1” дает возможность получения радиоизобра­
жения среды на глубину 200-500 мм при разрешении не ниже 2 см.
Высокое пространственное разрешение и способность выявлять неметаллические предметы выгодно отличает этот прибор от металлоис­
кателей и трассоискателей.
309

Возможность просмотра объекта с одной стороны, отсутствие вред­
ных излучений и сравнительно небольшие габариты дают этому прибору преимущества перед рентгеновским поисковым оборудованием.
Подповерхностный локатор
“Раскан-1” позволяет выявлять и идентифицировать проводные линии и закладные устройства вне зависи­
мости от степени их экранирования и характера подводящих линий. На рис.
7.23 показаны радиоизображения микропровода, наклеенного под обоями, на рис.7.24 - проводного скрытого микрофона, расположенного на глуби­
не 2 см в облицовочной ДСП-панели и миниатюрной видеокамеры, распо­
ложенной на глубине 2 см под поверхностью (рис.7.25).
Фазовый контраст объекта зависит от глубины залегания объекта, что позволяет не только выявить объект, но и с известной точностью опреде­
лить его положение.
Прибор “Раскан-1” состоит из портативного компьютера, электрон­
ного блока (генератора, приемника и контроллера по обслуживанию и ввсщу данных), антенны, блока питания и механического сканирующего устрой­
ства. Масса прибора около 3,5 кг.
Сканирование - механическое, информация вводится через специаль­
ный интерфейс в автоматическом режиме.
Отображение информации происходит в реальном масштабе времени на экран дисплея в виде полутонового изображения, где каждому уровню принимаемого сигнала соответствует определенная градация яркости. Сред­
няя производительность сканера - на 1 кв. метр поверхности - 10 мин.
Рентгенотелевизионные системы.
Их возможности по поиску закладных устройств
Использование рентгенотелевизионной аппаратуры позволяет произ­
водить оперативный контроль различных элементов и устройств на выяв­
ление закамуфлированных в них закладных устройств. Технические харак­
теристики для портативных рентгенотелевизионных систем обеспечивают возможность выявления “молчащих” закладок по их “портрету” на телеви­
зионном экране установки.
Аппараты способны просвечивать стальные и алюминиевые экраны достаточно большой толщины.
Технические характеристики ряда предлагаемых на нашем рынке уст­
ройств приведены в таблице 7.13.
Подобные системы предназначены для оперативного осмотра вызывающих подозрение предметов, для поиска закладных устройств в помещениях и оборудовании офисов, банков и т.п.
Обеспечивают осмотр неизвестных предметов как в автономных, так и в стационарных условиях. В зависимости от типа и модификации уст­
ройств изображение может отображаться на экране монитора в реальном масштабе времени или запоминаться для обработки.
В зависимости от условий применения они могут быть разделены на две группы:
310

- комплекты переносной рентгено­
вской аппаратуры;
- рентгенотелевизионные установ­
ки.
Последние позволяют производить наблюдение и контроль подозрительных предметов на расстоянии нескольких мет­
ров от места установки рентгеновской ап­
паратуры.
Приведенные в таблице 7.13 парамет­
ры показывают, что возможности подоб­
ной аппаратуры по выявлению элементов закладных устройств достаточно высокие.
Так, например, комплекс
“Очертание-
К2М” обеспечивает обнаружение медной проволоки диаметром 0,2 и 0,4 мм за преградой с плотностью алюминия толщиной 10 и 20 мм, соответственно.
Рентгеновская установка “Шмель-90К” просвечивает стальную плас­
тину толщиной 2 мм, бетонную стену толщиной до 100 мм и позволяет раз­
личать за преградой из алюминия толщиной 3 мм две медные проволоки диаметром 0,2 мм, расположенные на расстоянии 1 мм друг от друга.
В состав комплексов переносной рентгеновской аппаратуры входят - излучатель, просмотровая приставка, пульт управления (пульт дистанци­
онного управления), аккумуляторный блок, зарядное устройство и транс­
портная упаковка (обычно это сумка).
В состав рентгенотелевизионных установок дополнительно входит рентгенотелевизионный преобразователь.
Так, в развитие комплекса
“Шмель” появились рентгенотелевизионные аппараты
“Шмель-экспресс” и “Шмель-мобил”. “Шмель-экспресс” позволяет вести наблюдение объек­
та как на экране просмотровой приставки, так и на экране монитора, уда­
ленного на 2 м от рентгеновской установки.
Появились на рынке портативные системы рентгеновского контроля с обработкой изображений с помощью переносного компьютера и порта­
тивная система рентгеновского контроля на базе видеоаппаратуры.
Система Foxray представляет собой компьютерную систему рентге­
новского контроля с изображением и выводом его на экран, которая поме­
щается в одном чемодане и состоит из двух основных частей - блока видео­
камеры и блока управления и индикации.
Система совместима с импульсными (Golden XR-150, Golden Inspector
200) и любыми непрерывными источниками рентгеновского излучения.
Размеры блока видеокамеры 274x375x129 мм, вес 3,5 кг, блока уп­
равления и индикации (портативный компьютер) - 295x225x54 мм, вес 3,3 кг. В системе имеется библиотечная база данных для хранения свыше 1000 изображений, результаты отображаются на цветном экране размером 10,4 дюйма.
Портативная система рентгеновского контроля M-Ray 150 состоит из
311
двух блоков - блока управления и индикации и блока видеокамеры. Совме­
стимые с системой источники рентгеновского излучения - импульсные
Golden Inspector 200 (или импульсные источники рентгеновского излуче­
ния с напряжением 150 кВ), а также любые источники непрерывного рент­
геновского излучения.
Система обеспечивает проникающую способность стальной 7 мм пластины и алюминиевой 30 мм пластины. Обеспечивает разрешающую способность медной проволоки диаметром № 38 по Американскому сор­
таменту проводов.
Зона обзора 190x245 мм, индикация на 5 дюймовый черно-белый телевизионный монитор. Размеры блока видеокамеры 274x375x129 мм, вес
5,3 кг, блока управления и индикации 200x165x200 мм, вес 3,8 кг.
К подобным малогабаритным устройствам относится и малогабарит­
ный рентгеновский аппарат “Модуль-50”, предназначенный для досмотра ручной клади, почтовых отправлений, бандеролей, поиска несанкциони­
рованных внедренных “жучков”, толщинометрии покрытий и рентгено­
структурного (спектрального) анализа материалов. При общей массе 1,5 кг
(моноблок - 1,2 кг, пульт управления - 0,3 кг) аппарат имеет встроенную диагностику и самотестирование рентгеновского моноблока, универсаль­
ное управление - ручное и от компьютера. Возможна эксплуатация в диа­
пазоне температур - 20 + 50° С.
Ультразвуковые системы
Существенную помощь в определении пустот в стенах выделенного помещения (как возможных мест расположения закладных устройств) мо­
гут оказать такие системы:
- ультразвуковой томограф А1230, предназначенный для визуального обследования внутренней структуры железобетонных изделий на глубину до 1 м при одностороннем доступе с сухим контактом.
Позволяет обнаруживать пустоты объемом от 30 см
3
и расслоение площадью от 10 см
2
и более. Состоит из антенного устройства с 36- элементной матричной антенной решеткой и компьютера “Ноут­
бук”;
- ультразвуковой толщиномер А1220, предназначенный для измере­
ния толщины железобетонных изделий при одностороннем досту­
пе с сухим контактом и цифровым отсчетом. Диапазон измерений от 50 до 500 мм. Состоит из 19-элементной матричной антенной решетки и электронного блока. При подключении компьютера
“Ноутбук” позволяет наблюдать отраженные сигналы и син­
тезировать квазитомограммы контролируемого объекта.
312

Таблица 7.13
Параметры
Тип устройства
-
Проникающая способность
Разрешающая способность
Состав, масса, кг
Примечания
Портативный
досмотровый
комплекс­
ен] мель-90/К”
Толшина стали 5 мм
Толшина бетона 110 мм
Толщина &
1
юминия 50 мм
Позволяет различать
за nре
1
радой из алю­
миния 3 мм две медные
проволоки лиам. 0.2 мм.
расположенные на расстоя­
нии 1 мм друг от друга
Излу'чатель-б^
Пульт управ­
ления - 1,9
Просмотр, приставка - 2,9
Рабочее
поле конт­
роля диам 255 мм
Комплект
переносной
рентгеновской
аппаратуры
“Очертание- К2М"
Максимальная плотность
контролируемых
предметов эквивалентна
алюминиевой преграде
толщиной 30 мм
Обеспечивает обнару­
жение медной прово-
юки диам 0,2 и 0,4 мм
за преградами с плотностью
алюминия толщиной 10 и
20 мм соответственно.
Возможность работы с
геометрическим увеличением
- выявлением проволочек
диам 50 мкм
Излучатель-6,0
Пульт управ­
ления-3,0
Просмотр
ириставка-3,0
Размер
рабочего
поля вход­
ного экрана
просмотро­
вой прист
250x250 мм
Комплект
аппаратуры
оперативного
рентгеновского
контроля
“Яуза-1 ’’
Максимальная толщина
контролируемых предметов
в пересчете на толщину
алюминиевою листа -
10 мм
0,4 мм
Вес комплекта в
транспортной
упаковке - 20
Размер рабочею
поля экрана
280x180 мм
Портативная
система
рентгеновского
досмотра с
выводом
изображения и
на видеосистему
А-500Е
Просвечивает сталь
толщиной до 7 мм и
алюминия толщиной
до 30 мм
Медный провод
диам. 0,16 мм
Блок видеокамеры
570x230x310-6.9 кг
Блок управления и
отображения 220x260x310-
9,2 кг.
Размер
рабочею
поля преобразова­
теля 280х3
7
0 мм
Переносная
рентгено­
телевизионная
установка
“РОНА”
Алюминиевая преграда
эквивалентна максимальной
плотности контролируемых
объектов 50 мм
Медный
про вол
диам 0,15 мм
Излучатель
Преобразователь
Пульт управл.
Комплект соедини­
тельных кабелей
Масса - 29 кг
Размер рабочего
поля преобразова­
теля 300x400 мм
Электронное
масштабирование
позволяет увеличи­
вать в 2 р тюбую
из 9 частей
изображения
Переносная
рентгено­
телевизионная
установка
“Шилинг-95"
Максимальная толшина
контролируемых предметос
эквивалентна толщине
40 мм алюминия
Обнаружение
одиночной медной
проволоки диам.
0.3 мм за преградой
10 мм алюминия
Упаковка
5 сумок
Размер контроли­
руемой плошали
300x400 мм и 15<)\
\200 мм Кол-во
запоминаемых
изображений
до 400
Мобильный
флюоро-
скопический
комплекс
рентгеновского
контроля
"Шмель-ТВ"
Толщина стали 2 мм
Толщина бетона 50 мм
Пошоляет различать за
преградой из
алюминии 3 мм две медные
проволоки диам 0,2 мм
на расстоянии 1 мм друг
от дру га
Излучатель
Визуолизируюшее
устройство. Блок
управления
Приемное
устройство
Зона обзора
360x480 мм
или 240x180 мм
Память на 1000
изображений
313

1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   38


написать администратору сайта