Аппаратура и способы активной защиты помещений от утечки речевой информации



Виброакустический канал утечки образуют: источники конфиден­циальной информации (люди, технические устройства), среда рас­пространения (воздух, ограждающие конструкции помещений, тру­бопроводы), средства съема (микрофоны, стетоскопы).

Для защиты помещений применяют генераторы белого или ро­зового шума и системы вибрационного зашумления, укомплекто­ванные, как правило, электромагнитными и пьезоэлектрическими вибропреобразователями.

Качество этих систем оценивают превышением интенсивности маскирующего воздействия над уровнем акустических сигналов в воздушной или твердой средах. Величина превышения помехи над сигналом регламентируется руководящими документами Гостехко­миссии России (ФСТЭК) РФ.

Известно, что наилучшие результаты дает применение маски­рующих колебаний, близких по спектральному составу информаци­онному сигналу. Шум таковым сигналом не является, кроме того, раз­витие методов шумоочистки в некоторых случаях позволяет восста­навливать разборчивость речи до приемлемого уровня при значи­тельном {20 дБ и выше) превышении шумовой помехи над сигналом. Следовательно, для эффективного маскирования помеха должна иметь структуру речевого сообщения. Следует также отметить, что

из-за психофизиологических особенностей восприятия звуковых ко­лебаний человеком наблюдается асимметричное влияние маски­рующих колебаний. Оно проявляется в том, что помеха оказывает относительно небольшое влияние на маскируемые звуки, частота которых ниже ее собственной частоты, но сильно затрудняет разбор­чивость более высоких по тону звуков. Поэтому для маскировки наи­более эффективны низкочастотные шумовые сигналы.

В большинстве случаев для активной защиты воздушных кана­лов используют системы виброзашумления, к выходам которых подключают громкоговорители. Так, в комплекте системы виброаку­стической защиты ANG-2000 (фирма REI) поставляется акустиче­ский излучатель OMS-2000. Однако применение динамиков создает не только маскирующий эффект, но и помехи нормальной повсе­дневной работе персонала в защищаемом помещении.

Малогабаритный (111 х 70 х 22 мм) генератор WNG-023 диапа­зона 100...12000 Гц в небольшом замкнутом пространстве создает помеху мощностью до 1 Вт, снижающую разборчивость записанной или переданной по радиоканалу речи.

Эффективность систем и устройств виброакустического зашум- ления определяется свойствами применяемых электроакустических преобразователей (вибродатчиков), трансформирующих электри­ческие колебания в упругие колебания (вибрации) твердых сред. Качество преобразования зависит от реализуемого физического принципа, конструктивно-технологического решения и условий со­гласования вибродатчика со средой.

Как было отмечено, источники маскирующих воздействий долж­ны иметь частотный диапазон, соответствующий ширине спектра речевого сигнала (200...5000 Гц), поэтому особую важность приоб­ретает выполнение условий согласования преобразователя в ши­рокой полосе частот. Условия широкополосного согласования с ог­раждающими конструкциями, имеющими высокое акустическое со­противление (кирпичная стена, бетонное перекрытие) наилучшим образом выполняются при использовании вибродатчиков с высоким механическим импендансом подвижной части, каковыми на сего­дняшний день являются пьезокерамические преобразователи.

Во время работы вибродатчиков возникают паразитные акустиче­ские шумы, вносящие дискомфорт и нарушающие нормальные усло­вия труда в защищаемом помещении. В зависимости от механизма образования различают акустические шумы, переизлученные твердой средой, и звуковые колебания, генерируемые собственно преобразо­вателем. В этом случае соотношение акустических сопротивлений


Рис. 4,2. Амплитудно-частотные характеристики акустических помех: 1 - ANG-2000 +■ TRN-2000; 2 - VNG-006DM;3 - VNG-006 (1997 г.); 4 - За- слон-АМ и Порог-2М; 5- фоновые акустические шумы помещения


 

                                                                    (4.3)

Как следует из соотношения (4.3), в силу большой разницы аку­стических сопротивлений, уровень шумов, переизлученных средой в воздух, весьма незначителен, поэтому основным источником пара­зитных акустических шумов является вибродатчик. На рис. 4.2. при­ведены амплитудно-частотные характеристики акустических помех, создаваемых при работе систем виброакустического зашумления.

Эксплуатационно-технические параметры современных систем виброакустического зашумления приведены в табл. 4.5.

Таблица 4.5

Характеристика Шорох-1 Шорох-2 ANG-2000
Количество независимых генераторов 3 1 1
Рабочий диапазон частот, кГц 0,2...5,0 0,2...5,0 0,25...5,0

 

 

Внешний вид изделий приведен на рис. 4.3.

 

Характеристика Шорох-1 Шорох-2 ANG-2000
Наличие эквалайзера Есть Есть Нет
Максимальное количество вибродатчиков КВП-2-72 и КВП-7-48 КВП-2-24 и КВП-7-16 TRN-2000-18
Эффективный радиус дей­ствия стеновых вибродат­чиков на перекрытии тол­щиной 0,25 м, м Не менее 6 (КВП-2) Не менее 6 (КВП-2) 5 (TRN-2000)
Эффективный радиус дей­ствия оконных вибродатчи­ков на стекле толщиной 4 мм, м Не менее 1,5 (КВП-7) Не менее 1,5 (КВП-7) -
Типы вибродатчиков КВП-2, КВП-6, КВП-7 КВП-2, КВП-6, КВП-7 TRN-2000
Габариты вибродатчиков, мм 040x30, 050x39, 033x8 040x30, 050x39, 033x8 0100x38
Возможность акустическо­го зашумления Есть Есть Есть
Примечания

Сертификаты Гостехкомиссии РФ

(для объектов I категории)

Сертификат Гостехкомис­сии РФ (для объектов II категории)

 

Монтаж вибродатчиков, как правило, сопряжен с необходимо­стью выполнения трудоемких строительно-монтажных работ - сверлением, установкой дюбелей, выравниванием поверхностей, приклеиванием и т.п.

Оригинальная методика крепления {рис. 4.4) вибродатчиков, реализованная в мобильной системе «Фон-В» (фирма «МАСКОМ»), позволяет значительно расширить диапазон применения генерато­ра ANG-2000 и преобразователей TRN-2000.

Два комплекта металлических стоек позволяют оперативно ус­тановить вибродатчики в неподготовленных помещениях площадью до 25 ма. Монтаж и демонтаж конструкций и датчиков осуществля­ется в течение 30 мин силами трех человек без повреждений огра­ждающих конструкций и элементов отделки интерьера.



Ввиду частотной зависимости акустического сопротивления ма­териальных сред и конструктивных особенностей вибропреобразо­вателей на некоторых частотах не обеспечивается требуемое пре­вышение интенсивности маскирующей помехи над уровнем наве­денного в ограждающей конструкции сигнала.

Увеличение мощности помехи создает повышение уровня пара­зитного акустического шума, что вызывает дискомфорт у работаю­щих в помещении людей. Это приводит к отключению системы в наиболее ответственные моменты, создавая предпосылки к утечке конфиденциальных сведений.

Оптимальные параметры помех

При применении активных средств необходимая для обеспече­ния защиты информации величина соотношения сигнал/шум дости­гается за счет увеличения уровня шумов в возможных точках пере­хвата информации при помощи генерации искусственных акустиче­ских и вибрационных помех. Частотный диапазон помехи должен соответствовать среднестатистическому спектру речи в соответст­вии с требованиями руководящих документов.

В связи с тем, что речь - шумоподобный процесс со сложной {в общем случае случайной) амплитудной и частотной модуляцией, наилучшей формой маскирующего помехового сигнала является также шумовой процесс с нормальным законом распределения плотности вероятности мгновенных значений (т.е. белый или розо­вый шум).

Спектр помехи в общем случае должен соответствовать спектру маскирующего сигнала, но с учетом того, что информационная на­сыщенность различных участков спектра информативного сигнала не одинакова, для каждой октавной полосы установлена своя вели­чина превышения помехи над сигналом. Нормированные отноше­ния сигнал/шум в октавных полосах для каждой категории выде­ленных помещений приводятся в руководящих документах. Такой дифференцированный подход к формированию спектра помехи позволяет минимизировать энергию помехи, снизить уровень пара­зитных акустических шумов при выполнении норм защиты инфор­мации. Такая помеха является оптимальной.


Следует отметить, что каждое помещение и каждый элемент строительной конструкции имеют свои индивидуальные амплитуд­но-частотные характеристики распространения колебаний. Поэтому при распространении форма спектра первичного речевого сигнала изменяется в соответствии с передаточной характеристикой траектории распространения. В этих условиях для создания оптималь­ной помехи, необходима корректировка формы спектра помехи в соответствии со спектром информативного сигнала в точке воз­можного перехвата информации.

Техническая реализация активных методов защиты речевой ин­формации, соответствующая требованиям руководящих докумен­тов, приведена на рис. 4.5.

 

1
2
3
4
5

 

 


Рис. 4.5. Техническая реализация активных методов защиты речевой информации. 1 - генератор белого шума, 2 - полосовой фильтр; 3 - октавный эквалай­зер с центральными частотами 250, 500,1000, 2000, 4000 (Гц); 4-усили­тель мощности; 5- система преобразователей (акустические колонки,

вибраторы)

 

В соответствии со структурной схемой построена система по­становки виброакустических и акустических помех «Шорох-2», сер­тифицированная Гостехкомиссией России как средство защиты вы­деленных помещений I, II и IIIкатегории. Ниже приводятся основ­ные характеристики системы.

 

Тактические характеристики

Система «Шорох-2» обеспечивает защиту от следующих техни­ческих средств съема информации:

• устройств, использующих контактные микрофоны (электрон­ные, проводные и радиостетоскопы);

• устройств дистанционного съема информации (лазерные мик­рофоны, направленные микрофоны);

• закладных устройств, внедряемых в элементы строительных конструкций.

Система «Шорох-2» обеспечивает защиту таких элементов строительных конструкций, как:

• внешние стены и внутренние стены жесткости, выполненные из монолитного железобетона, железобетонных панелей и кирпичной кладки толщиной до 500 мм;

• плиты перекрытий, в том числе и покрытые слоем отсыпки и стяжки;

• внутренние перегородки из различных материалов;

• остекленные оконные проемы;

• трубы отопления, водоснабжения, электропроводки;

• короба систем вентиляции;

• тамбуры.

 

Характеристики генератора

Вид генерируемой помехи....................................................... Аналоговый шум

с нормальным распределением плотности веро­ятности мгновен­ных значений.

Действующее значение напряжения помехи .................... Не менее 100 В

Диапазон генерируемых частот............................................. 157...5600 Гц

Регулировка спектра генерируемой помехи....................... Пятиполосный, октавный эквалайзер

Центральные частоты полос регулировки спектра.......... 250, 500, 1000,

2000, 4000 Гц

Глубина регулировки спектра по полосам, не менее....... ± 20 дБ

Глубина регулировки уровня помехи.................................... Не менее 40 дБ

Общее количество одновременно подключаемых электроакустических преобразователей:

КВП-2, КВП-6................................................... 6...24

КВП-7................................................................ 4...16

Акустических колонок (4...8 Ом)................. 4... 16

Суммарная выходная мощность ........................................... Не менее 30 Вт

Питание генератора.................................................................. 220+22В/50 Гц

Габариты генератора,.............................................................. Не более

280x270x120 мм

Масса генератора...................................................................... Не более 6 кг

 

Характеристики электроакустических преобразователей

Защищаемые поверхности:

КВП-7.............................................................. Стекла оконных проемов тол­щиной до 6 мм

КВП-2.............................................................. Внутренние и внешние стены,

плиты перекрытий, трубы ин­женерных коммуникаций. Стекла толщиной более 6 мм.

Радиус действия одного преобразователя:

КВП-7 (на стекле толщиной 4 мм).......... 1,5±0,5 м

КВП-2, КВП-6 (стена типа НБ-30

ГОСТ 10922-64)................ 6±1 м

Диапазон эффективно воспроизводимых

частот................................................................... 175...6300 Гц



Принцип преобразования...................

Действующее значение входного

напряжения ............................................

. Пьезоэлектрический

..Не более 105 В

Габаритные размеры, мм, не более


КВП-2. КВП-6. КВП-7.

0 40 х 30 0 50 х 40 0 30x10


 



Масса, г, не более




КВП-2 КВП-6 КВП-7

250

450

20

 

Особенности постановки акустических помех

Основную опасность, с точки зрения возможности утечки ин­формации по акустическому каналу, представляют различные строительные тоннели и короба, предназначенные для осуществ­ления вентиляции и размещения различных коммуникаций, так как они представляют собой акустические волноводы. Контрольные точки при оценке защищенности таких объектов выбираются непо­средственно на границе их выхода в выделенное помещение. Аку­стические излучатели системы постановки помех размещаются в объеме короба на расстоянии от выходного отверстия, равном диагонали сечения короба.

Дверные проемы, в том числе и оборудованные тамбурами, так­же являются источниками повышенной опасности и в случае недос­таточной звукоизоляции также нуждаются в применении активных методов защиты. Акустические излучатели систем зашумления в этом случае желательно располагать в двух углах, расположен­ных по диагонали объема тамбура. Контроль выполнения норм за­щиты информации в этом случае, проводится на внешней поверх­ности внешней двери тамбура.

В случае дефицита акустической изоляции стен и перегородок, ограничивающих выделенное помещение, акустические излучатели систем зашумления располагаются в смежных помещениях на рас­стоянии 0,5 м от защищаемой поверхности. Акустическая ось излу­чателей направляется на защищаемую поверхность, а их количест­во выбирается из соображений обеспечения максимальной равно­мерности поля помехи в защищаемой плоскости.

Особенности постановки виброакустических помех

Несмотря на то, что некоторые системы постановки виброаку­стических помех обладают достаточно мощными генераторамии эффективными электроакустическими преобразователями, обес­печивающими значительные радиусы действия, критерием выбора количества преобразователей и мест их установки должны быть не максимальные параметры систем, а конкретные условия их экс­плуатации.

Так, например, если здание, в котором находится выделенное помещение, выполнено из сборного железобетона, электроакусти­ческие преобразователи системы зашумления должны распола­гаться на каждом элементе строительной конструкции, несмотря на то, что в процессе оборудования помещения измерения могут пока­зать, что одного преобразователя достаточно для зашумления не­скольких элементов (нескольких плит перекрытия или нескольких стеновых панелей). Необходимость такой методики установки пре­образователей продиктована отсутствием временной стабильности акустической проводимости в стыках строительных конструкций. В пределах каждого элемента строительной конструкции предпоч­тительно выбирать места установки преобразователей в области геометрического центра этого элемента.

 

Следует отметить особую важность технологии крепления преоб­разователя к строительной конструкции. В акустическом плане кре­пежные приспособления являются согласующими элементами между источниками излучения - преобразователями и средой, в которой это излучение распространяется, т.е. строительной конструкцией. По­этому крепежное устройство (помимо того, что оно должно быть точ­но рассчитано) должно не только прочно держаться в стене, но и обеспечивать полный акустический контакт своей поверхности с материалом строительной конструкции. Это достигается исключени­ем щелей и зазоров в узле крепления с помощью клеев и вяжущих материалов с минимальными коэффициентами усадки.

Важным параметром, характеризующим работу системы поста­новки виброакустических помех, является уровень паразитных аку­стических шумов, излучаемых в объем выделенного помещения. Эти шумы генерируются двумя источниками. Во-первых, это вибра­ция защищаемых строительных конструкций. В общем случае, если создана оптимальная вибрационная помеха, эти шумы не зависят от системы зашумления и могут быть минимизированы только пу­тем увеличения равномерности плотности энергии помехи в плос­кости защищаемой конструкции за счет увеличения количества преобразователей. Вторым источником акустических шумов явля­ется собственно работающий преобразователь. Акустическое излу­чение вибропреобразователей можно существенно снизить, размещая их в заранее подготовленных в строительных конструкциях нишах, закрытых, например, штукатуркой после установки преобра­зователя (рис. 4.6).

 

 

                                            

Более простым, но не менее эффективным способом снижения уровня паразитных акустических шумов является применение аку­стических экранов.

Экран представляет собой легкую жесткую конструкцию, отде­ляющую преобразователь от объема выделенного помещения. Схема установки и эффективность действия экранов показана на рис. 4.7.

 

 

 

На графике видно, что применение экрана снижает акустическое излучение преобразователя на 5...17дБ, причем наибольший эффектдостигается в области средних и высоких частот, т.е. в области наибольшей слышимости. Экран следует устанавливать таким об­разом, чтобы его внутренняя поверхность не соприкасалась с кор­пусом преобразователя и в местах прилегания экрана к строитель­ной конструкции отсутствовали щели и неплотности.

                         Рекомендации по выбору систем виброакустической защиты

В настоящее время на рынке средств защиты информации сис­темы виброакустического зашумления представлены достаточно широко, и интерес к ним постоянно возрастает.

Следует отметить, что сопоставление параметров различных систем только на основании данных фирм-производителей невоз­можно из-за различия теоретических концепций, методик измере­ния параметров, условий производства.

Фирмой «МАСКОМ» были проведены исследования наиболее из­вестных в России систем виброакустического зашумления. Целью работы являлось выполненное по единой методике измерение и сравнение основных электроакустических параметров систем за­шумления, установленных на реальных строительных конструкциях.

Анализ результатов работы позволил сделать следующие выводы:

1. Наиболее проблематичным является зашумление массивных строительных конструкций, имеющих высокий механический им- пенданс (стены толщиной 0,5 м).

2. Большинство систем виброакустического зашумления создают эффективные вибрационные помехи только на элементах строи­тельных конструкций с относительно низким механическим имлен- дансом (стекла, трубы). Уровень создаваемых вибрационных уско­рений на стекле, как правило, на 20 дБ выше, чем на кирпичной стене.

3. Основным элементом, определяющим качество создаваемого вибрационного сигнала, является виброакустический преобразова­тель (вибродатчик).

4. Во всех рассмотренных системах, за исключением VNG-006, VNG-006DMи «Шорох», генераторы создают помеховый сигнал, близкий по спектральному составу белому шуму.

5. В большинстве рассмотренных систем, кроме «Порог-2М» и «Шорох», не предусмотрена возможность корректировки формы спектров вибрационных помех, необходимая для оптимального за­шумления различных строительных конструкций.

На рис. 4.8, 4.9 приведены спектры вибрационных шумов, созда­ваемых исследованными системами при работе на кирпичной стене толщиной 0,5 м и бетонном перекрытии толщиной 0,22 м.


Колебательное ускорение поверхности стены д = 9,8 м/с2

толщиной 0,5 м при расстоянии от вибратора до точки контроля 3 м: 1 - система «Шорох»; 2-VNG-006DM;3-система «Порог 2М» при расстоя­нии 0,8 м; 4 - VNG-006 (1997 г.); 5- VAG-6/6;6-система «Порог 2М» при расстоянии 3 м; 7-ANG-2000;8-ускорения, возбуждаемые акустическим - сигналом 75 дБ; 9-VNG-006 (19S8 г.); Ю-система NG-502M


 

 

По эксплуатационно-техническим характеристикам существую­щие системы виброакустического зашумления можно подразделить на несколько групп:

Системы, имеющие «завал» в области нижних частот спектра (как правило, на частотах до 1 кГц) при достаточном интегральном уровне зашумления. Создаваемая ими в узкой полосе частот мощ­ная помеха сильно снижает разборчивость, но может быть нейтра­лизована методами узкополосной фильтрации. К этой группе отно­сятся VAG6/6, VNG-006 (1997 г.).

Системы обеспечивающие эффективное зашумление в полосе от 450 до 5000 Гц. Съем информации при использовании таких систем вряд ли возможен, однако требованиям Гостехкомиссии России они все же удовлетворяют не в полной мере. В эту группу входят VNG-006 (1998 г.) и NG-502M.


Системы, сертифицированные Гостехкомиссией России. К ним относится ANG-2000, сертифицированный на вторую категорию. Сис­темы, удовлетворяющие требованиям Гостехкомиссии России на первую категорию во всем частотном диапазоне и способные пре­тендовать на сертификацию по этой категории - «Порог-2М» и «Шо­рох», являются адаптивными, их параметры могут изменяться в ши­роких пределах и обеспечить тем самым оптимальную защиту.

Колебательное ускорение поверхности стеныg = 9,8 м/с2

Рис. 4.9. Спектральные характеристики систем на бетонном перекрытии

толщиной 0,22 м при расстоянии от вибратора до точки контроля 3 м: 1 - система «Шорох»; 2-VAG-6/6; 3-VNG-006 (1997 г.); 4-VNG-006DM; 5- ANG-2000; 6-VNG-006 (1997 г.); 7-система NG-502M; в-ускорения, возбуждаемые акустическим сигналом 75 дБ


 

 

Настройка системы «Порог-2М» происходит в автоматическом режиме. Система воспроизводит речевой сигнал, анализирует в узких полосах вибрационные колебания строительной конструкции, вызванные этим сигналом, формирует спектр вибрационных помех, необходимый для обеспечения выбранного уровня защиты, оцени­вает результат и делает заключение о выполненной задаче. Весь­ма эффектно наличие голосового сопровождения производимых системой операций. Несколько снижает потребительские качества системы недостаточная эффективность вибраторов, радиус дейст­вия которых на конструкциях толщиной 0,5 м составляет порядка 0,8 м. Кроме того, не совсем понятен механизм автоматической на­стройки в условиях высокого уровня структурных помех.

Система «Шорох» не является автоматической, настройка произво­дится оператором после ее монтажа в выделенном помещении. Гру­бый выбор формы спектра осуществляется переключателями фильт­ра, формирующего белый шум, розовый шум и шум, спадающий в сто­рону высоких частот со скоростью 6 дБ/окт. Тонкая регулировка формы спектра производится в октавных полосах с помощью встроенного эк­валайзера. Радиус эффективного действия вибраторов системы «Шо­рох» на кирпичной стене 0,5 м составляет порядка 6 м.

                             Подавление диктофонов

Резкое уменьшение габаритов и усиление чувствительности со­временных диктофонов привело к необходимости отдельно рас­смотреть вопрос об их подавлении.

Для подавления портативных диктофонов используют устройст­ва представляющие собой генераторы мощных шумовых сигналов дециметрового диапазона частот. Импульсные помеховые сигналы воздействуют на микрофонные цепи и усилительные устройства диктофонов, в результате чего оказываются записанными вместе с полезными сигналами, вызывая сильные искажения информации. Зона подавления, определяемая мощностью излучения, направ­ленными свойствами антенны, а также типом зашумляющего сиг­нала обычно представляет собой сектор шириной от 30 до 80 гра­дусов и радиусом до 5 м.

Дальность подавления современными средствами сильно зави­сит от нескольких факторов:

- тип корпуса диктофона (металлический, пластмассовый);

- используется выносной микрофон или встроенный;

- габариты диктофона;

- ориентация диктофона в пространстве.

По типу применения подавители диктофонов подразделяются на портативные и стационарные. Портативные подавители («Шумо- трон-3», «Шторм», «Штурм»), как правило, изготавливаются в виде кейсов, имеют устройство дистанционного управления, а некоторые («Шумотрон-3») и устройства дистанционного контроля. Стацио­нарные («Буран-4, «Рамзес-Дубль») чаще всего, выполняются в виде отдельных модулей: модуль генератора, модуль блока пита­ния, антенный модуль. Такое конструктивное решение позволяет наиболее оптимально разместить подавитель на конкретном объ­екте. В силу того, что подавитель имеет ограниченную площадь по­давления, то в некоторых случаях возможно применение несколь­ких стационарных подавителей для формирования необходимой площади покрытия. При попадании диктофона в зону действия по­давителя в его слаботочных цепях (микрофон, кабель выносного микрофона, микрофонный усилитель) наводится шумовой сигнал, которым модулируется несущая частота подавителя диктофона. Величина этих наводок находится в прямой зависимости от геомет­рических размеров этих цепей. Чем меньше габариты диктофона, тем меньше эффективность подавления. Далее приводятся резуль­таты испытаний некоторых моделей современных подавителей.

Исходные данные:

• испытания проводятся в отсутствии мощных электромагнитных помех на испытательном стенде;

• стенд представляет собой стол, установленный в центре по­мещения площадью 50 кв. м, на котором установлен подавитель диктофонов в подготовленном для работы состоянии;

• эффективность подавления оценивается группой из 10 экспертов по пятибалльной системе. Критерии оценки приводятся в табл. 4.6.

 

Таблица 4.6

№ п.п. Характеристика качества разговора Балл
1 Полное отсутствие напряженности при прослушивании 4
2 Внимание при прослушивании напрягается, но без заметных усилий, голос узнаваем несомненно 3
3 При прослушивании требуется постоянное, но не ис­ключительное напряжение внимания, голос узнаваем 2
4 Прослушивание возможно, но испытываются большие затруднения, особенно при распознавании необычных слов, голос неузнаваем 1
5 Прослушивание практически невозможно 0

 

 

• исследуемым сообщением является текст, поочередно зачи­тываемый, каждым из экспертов;

• эксперт, читающий текст, садится на расстоянии 1 м от микро­фона диктофона вне зоны действия подавителя;

• используется встроенный микрофон диктофона; диктофон в режиме записи располагается в горизонтальной плоскости под углом 20 град к оси основного лепестка и в вертикальной плоскости под углом 30 град к нормали основного лепестка, т.е. в двух про­странственных положениях соответствующих минимальному и мак­симальному значению эффективности подавления;

• оценка результатов подавления проводится после перемеще­ния диктофона на 50 см или 25 см (если расстояние менее 1 м) по направлению к антенне подавителя. Результаты проведенных ис­следований сведены в табл. 4.7.

Таблица 4.7

Диктофон

Расстояние до подавителя, м

3,0

2,5 2,0 1,5 1,0 0,75 0,50

0,25

«Шумотрон-3»

Спутник 2000 4 3 3 2 1 1 0 0
Путник 4 3 2 3 2 1 1 0
Olympus L-400 1 1 0 0 0 0 0 0
Samsung SVR-S1300 0 0 0 0 0 0 0 0
Папирус 4 4 4 4 4 4 4 4

«Буран-4»

Спутник 2000 4 4 3 3 2 2 2 2
Путник 1 0 0 0 0 0 0 0
Olympus L-400 3

3J3

3 2 2 2 2
Samsung SVR-S1300 0

0 0

0 0 0 0 0
Папирус 4

4 | 4

4 4 4 3 3

«Рамзес-дубль»

Спутник 2000 4 4 4 4 4 4 4 3
Путник 4 4 4 4 3 2 2 1
Olympus L-400 4 4 3 3 3 2 2 1
Samsung SVR-S1300 4 4 3 3 3 2 2 1
Папирус 4 4 4 4 4 4 4 4

Диктофон

Расстояние до подавителя, м

3,0

2,5 2,0 1,5 1,0 0,75 0,50

0,25

«Шторм»

Спутник 2000 4 4 3 2 I 1 0 0 0
Путник 4 4 3 1 0 0 0 0
Olympus L-400 0 0 0 0 0 0 0 0
Samsung SVR-S1300 0 0 0 0 0 0 0 0
Папирус 4 4 4 4j4 4 4 4

 

 

Как видно из результатов исследования, дальность подавления, прежде всего, зависит от конкретной модели диктофона. У экрани­рованных диктофонов дальность подавления заметно ниже и лежит в пределах: 0,1...1,5 м. Эффективность подавления диктофонов в пластмассовом корпусе, по сравнению с экранированными, более высокая. Дальность подавления этих диктофонов лежит в преде­лах: 1,5...4 м.

Данная дальность подавления диктофонов, как правило, не обеспечивает требуемую степень защиты от утечки речевой ин­формации и поэтому наиболее эффективным, при защите от не­санкционированной записи на диктофон, остаются организацион­ные меры, основанные на недопущении в контролируемое помеще­ние, в момент проведения важных переговоров лиц с диктофонами.

В настоящее время появились устройства подавления диктофо­нов, представляющие собой генераторы ВЧ сигнала со специальным видом модуляции. Воздействуя на цепи записывающего устройства, сигнал, после навязывания, обрабатывается в цепях АРУ совместно с полезным сигналом, значительно превосходя его по уровню и, со­ответственно, искажает его. Одним из таких устройств является по­давитель диктофонов «Сапфир». Остановимся на нем подробнее.

Главной отличительной особенностью «Сапфира» является ис­пользование высокочастотного сигнала, промодулированного речеподобным шумом, что дает возможность добиться плохой разбор­чивости даже при соотношении сигнал/шум равным 1. Также осо­бенностью нового подавителя является возможность формировать оптимальную зону подавления за счет распределенной антенной системы подавителя. «Сапфир» имеет три типа антенн с различ­ными диаграммами направленности, совместное использование которых позволяет сформировать необходимую диаграмму направ­ленности для защиты зала переговоров, либо для использования в переносном варианте с автономным источником питания (табл. 4.8).


Таблица 4.8

Ан­тен­на Назначение,технические характеристики Шири Гори- зон- таль- ная плос­кость на ДН Верти­каль­ная плос­кость Мини­маль­ная даль­ность подав­ления
№1 Предназначена для установки под поверхностью стола. Диа­грамма направленности имеет два лепестка направленных в противоположные стороны 110° 90° 2м в каждом направ­лении
№2 Предназначена для установки под поверхностью стола, либо на подвесном потолке непосредст­венно над поверхностью стола. Диаграмма направленности име­ет один лепесток перпендикуляр­ный плоскости антенны 70° 90°
№3 Предназначена для установки под поверхностью стола, либо в мобильном варианте. Диаграмма направленности имеет один ле­песток, направленный вдоль плоскости антенны 60° 80°

 

«Сапфир» применяют в мобильном варианте. В этом случае его размещают в кейсе (а), в сумке (6) работает он от автономного пи­тания с антенной с нужной диаграммой направленности. Может также применяться и стационарный вариант (в). Управление осу­ществляется скрытно с помощью малогабаритного брелка радио­управления.

 


Нейтрализация радиомикрофонов

Нейтрализация радиомикрофонов как средств съема речевой информации целесообразна при их обнаружении в момент прове­дения поисковых мероприятий и отсутствия возможностей их изъя­тия или по тактической необходимости.

Нейтрализация радиозакладки может быть осуществлена поста­новкой прицельной помехи на частоте работы нелегального пере­датчика. Подобный комплекс содержит широкополосную антенну и передатчик помех.

Аппаратура функционирует под управлением ПЭВМ и позволяет создать помехи одновременно или поочередно на четырех часто­тах в диапазоне от 65 до 1000 МГц. Помеха представляет собой высокочастотный сигнал, модулированный тональным сигналом или фразой.

Для воздействия на радиомикрофоны с мощностью излучения менее 5 мВт могут использоваться генераторы пространственного электромагнитного зашумления типа SP-21/B1, до 20 мВт - SP-21/B2 «Спектр».

Защита электросети

Акустические закладки, транслирующие информацию по элек­тросети, нейтрализуются фильтрованием и маскированием. Для фильтрации применяются разделительные трансформаторы и по- мехоподавляющие фильтры.

Разделительные трансформаторы предотвращают проникнове­ние сигналов, появляющихся в первичной обмотке, во вторичную. Нежелательные резистивные и емкостные связи между обмотками устраняют с помощью внутренних экранов и элементов, имеющих высокое сопротивление изоляции. Степень снижения уровня наво­док достигает 40 дБ.

Основное назначение помехоподавляющих фильтров - пропус­кать без ослабления сигналы, частоты которых находятся в преде­лах рабочего диапазона, и подавлять сигналы, частоты которых находятся вне этих пределов.

Фильтры нижних частот пропускают сигналы с частотами ниже его граничной частоты. Рабочее напряжение конденсаторов фильт­ра не должно превышать максимальных значений допускаемых скачков напряжения цепи питания, а ток через фильтр вызывать насыщения катушек индуктивности. Типовые параметры фильтров серии ФП приведены в табл. 4.9.

Таблица 4.9

Наименование характеристик

Тип фильтра

ФП-1 ФП-2 ФП-3 ФП-4 ФП-5 ФП-6
Номинальный ток, А 2,5 4,0 4,0 4,0 10,0 20,0
Номинальное напряже­ние (фаза-земля) пере­менного тока 50 Гц, В 220 110 220 500 220 220
Вносимое затухание, дБ

60

Масса, кг 2,5 2,5 4,5 4,5 4,5 4,5

 

Примечание. Габаритные размеры фильтров ФП-1 и ФП-2 со­ставляют 350 х 100 х 60 мм, фильтров ФП-3 - 430 х 150 х 60 мм, а фильт­ров ФП-4, ФП-5, ФП-6 - 430 х 150 х 80 мм.

Помехоподавляющие фильтры типа ФП, ФСП устанавливают в ос­ветительную и розеточную сети в месте их выхода из выделенных по­мещений. Для зашумления линий электропитания используют генера­торы SP-41/C, сертифицированный «Гром-ЗИ-4», «Гном-ЗМ» и т.п. Внешний вид устройств «Гном-ЗМ» и ФСП приведен на рис. 4.10.

Защита оконечного оборудования слаботочных линий

За счет микрофонного эффекта или ВЧ-навязывания практиче­ски все оконечные устройства телефонии, систем пожарно- ахранной сигнализации, трансляционного вещания и оповещения,

Рис. 4.10. Внешний вид устройств «Гном-ЗМ» (а) и ФСП (б)


 

содержащие акустопреобразующие элементы, создают в подводя­щих линиях электрические сигналы, уровень которых сможет со­ставлять от единиц нановольт до десятков милливольт. Так эле­менты звонковой цепи телефонного аппарата ASCERпод действи­ем акустических колебаний амплитудой 65 дБ подают в линию пре­образованный сигнал напряжением 10 мВ. При тех же условиях по­добный сигнал электродинамического громкоговорителя имеет уро­вень до 3 мВ. Трансформированный он может возрасти до 50 мВ и стать доступным для перехвата на расстоянии до 100 м. Облучаю­щий сигнал навязывания благодаря высокой частоте проникает в гальванически отключенную микрофонную цепь положенной теле­фонной трубки и модулируется информационным сигналом.

Пассивная защита от микрофонного эффекта и ВЧ-навязывания осуществляется путем ограничения и фильтрации или отключением источников опасных сигналов.

В схемах ограничителей используют встречно включенные полу­проводниковые диоды, сопротивление которых для малых (преоб­разованных) сигналов, составляющее сотни килоом, препятствует их прохождению в слаботочную линию. Для токов большой ампли­туды, соответствующих полезным сигналам, сопротивление оказы­вается равным сотням ом и они свободно проходят в линию.

Фильтрация является средством борьбы с ВЧ-навязыванием. Роль простейших фильтров выполняют конденсаторы, включаемые в микрофонную и звонковую цепи. Шунтируя высокочастотные сиг­налы навязывания, они не воздействуют на полезные сигналы.

Для защиты телефонных аппаратов, как правило, используют приборы, сочетающие свойства фильтра и ограничителя. Вместо устаревшего устройства «Гранит» применяют сертифицированные изделия «Корунд» и «Грань-300».

Активная защита оконечных устройств осуществляется путем маскирования полезных сигналов. Изделия серии МП, снабженные фильтрами от ВЧ-навязывания, генерируют в линии шумоподобные колебания. Устройство МП-1А (для аналоговых линий) реализует этот режим только при положенной телефонной трубке, а МП-1Ц (для цифровых линий) - постоянно. Защиту трехпрограммных трансляционных приемников обеспечивают приборы МП-2 и МП-3, вторичных электрочасов - МП-4, динамиков оповещения - МП-5, который дополнительно гальванически отключает их от линии при отсутствии полезных сигналов.

Внешний вид устройств МП-1А, МП-2, МП-3, МП-4, «Корунд», «Грань» приведен на рис. 4.11.


Рис. 4.11. Внешний вид устройств МП-1А (а), МП-2 (ф, МГМ (в), «Корунд» (г), «Грань» (<Э)


 

Защита абонентского участка телефонной линии

Телефонная линия может использоваться в качестве источника питания или канала передачи информации акустической закладки (A3), установленной в помещении.

Пассивная защита абонентской линии (АП) предполагает блоки­рование акустических закладок, питающихся от линии, при поло­женной телефонной трубке. Активная защита производится путем зашумления абонентской линии и уничтожения акустических закла­док или их блоков питания высоковольтными разрядами.

К числу основных способов защиты абонентской линии относятся:

- подача в линию во время разговора маскирующих низкочас­тотных сигналов звукового диапазона, или ультразвуковых колеба­ний;

- поднятие напряжения в линии во время разговора или компен­сация постоянной составляющей телефонного сигнала постоянным напряжением обратной полярности;

- подача в линию маскирующего низкочастотного сигнала при положенной телефонной трубке;

- генерация в линию с последующей компенсацией на опреде­ленном участке абонентской линии сигнала речевого диапазона с известным спектром;

- подача в линию импульсов напряжением до 1500 В для выжи­гания электронных устройств и блоков их питания

Подробное описание устройств активной защиты абонентской линии дано в специальном пособии.


Дата добавления: 2019-02-26; просмотров: 932; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!