Шпаргалка по «Защита информации в системах связи»

Автор: Пользователь скрыл имя, 26 Марта 2012 в 14:39, шпаргалка

Описание работы

1. Демаскирующие признаки сигналов.
2. Запись и съем информации с носителя.
3. Опасные сигналы и их источники.
4. Побочные преобразования акустических сигналов в электрические сигналы.
5. Паразитные связи и наводки.
6. Низкочастотные и высокочастотные излучения технических средств.
7. Электромагнитные излучения распределенных источников.
8. Утечка информации по цепям электропитания.
9. Утечка информации по цепям заземления.
10. Типовая структура и виды технических каналов утечки информации.
11. Основные показатели технических каналов утечки информации.
12. Комплексное использование технических каналов утечки информации.
13. Акустические каналы утечки информации.
14. Оптические каналы утечки информации.
15. Виды радиоэлектронных каналов утечки информации.
16. Распространение опасных электрических и радиосигналов в радиоэлектронном канале утечки информации.
17. Структура системы ИТЗИ.
18. Подсистема физической защиты источников информации.
19. Структура подкомплекса технических средств охраны.
20. Структура подкомплекса нейтрализации угроз.
21. Подсистема ИТЗИ от ее утечки.
22. Управление силами и средствами системы ИТЗИ.
23. Классификация средств ИТЗИ.
24. Виды ограждений территории, зданий и сооружений.
25. Виды и механизмы замков.

Работа содержит 1 файл

Шпоры ЗИвСС.doc

— 123.50 Кб (Скачать)

Мощность излучения поля симметричным кабелем пропорциональна  расстоянию м/у проводами (а) и току вцепи (I) и обратно пропорционально квадрату расстоянию до них.

Распределённые источники создают электромагнитные излучения симметричных и несимметричных кабелей.

Несимметричный кабель образует магнитную рамку состоящую из информационного провода и земли.

Излучения симметричного кабеля создаются за счет асимметрии кабеля относительно точки измерения  и земли.

 

 

8. Утечка информации по цепям электропитания

Цепи электропитания обеспечивают передачу электич-й энергии в виде переменного элект тока напряжением 380/220V и частотой 50Гц от подстанции техн-м средствам и сис-мам.

При 3-х проводной линии передачи источники могут быть соединены как треугольником так и звездой.

В кач-ве 1-х источников электропитания исп-ся трансформаторные подстанции понижающие 3-х фазное напряжение в 10КВольт от Центрального Распорядительного Пункта (ЦРП) или Главной Понизительной Подстанции до напряжения 380Вольт

Причины появления опасных сигналов в цепях электропитания:

1)наведения в них ЭДС полями низкой и высокой частоты побочных излучений ОТСС

2)Модуляция тока электропитания токами радио-электромагнитного сред-ва

Ток в цепях электропитания содержит составляющие с частотами полезного сигнала, которые можно выделить и с которых можно снять инф-цию

Типовой блок питания состоит из след. последовательно соединённых узлов:

сетевого трансформатора с коэффициентом трансформации N; выпрямителя; фильтра блока питания; стабилизатора; ус-ва для защиты блока питания от короткого замыкания

Наибольшее искажение вносит фильтр питания и стабилизатор который можно представить в виде фильтра низкой частоты с максимальной частотой пропускания около 30ГЦ

Блок  питания (вторичный источник питания) пропускает от радиоэлектронного средства в цепь питания электрические сигналы частотой до 30Гц

3)Опасный сигнал может попасть в цепи питания через паразитные связи эл-тов схемы и эл-тов питания

4)Процессы в импульсных блоках питания радио электронных сред-в (РЭС)

В современных блоках питания напряжение 220В коммутируется электр ключом управляемый импульсным генератором с частотой повторения 100кГц

Высокочастотное питающее напряжение подаётся на импульсный трансформатор, выпрямитель, стабилизатор и фильтр блока питания с существенно меньшими размерами.

Однако ВЧ ток протекающий ч/3 ключ имеет сложную форму и соответственно широкий спектр, который может содержать составляющую информационных сигналов  проникающих ч/з паразитные связи из узлов РЭС в эл-ты блока питания. Это позволяет принимать сигналы на удалении несколько десятков метров 

 

 

9. Утечка информации по цепям заземления

Так как цепи заземления выходят за пределы помещения и здания, то распространяющиеся по ним опасные сигналы создают угрозы содержащейся в них информации. Цепи заземления в общем случае создаются для выполнения следующих функций:        

-исключение возможности поражения электрическим током персонала, обслуживающего технические средства (защитная функция);  

-установление опорного (общего) «нуля» для измерений уровней измеряемых сигналов (базовая функция);

-экранирование электрического поля (экранирующая функция);

-обеспечение путей для протекания возвратных (обратных) питающих и сигнальных токов (возвратная функция).

При заземлении используются два понятия: «земля» и «масса». Под массой понимаются схемотехнические конструкции (шина, провод опорного потенциала, корпус, нулевая точка, ней­трал), по отношению к которым измеряются потенциалы сигналов схемы. «Масса» и «земля», как правило, но не всегда, гальванически связаны друг с другом, а их потенциалы могут отличаться. Потенциал земли, так же как уровень океана, принимается за нулевой. Независимо от выполняемой функции ее эффективность тем выше, чем меньше сопротивление цепи заземления, включающей шину заземления и заземлитель.

Опасные сигналы в цепях заземления возникают по двум причинам:

-   наведение в цепях заземления ЭДС полями побочных электромагнитных излучений;

-   протекание тока заземления по контуру заземления.

На нем показаны паразитные емкостные связи С и Сп2. Емкость Сп2 соответствует величине паразитной емкостной связи между элементами схемы и землей, а емкость С — величине емкостной паразитной связи между элементами схемы, в которой циркулируют сигналы Ес с защищаемой информацией, и массой (корпусом).

Опасный сигнал может быть «снят» с цепи заземления индуктивным способом или с сопротивления, включенного последовательно в эту цепь. Так как обычно к одной шине заземления подключается несколько радиоэлектронных средств, то протекающие по ней токи представляют собой смесь токов разных источников. Поэтому выделение в этой смеси опасных сигналов из определенного помещения возможно в принципе, но связано с выполнением ряда условий, в том числе с обеспечением отношения сигнал/помеха, необходимым для выделения информации с требуемым качеством. Помехи представляют собой не только тепловые шумы, но и сигналы других радиоэлектронных средств.

 

 

10.                             Типовая структура и виды технических каналов утечки информации

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник-источник сигнала-среда-приемник-злоумышленник 

Ист сигнала-объект наблюдения, отражающий электромагнитные и акустические волны; объект наблюдения, излучающий собственные (тепловые) электромагнитные волны; передатчик функционального канала связи;   закладное устройство; источник опасного сигнала;  источник акустических волн, модулированных информацией;      

передатчик производит преобразование этой формы представления информации в форму, обеспечивающую запись ее на носитель информации, соответствующий среде распространения. Он выполняет следующие функции:

- создает (генерирует) поля (акустическое, электромагнитное) или электрический ток, которые переносят информацию;  - производит запись информации на носитель (модуляцию информационных параметров носителя); - усиливает мощность сигнала (носителя с информацией);      - обеспечивает передачу (излучение) сигнала в среду распространения в заданном секторе пространства.      

Источниками сигналов могут быть как источники функциональных каналов связи, так и опасных сигналов. К опасным сигналам относятся сигналы с конфиденциальной информацией, появление которых является для источника информации случайным событием и им не контролируется.      

Среда распространения носителя - часть пространства, в которой перемещается носитель. являются:      

- физические препятствия для субъектов и материальных тел;   - мера ослабления (или пропускания энергии) сигнала на единицу длины; - частотная характеристика (неравномерность ослабления частотных составляющих спектра сигнала);      - вид и мощность помех для сигнала.      

Приемник выполняет функцию, обратные функции передатчика.

Виды: по виду носителя ( оптические,акустические, радиоэлектронные, вещественные)По времени функц (пост, эпизодич, случ) По способо орг.ии (орг, случ) По степ скрытия ( открытые, закрытые, шифрованны) По структуре  (прост, сложн)

 

11.             Основные показатели ТКУИ

Предельная пропуск способность – тем больше, чем шире полоса пропускания частот канала и больше отношения сигнал\шум на входе приемника канала связи. Если ширина сигнала содержащая информацию равна полосе пропускания частот то передача инф-ии происходит в режиме реального времени, если больше то ин-ия часточно искажется или теряется Если меньше то спектр сигнала не урезается, но в широкополосном канале увеличивается уровень помех. Пропускная способность составного канала определяется пропускной способностью самого тормозного из них. Длина ТКУИ оценивается расстоянием от источника сигнала до его приемника, при обеспечении допустимого качества инф-ии. Относительная информативность ТКУИ величина в интервале от 0 до 1 соответствующая доле информации источника, которая может быть передана по рассматриваемому каналу

12.                             Комплексное использование ТКУИ.

Утечка семантической инф-ии наиболее эффективна по радио-электронному, акустическому и оптическому каналу.

Наибольшими потенциальными возможностями по добыванию инф-ии видовых демаскирующих признаков обладает оптический канал. Основным каналом получения сигнальных демаскирующих признаков явл-ся радио-электронный канал.

Комплексное использование заключается в добывании инф-ии по одному тематическому вопросу по нескольким параллельным или последовательным КУИ.

Для уменьшения риска дезинформации надо использовать надёжные и независимые источники.

 

 

13.  Акустические каналы утечки информации.

Для человека слух явля­ется вторым по информативности после зрения. По­этому одним из довольно распространенных каналов утечки информации является акустический канал. В акустическом канале переносчиком информации выступает звук, лежащий в полосе ультра (более 20 000 Гц), слышимого и инфразвукового диапазонов. Диапазон звуковых частот, слышимых человеком, ле­жит в пределах от 16 до 20 000 Гц, и содержащихся в человеческой речи — от 100 до 6000 Гц.

Когда в воздухе распространяется акустическая волна, частицы воздуха приобретают колебательные движения, передавая колебательную энергию друг другу. Если на пути звука нет препятствия, он распро­страняется равномерно во все стороны. Если же на пути звуковой волны возникают какие-либо препят­ствия в виде перегородок, стен, окон, дверей, потолков и т. п., звуковые волны оказывают на них соответству­ющее давление, приводя их также в колебательный ре­жим. Эти воздействия звуковых волн и являются од­ной из основных причин образования акустического канала утечки информации.

Различают определенные особенности распрост­ранения звуковых волн в зависимости от среды. Это прямое распространение звука в воздушном простран­стве, распространение звука в жестких средах (струк­турный звук). Кроме того, воздействие звуко­вого давления на элементы конструкции зданий и по­мещений вызывает их вибрацию.

В свободном воздушном пространстве акустичес­кие каналы образуются в помещениях при ведении переговоров в случае открытых дверей, окон, форто­чек. Кроме того, такие каналы образуются системой воздушной вентиляции помещений. В этом случае об­разование каналов существенно зависит от геометри­ческих размеров и формы воздуховодов, акустических характеристик фасонных элементов задвижек, возду­хораспределителей и подобных элементов.

Под структурным звуком понимают механические колебания в твердых средах. Механические колебания стен, перекрытий или трубопроводов, возникающие в одном месте, передаются на значительные расстояния, почти не затухая. Опасность такого канала утечки со­стоит в неконтролируемой дальности распростране­ния звука.

Преобразовательный, а точнее, акусто-преобразо-вательный канал — это изменение тех или иных сиг­налов электронных схем под воздействием акустичес­ких полей. На практике такое явление принято назы­вать микрофонным эффектом.

В виброакустических (вибрационных) технических каналах утечки информации акустические сигналы, возникающие при ведении разговоров в выделенном помещении, при воздействии на строительные конструкции (стены, потолки, полы, двери, оконные рамы и т.п.) и инженерно-технические коммуникации (трубы водоснабжения, отопления, канализации, воздуховоды и т.п.) вызывают в них упругие (вибрационные) колебания, которые и регистрируются датчиками средства разведки (рис. 1).


Рис. 1. Схема виброакустического технического канала утечки информации

Для перехвата речевой информации по виброакустическим каналам в качестве средств акустической разведки используются электронные стетоскопы и закладные устройства с датчиками контактного типа. Наиболее часто для передачи информации с таких закладных устройств используется радиоканал, поэтому их называют радиостетоскопами.

 

 

14.  Оптические каналы утечки информации

Объект наблюдения в оптическом канале утечки информации является одновременно источником информации и источником сигнала, потому что световые лучи, несущие информацию о видовых признаках объекта, представляют собой отраженные объектом лучи внешнего источника или его собственные излучения.

Рис. 4. 3. Структура оптического канла утечки информации

Отраженный от объекта свет содержит информацию о его внешнем виде (видовых признаках), а излучаемый объектом свет - о параметрах излучений (признаках сигналов). Запись информации производится в момент отражения падающего света путем изменения его яркости и спектрального состава. Излучаемый свет содержит информацию об уровне и спектральном составе источников видимого света, а в инфракрасном диапазоне по характеристикам излучений можно также судить о температуре элементов излучения.

В общем случае объект наблюдения излучает и отражает свет другого источника как в видимом, так и ИК-диапазонах. Однако в конкретных условиях соотношения между мощностью собственных и отраженных излучений в видимом и ИК-диапазонах могут существенно отличаться.

В видимом диапазоне мощность излучения определяется в подавляющем большинстве случаев мощностью отраженного света и содержащихся в объекте искусственных источников света.

В инфракрасном диапазоне мощность излучения объекта зависит от температуры тела или его элементов, мощности падающего на объект света и коэффициента отражения объекта в этом диапазоне.

Информация о работе Шпаргалка по «Защита информации в системах связи»