Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Средства техническои разведки

.pdf
Скачиваний:
162
Добавлен:
26.03.2015
Размер:
3.42 Mб
Скачать

Еще одним каналом утечки может быть прохождение переменной состав-

ляющей через выпрямитель, силовой трансформатор в питающую цепь.

Утечка информации по цепям заземления

Заземление - это устройство, состоящее из заземлителей и проводников,

соединяющих заземлители с электронной аппаратурой, приборами, электро-

машинами. Заземлителем называют проводник или группу проводников (тру-

бы, стержни, металлические листы), который находится в непосредственном контакте с грунтом. Заземление выполняет защитную функцию. Важным па-

раметром заземлителя является сопротивление заземлителя, оно зависит от удельного сопротивления грунта и площади контакта заземлителя с грунтом.

Обычно система заземления охватывает весь контур здания и является общей для различных организаций. Токи, протекающие в цепях заземления могут нести конфиденциальную информацию.

Взаимное влияние в линиях связи:

31

Влияние в цепях связи и стандартные меры защиты:

 

Тип линии связи

Преобладающее влияние

Меры защиты

 

 

 

 

 

 

 

Воздушные линии связи

Систематическое влияние.

Скрещивание проводов,

 

 

 

Увеличивается с увеличе-

оптимальное расположе-

 

 

 

нием частоты.

ние проводов

 

 

 

 

 

 

 

Коаксиальный кабель

Систематическое влияние

Экранирование

 

 

 

через третьи цепи. Снижа-

 

 

 

 

ется при увеличении час-

 

 

 

 

тоты за счет поверхностно-

 

 

 

 

го эффекта.

 

 

 

 

 

 

 

 

Оптический кабель

Систематическое и слу-

Пространственное разде-

 

 

 

чайное влияния, не зависит

ление оптических волокон

 

 

 

от частоты.

и экранирование.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общие выводы:

Множество каналов утечки информации за счет:

1.микрофонного эффекта элементов электрических схем

2.магнитного (электрического) поля отдельных схем

3.электронно-магнитного излучающегося поля на НЧ и ВЧ

4.возникновения паразитной генерации различных усилителей

5.связи по цепи питания электронных схем

6.общих цепей заземления

7.взаимного влияния проводов в линиях связи

32

1.5 Общие сведения о технических средствах, специально предназначенных для получения конфиденциальной информации

Действия

Физическое явление

Способ (средство) съема информации

п/п

 

 

 

 

1

2

3

4

 

1

Разговор несколь-

Акустический сигнал

Подслушивание, в том числе случай-

 

ких лиц

 

ное

 

 

 

 

Диктафоны

 

 

 

 

Закладные устройства с передачей

 

 

 

информации по:

 

 

 

 

имеющимся коммуникациям

(тру-

 

 

 

бам, цепям сигнализации, сетям

220

 

 

 

В, телефонным линиям…);

 

 

 

 

специально проложены проводам;

 

 

 

радиоили ИК-каналу

 

 

 

 

Направленный микрофон

 

 

 

Виброакустический

Стетоскоп

 

 

 

сигнал

Вибродатчик с передачей информа-

 

 

 

ции по:

 

 

 

 

радиоканалу;

 

 

 

 

проводам;

 

 

 

 

коммуникациям;

 

 

 

 

ИК-каналу

 

 

 

 

Оптический лазерный микрофон

 

 

Гидроакустическй

Гидроакустическй датчик

 

 

 

сигнал

 

 

 

 

Акустоэлектрический

Радиоприемник спецназначения

 

 

 

сигнал

 

 

 

 

Движение губ

Визуально, в том числе оптическими

 

 

 

приборами

 

 

 

 

Камера, в том числе с передачей по

 

 

 

проводам и радиоканалу

 

2

Разговор по теле-

Акустический сигнал

Аналогично п.1

 

 

фону

 

 

 

 

 

Электрический сиг-

Параллельный телефон, прямое под-

 

 

нал в линии

ключение, подключение через элек-

 

 

 

тромагнитный датчик, телефонная ра-

 

 

 

диозакладка

 

 

 

Побочные электро-

Специальные радиотехнические уст-

 

 

магнитные излучения

ройства

 

 

 

(ПЭМИ) и наводки

 

 

3

Разговор по ра-

Акустический сигнал

Аппаратура п.1

 

 

дио-телефону

Электромагнитные

Специальные радиоприемные устрой-

 

 

волны

ства

 

4

Документ на бу-

Наличие

Визуально, в том числе с помощью

 

мажном носителе

 

оптических средств

 

 

 

 

Фотографирование, в том числе с дис-

танционной передачей снимка Копирование

33

5

Размножение до-

Следы на нижнем

Кража, визуально

 

кументов на бу-

листе, копировальной

 

 

мажном носителе

бумаге или красящей

 

 

 

ленте

 

 

 

Шумы принтера

Спецаппаратура акустического кон-

 

 

 

троля

 

 

ПЭМИ от ЭВМ

Специальные радиотехнические уст-

 

 

 

ройства

6

Почтовые отправ-

Наличие

Прочтение: со вскрытием, без вскры-

 

ления

 

тия

7

Документ на не-

Носитель

Копирование, вскрытие, несанкцио-

 

бумажном носи-

 

нированное использование ЭВМ

 

теле

 

 

8

Изготовление до-

Изображение на дис-

Визуально, в том числе с помощью

 

кумента на небу-

плее

оптических средств

 

мажном носителе

 

Фотографирование

 

 

 

Видеоили телевизионные закладные

 

 

 

устройства

 

 

ПЭМИ

Специальные радиотехнические уст-

 

 

 

ройства

 

 

Электрические сиг-

Аппаратные закладки

 

 

налы в сетях

 

9

Передача доку-

Электрические сиг-

Несанкционированное подключение,

 

мента на небу-

налы

имитация пользователя

 

мажном носителе

 

 

Представленная таблица содержит лишь самые общие данные. Подробно о каждом техническом канале и используемых в нем средствах можно узнать из материалов первой части книги.

Таблица 1.1 Основные технические средства добывания информации

Радио-мик-

Электронные

Средства пере-

Средства скры-

Средства контро-

Средства

рофоны (за-

«уши»

хвата телефон-

того на-

ля компьютеров и

приема, за-

кладки)

 

ной связи

блюдения и по-

сетей

писи, управ-

 

 

 

иска

 

ления и др.

С автоном-

Микрофоны с

Непосредствен-

Оптические

Пассивные сред-

Приемники

ным пита-

проводами

ного, подклю-

 

ства контроля мо-

для радиоза-

нием

 

чении

 

нитора

кладок

С питанием

Электронные

Индукционный

Фотографиче-

Активные средст-

Устройства

от телефон-

стетоскопы

датчик

ские

ва контроля мо-

накопления

ной сети

 

 

 

нитора

и записи

С питанием

Направленные

Датчик внутри

Тепловизион-

Пассивные сред-

Средства

от электро-

микрофоны

телефонного

ного и ночного

ства контроля

переприема

сети

 

аппарата

видения

шины (магистра-

(ретрансля-

 

 

 

 

ли)

торы)

Управляемые

Лазерные микро-

Телефонной ра-

Телевезионные

Активные средст-

Средства

дистанци-

фоны

диотрансляции

 

ва контроля шины

ускоренной

онно

 

 

 

(магистрали)

передачи

С функцией

Микрофоны с

Перехвата сото-

Определения

Аппаратные за-

Устройства

включения

передачей по

вой телефонной

местоположе-

кладки

дистанцион-

34

по голосу

электросети

связи

ния

 

ного управ-

 

 

 

 

 

ления

Полуактив-

С микрофоном

Перехвата пей-

Маркирования

Программные

Источник

ные

аппарата

джинговых со-

и целеуказания

закладки

питания

 

 

общений

 

 

 

С накопление

Гидроакустиче-

Многоканаль-

Видеозакладоч-

Компьютерные

Вспомога-

и быстрой

ские микрофоны

ного перехвата

ные

вирусы

тельные и

передачей

 

 

 

 

другие сред-

 

 

 

 

 

ства

Таблица 1.2. Сравнительные характеристики пассивных средств получения информации

Электронное

Место уста-

Дальность дей-

Стоимость

1.Вероятность

Методы защиты

средство кон-

новки

ствия, м

 

применения

информации

троля инфор-

 

 

 

2.

Качество пе-

 

мации

 

 

 

рехвата

 

 

 

 

 

3.

Вероятность

 

 

 

 

 

обнаружения

 

 

Контроль телефона, факса, модема (телефонная линия в штатном режиме)

Индуктивный

Телефонная

Регистрирующая

Низкая

1. Высокая.

Шифрование или

или контакт-

линия

аппаратура ра-

 

2.

Хорошее.

маскирование (ра-

ный датчик

 

дом с датчиком

 

3.

Не обнаружи-

диотехнических

 

 

 

 

вается

методов нет)

 

Контроль телефона (Режим опущенной трубки)

 

Контактный

Телефонная

Регистрирующая

Низкая

1. Низкая

Установка фильт-

датчик

линия

аппаратура ря-

 

2.

Хорошее

ров на входе ли-

 

 

дом с датчиком

 

3.

Не обнаружи-

нии

 

 

 

 

вается

 

 

 

Контроль радиотелефона, радиостанции

 

Панорамный

Прием из эфи-

В пределах

Средняя

1. Высокая

Шифрование

радиоприемник

ра

дальности стан-

 

2.

Хорошее

(маскирование)

 

 

ции

 

3.

Не обнаружи-

 

 

 

 

 

вается

 

 

Контроль видеоинформации с монитора ПЭВМ

 

Передатчик с

Монитор

50…200

Высокая

1. Средняя

Активные и пас-

модуляцией

ПЭВМ

 

 

2.

Хорошее

сивные организа-

видеосигнала

 

 

 

3.

Высокая

ционные меры

монитора

 

 

 

 

 

(контроль персо-

 

 

 

 

 

 

нала)

 

Контроль информации с внутренней шины ПЭВМ или сетевого сервера

 

Передатчик с

Материнская

50…200

Весьма высо-

1. Низкая

Активные и пас-

модуляцией

плата ПЭВМ

 

кая

2. Хорошее

сивные организа-

информацией,

или сервера

 

 

3.

Высокая

ционные меры

проходящей по

 

 

 

 

 

(контроль персо-

шине

 

 

 

 

 

нала)

 

 

Контроль информации с сетевой магистрали

 

Передатчик с

Кабель маги-

50…200

Весьма высо-

1. Средняя

Активные и пас-

контактным

страли или

 

кая

2. Хорошее

сивные организа-

или индуктив-

сервер компь-

 

 

3.

Высокая (для

ционные меры

ным датчиком

ютерной сети

 

 

кабеля), средняя

(контроль персо-

на кабеле маги-

 

 

 

(для сервера)

нала)

страли

 

 

 

 

 

 

Представления в табл. 1.2 и 1.3 характеристики каналов утечки информации достаточно понятны, весьма показательны и особых комментариев не требуют

Таблица 1.3. Сравнительный характеристики активных средств получения информации.

35

Электронное

Место уста-

Дальность дей-

Стоимость

1.Вероятность

Методы защи-

средство кон-

новки

ствия, м

 

применения

ты информации

троля информа-

 

 

 

2. Качество пе-

 

ции

 

 

 

рехвата

 

 

 

 

 

3. Вероятность

 

 

 

 

 

обнаружения

 

 

 

Контроль акустической информации

 

 

 

Встроенный

ПЭВМ, кальку-

200…1000

Средняя

1.

Высокая

Активные и

радиомикрофон

лятор телефон,

 

 

2.

Хорошее

пассивные (эк-

 

телевизор, при-

 

 

3.

Высокая

ранировка по-

 

емник

 

 

 

 

мещения)

Радиомикрофон

Телефонный

200…500

Низкая

То же

Активные и

с передачей по

аппарат, розетка

 

 

 

 

пассивные

телефонной

 

 

 

 

 

(фильтры)

сети

 

 

 

 

 

 

Радиомикрофон

Элементы ин-

200…1000

Высокая

1.

Высокая

Активные и

длительного

терьера и

 

 

2. Среднее

пассивные (эк-

действия с

строительных

 

 

3.

Низкая

ранировка по-

цифровой мо-

конструкций

 

 

 

 

мещения)

дуляцией, ко-

 

 

 

 

 

 

дирование и

 

 

 

 

 

 

дистанционным

 

 

 

 

 

 

управлением

 

 

 

 

 

 

То же с запи-

То же

200…1000

Весьма высокая

1.

Низкая

То же

сью информа-

 

 

 

2.

Хорошее

 

ции в память и

 

 

 

3.

Весьма низ-

 

сбросом по ко-

 

 

 

кая

 

манде

 

 

 

 

 

 

 

 

Видеоконтроль помещений

 

 

 

Миниатюрная

Различные

10…30

Высокая

1.

Низкая

Активные и

камера с пере-

электрические

 

 

2.

Посредств.

пассивные (се-

дачей изобра-

устройства

 

 

3.

Высокая

тевые фильт-

жения по сети

 

 

 

 

 

ры)

питания

 

 

 

 

 

 

То же с переда-

Предметы ин-

50…200

Высокая

1. Среднее

Активные и

чей изображе-

терьера

 

 

2.

Хорошее

пассивные (эк-

ния по радио-

 

 

 

3.

Высокая

ранировка по-

каналу

 

 

 

 

 

мещения)

36

1.6. Акустическое подслушивание, как пример пассивного способа добычи информации.

1.6.1.Краткие сведения из акустики

При звуковом колебании каждая частица воздуха колеблется относительно некоторого среднего положения.

Самое большое удаление частицы от среднего значения называют макси-

мальным смещением (амплитудой колебания). Время, затрачиваемое на одно полное колебание, называется периодом колебания. На практике чаще исполь-

зуется понятие частота ( f T1 )

Амплитуда воздушных колебаний при громком разговоре составляет n 10 6

см

Звук представляет собой относительно очень слабые сжатия и разрежения воздуха.

Для характеристики звука используют:

1)звуковое давление;

2)интенсивность;

3)динамический диапазон;

4)частотный спектр.

1.Звуковое давление измеряется в тех же единицах, что и обычное давление воздуха, - в Паскалях (Па,1Па 1Н / м2 ). Звуковое давление при громком разго-

воре составляет 0,1 Па, а нормальное атмосферное давление – 101325 Па.

Звуковое колебание переносит энергию от источника звука. Энергия как бы течет от колеблющегося источника. Через каждую площадку, расположенную перпендикулярно к направлению распространения звука, за каждую секунду протекает определенное количество звуковой энергии.

2. Если взята площадка в 1 м2 , то протекающее количество энергии назы-

вают интенсивностью звука. Если же оценить полную энергию источника зву-

37

ка, истекающую за 1 с, то можно определить полную звуковую мощность ис-

точника.

В раннее рассмотренном примере – громком разговоре – интенсивность

звука составляет величину J 6 10 6 Вт / м2 с .

Звуковая мощность измеряется в Вт / м2 . Но поскольку она обычно очень мала, то часто применяются более мелкие единицы, такие, микроватт на 1 м2

( мкВт/ м2 1 10 6 Вт / м2 ) и нановатт на 1 м2 ( нВт / м2 1 10 9 Вт / м2 ).

Таким образом, звук слышен потому, что он переносит энергию. Он произ-

водит механическое воздействие на любой предмет, которого достигает. Что-

бы создать звук, нужно произвести физическую работу, развить определенную мощность.

Самый слабый звук, который уже не различается на слух, имеет интенсив-

ность 1 10 3 нВт / м2 с , т.е. в 106 раз слабее громкого разговора.

Для оценки в дБ этот уровень интенсивности (громкости звука) принят за

нулевой уровень громкости. Для определения громкости звуков находят во сколько раз звук конкретного источника громче нулевого уровня (т.е. вычис-

ляют отношение E / E0 , для громкого разговора E / E0 106 60дБ ) Увеличение громкости на 1 дБ эквивалентно увеличению интенсивности на 26%, на 3 дБ – в 2 раза; на 7 дБ – в 5 раз; на 10 дБ –в 10 раз.

В таблице приведены громкости различных источников звука:

Наименование источника звука

Величина громкости звука, дБ

Шелест листьев

10

Тихая улица

30

Проезжающий автомобиль

50

Громкий разговор

60-70

Шумная улица

90

Самолет

100

Вокально-инструментальный ансамбль

100

Громкость автомобильного гудка на рас-

95-100

стоянии 8 м

 

Электропоезд на эстакаде на расстоянии 6 м

90

38

Шум в поезде метро во время движения

85-90

Автобус (полный ход) на расстоянии 5 м

85-88

Трамвай на расстоянии 10-20 м

80-85

Троллейбус на расстоянии 5 м

77

Грузовой автомобиль на расстоянии 5-20 м

60-75

Легковой автомобиль на расстоянии 5-20 м

50-65

Шумная улица без трамвайного движения

60-75

Обычный средний шум на улице

55-60

То же, в момент затишья днем

40

Тихая улица (без движения транспорта)

30-35

Тихий сад

20

Деревообрабатывающая фабрика

96-98

Зал при массовых сценах

75-95

Шумное собрание

65-70

Шепот на расстояние 1 м

20

Разговор на расстоянии 1 м: гром-

65-70/55-60

кий/обычный

 

Коридоры

35-40

Кафе

50-52

Таблица 1.3.8. Предельные дальности акустической регистрации (с помощью специаль-

ных микрофонов)

 

Вид деятельности

Пределы слышимости, м

Шаги человека по грунту

30-100

Громкий разговор

200-300

Негромкий разговор

100-200

Резкая команда голосом

500-1000

Громкий крик

1000-1500

Очень громкий звук перестает восприниматься в виде звука, он вызывает болевое ощущение. Порог болевого ощущения принят равным 120 дБ.

3.Динамический диапазон является важным параметром звука как сигнала. Он представляет собой отношение максимального по силе значения к минималь-

ному ( D 10lg Emax / Emin , дБ ). При прохождение звука через электрические трак-

39

ты, обладающие собственным динамическим диапазоном, могут происходить нелинейные искажения звукового сигнала при условии, что Dзв Dтракта .

Источник звука

Динамический диапазон, дБ

Пение под гитару

До 60 дБ

Симфонический оркестр

До 90 дБ

4.Частотный спектр Теоретически звуковым диапазоном считают диапазон звуковых колебаний

от 20 Гц до 20 КГц

Источник звука

Частотный спектр, Гц

Пение под гитару

До 8000

Симфонический оркестр

30-18000

При прослушивание помещений необходимо учитывать дополнительный акустические эффекты, возникающие за счет отражения звука от стен, пола и потолка. При стандартной скорости распространения звука в воздухе 330 м/с

достаточно сильный отраженный звук, возвращающийся к датчику не позже,

чем через 0.05-0.06 c после основного (прямого) сигнала, воспринимается слитно с прямым сигналом. Это явление называется реверберацией. Если же отраженный звук возвращается позже, чем через 0.06 с, то возникает хорошо знакомый эффект: эхо.

Оба эти эффекта часто специально применяются при звукозаписи, исполь-

зуя для их получения особые устройства – ревербераторы с регулируемой за-

держкой сигнала. Однако эффект реверберации, возникающий в помещении,

где производится демонстрация образцов радиоаппаратуры или прослушива-

ние помещений вреден. Гулкое помещение, т.е. такое, где заметен эффект от-

ражения звука от стен, затрудняет их.

При оценке канала прослушивания помещений необходимо учитывать не только характеристики источников звука, но и их особенности восприятия звуковых колебаний человеком-оператором.

40