Archive for the ‘Характеристика угроз безопасности информации. Побочные эффекты сигналов’ Category

Основными распределенными источниками магнитного, элек­трического и электромагнитного полей являются симметричные и несимметричные кабели. Характер излучения полей для симмет­ричных и несимметричных кабелей существенно различается.

К несимметричным относятся кабели, провода которых име­ют разные электрические параметры или по проводникам проте­кают разные токи. Read the rest of this entry »

Носители информации в виде полей и электрического тока на­зываются сигналами. Если информация, содержащаяся в сигна­лах, секретная или конфиденциальная, а сигналы могут быть при­няты (перехвачены, подслушаны) злоумышленником и с них, в принципе, может быть «снята» эта информация, то такие сигна­лы представляют опасность для информации и называются опас­ными.

Опасные сигналы могут быть функциональными и случай­ными.

Read the rest of this entry »

Физический путь несанкционированного распространения но­сителя с защищаемой информацией от ее источника к злоумыш­леннику образует канал утечки информации. В зависимости от вида носителя информации каналы ее утечки различаются струк­турой. Если распространение информации происходит с помощью технических средств, то соответствующий канал называется тех­ническим каналом утечки информации.

Read the rest of this entry »

Несанкционированный прием злоумышленником (его техни­ческим средством) сигнала с защищаемой информацией и его де­модуляция позволяют ему добывать эту информацию. При этом на носитель никакого воздействия не оказывается, что обеспечива­ет скрытность добывания. Прием оптических и иных сигналов от объектов и получение с их помощью изображений этих объектов называются наблюдением, прием и анализ акустических сигна­лов — подслушиванием, а прием и анализ радио – и электрических сигналов — перехватом. Read the rest of this entry »

Преобразователи внешних акустических сигналов в электри­ческие сигналы называются акустоэлектрическими преобразо­вателями. К акустоэлектрическим преобразователям относятся физические устройства, элементы, детали и материалы, способные под действием переменного давления акустической волны созда­вать эквивалентные электрические сигналы или изменять свои па­раметры. Классификация акустоэлектрических преобразователей по физическим процессам, создающим опасные сигналы.

Акустоэлектрнческие преобразователи

Активные

Пассивные (параметрические)

-            электродинамические

-            электромагнитные

-            пьезоэлектрические

-            индуктивные

-            магнитострикцноиные

-            емкостные

На выходе активных акустоэлектрических преобразователей под действием акустической волны возникают электрические сиг­налы. Read the rest of this entry »

Под утечкой информации понимается несанкционированный перенос информации от ее источника к злоумышленнику. Понятие «утечка» широко распространено. Говорят об утечке воды, газа, материальных ценностей со склада, информации и т. д. Утечка ин­формации возможна путем ее разглашения людьми, утерей ими носителей с информацией, переносом информации с помощью по­лей, потоков элементарных частиц, веществ в газообразном, жид­ком или твердом виде. Например, желание сотрудников поделить­ся последними новостями о работе с родными или близкими со­здает предпосылки для утечки конфиденциальной информации. Read the rest of this entry »

Активными акустоэлектрическими преобразователями яв­ляются также некоторые кристаллические вещества (кварц, сегнетовая соль, титанат и ниобат бария и др.), которые широко при­меняются в радиоаппаратуре для стабилизации частоты и филь­трации сигналов, в качестве акустических излучателей сигналов вызова в современных телефонных аппаратах вместо электроме­ханических звонков. На поверхности этих веществ при механичес­кой деформации их кристаллической решетки (давлении на повер­хность, изгибе, кручении) возникают электрические заряды.

В пассивных акустоэлектрических преобразователях акус­тическая волна изменяет параметры элементов схем средств, в ре­зультате чего изменяются параметры циркулирующих в этих схе­мах электрических сигналов. В большинстве случаях под действи­ем акустической волны изменяются параметры индуктивностей и емкостей электрических цепей. В соответствии с этим акустоэлектрические преобразователи называются индуктивными и емкост­ными.

Read the rest of this entry »

Люминофор электронно-лучевых трубок средств отображения под действием электронов излучает, кроме света, электромагнит-нос поле в широком диапазоне радиочастот с напряженностью, ко­торая обеспечивает возможность перехвата сигналов на удалении в Десятки метров. Учитывая, что сигналы управления электронным

лучом трубки подаются последовательно во времени, их побочные ВЧ-излучения создают серьезную угрозу для отображаемой на эк­ране трубки информации.

Устройства компьютера, в которых распространяются сигна­лы в последовательном коде (мониторы, клавиатура, принтеры и другие), также представляют собой источники опасных сигналов. Замена монитора компьютера на электронно-лучевой трубке на жидкокристаллический монитор не устраняет проблему защиты информации, отображаемой на его экране. Read the rest of this entry »

В любом радиоэлектронном средстве или электрическом при­боре наряду с токопроводами (проводами, проводниками печатных плат), предусмотренными их схемами, возникают многочисленные побочные пути, по которым распространяются электрические сиг­налы, в том числе опасные сигналы акустоэлектрических преоб­разователей. Эти пути создаются в результате паразитных связей и наводок. Первопричиной их являются поля, создаваемые элект­рическими зарядами и токами в цепях радиоэлектронных средств и приборов.

Read the rest of this entry »

Генераторы сигналов высокочастотного подмагничивания и стирания магнитофонов создают гармонические колебания на частотах в сотни кГц. Генераторы сигналов высокочастотного под­магничивания необходимы для обеспечения аналоговой аудио- и видеозаписи с малыми нелинейными искажениями. Зависимость остаточной намагниченности магнитной пленки от напряженности магнитного поля в головке записи нелинейная, что вызывает нели­нейные искажения в записанном сигнале. Путем подачи в магнит­ную головку наряду с током записи дополнительного тока подмаг­ничивания с частотой около 100 кГц и амплитудой, в 6-8 раз пре­вышающей максимальную амплитуду тока записи, устанавливает­ся рабочая точка для тока записи на линейном участке кривой на­магничивания магнитной ленты. В результате выбора оптимально­го тока подмагничивания удается уменьшить нелинейные искаже­ния сигналов записи до единиц процентов.

Read the rest of this entry »