Студопедия — Перехват электромагнитных наводок
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Перехват электромагнитных наводок






Одной из наиболее вероятных угроз перехвата информации в системах обработки данных считается утечка за счет перехвата побочных электромагнитных излучений и наводок (ПЭМИН), создаваемых техническими средствами. ПЭМИН существуют в диапазоне частот от единиц Гц до полутора ГГц и способны переносить (распространять) сообщения, обрабатываемые в автоматизированных системах. Дальность распространения ПЭМИ исчисляется десятками, сотнями, а иногда и тысячами метров. Наиболее опасными источниками ПЭМИН являются дисплеи, проводные линии связи, накопители на магнитных дисках и буквопечатающие аппараты последовательного типа.

Известно два основных метода защиты: активный и пассивный. Активный метод предполагает применение специальных широкополосных передатчиков помех. Метод хорош тем, что устраняется не только угроза утечки информации по каналам побочного излучения компьютера, но и многие другие угрозы. Как правило, становится невозможным также и применение закладных подслушивающих устройств. Становится невозможной разведка с использованием излучения всех других устройств, расположенных в защищаемом помещении. Но этот метод имеет и недостатки. Во-первых, достаточно мощный источник излучения никогда не считался полезным для здоровья. Во-вторых, наличие маскирующего излучения свидетельствует, что в данном помещении есть серьезные секреты. Это само по себе будет привлекать к этому помещению повышенный интерес ваших недоброжелателей. В-третьих, при определенных условиях метод не обеспечивает гарантированную защиту компьютерной информации.

Обоих этих недостатков лишен пассивный метод. Заключается он в экранировании источника излучения (доработка компьютера), размещении источника излучения (компьютера) в экранированном шкафу или в экранировании помещения целиком. В целом, конечно, для защиты информации пригодны оба метода. Но при одном условии: если у вас есть подтверждение того, что принятые меры действительно обеспечивают требуемую эффективность защиты.

Существует множество приборов активной защиты от ПЭМИН, ниже будут рассмотрены следующие приборы:

1. Устройство защиты информации от утечки по каналу ПЭМИН SEL SP-113 "Блокада" (стоимость 16 300 руб. руб.)

Устройство "Блокада" предназначено для активной защиты информации, обрабатываемой на объектах информатизации, включая вычислительную технику, от утечки за счёт побочных электромагнитных излучений и наводок от них на цепи электропитания ("фаза", "ноль" и "защитное заземление") и проводные слаботочные линии.

Технические характеристики:
Метод защиты по каналу ПЭМИ маскировка в диапазоне больше 300 МГц
Метод защиты проводных линий наводка в диапазоне до 300 МГц
Коэффициент качества шума не хуже 0,8
Габаритные размеры без антенн 150х60х50 мм
Масса не более 0,55 кг

Сертификат соответствия ФСТЭК No 2070, действительный до 16.04.2013.

2. Соната-РК2 (стоимость 18 700 руб.)

Устройство комбинированной защиты объектов информатизации от утечки информации за счет ПЭМИН “Соната-РК2” предназначено для защиты информации, обрабатываемой основными техническими средствами и системами до 1-й категории включительно, от утечки за счет ПЭМИН путем постановки маскирующих помех в линиях электропитания и заземления, а также путем пространственного зашумления и частичного поглощения информативных сигналов, распространяющихся по линиям электропитания и заземления.

Технические характеристики:
Диапазон генерируемых частот 0,01…2000 МГц
Спектральная плотность напряженности электрической составляющей электромагнитного поля, дБ (мкВ/м/ √кГц), не менее: - в полосе 0,01 … 3,5 МГц - в полосе 3,5 … 100 МГц - в полосе 100 … 1000 МГц - в полосе 1000 … 1700 МГц - в полосе 1700 … 2000 МГц 60 50 40 35 30
Спектральная плотность напряженности магнитной составляющей электромагнитного поля, дБ (мкВ/м/ √кГц), не менее:: - в полосе 0,01 – 0,25 - в полосе 0,25 – 1 - в полосе 1.0 – 15 - в полосе 15 – 30 50 40 35 30
Спектральная плотность напряжения шумов в линиях электропитания, дБ (мкВ/√кГц), не менее: - в полосе 0,01 – 0,02 - в полосе 0,02 – 1 - в полосе 1 – 100 - в полосе 100 – 1000 - в полосе 1000 – 1500 - в полосе 1500 – 2000 50 60 50 40 30 20
Коэффициент направленного действия в горизонтальной плоскости, не более  
Коэффициент качества шума, не менее 0,9
Коэффициент межспектральных корреляционных связей шума, не более  
Сигнализация неисправностей (снижение уровня шума более чем на 50 %, переход к генерации в многомодовом режиме) Встроенная свето-звуковая
ДУ интерфейс НР - контакт
Мощность нагрузки, подключаемой через изделие, кВт, не более  
Электропитание изделия сеть ~220 В / 50 Гц
Продолжительность непрерывной работы, час, не менее  

 

3. Генератор шума ГНОМ-3 (стоимость 18 000 руб.)

Генератор шума Гном – 3 предназначен для защиты от утечки конфиденциальной информации, обусловленной паразитными электромагнитными излучениями и наводками ПЭВМ и других средств оргтехники.

Технические характеристики:

· Диапазон частот шумового сигнала – 10 кГц... 1 ГГц;

· Уровень шумового сигнала на выходных разъемах генератора в диапазонах частот:

· 10...150 кГц (при полосе пропускания приемника 200 Гц) – не менее 70 дБ,

· 150 кГц...30 МГц (при полосе пропускания приемника 9 кГц) – не менее 70 дБ,

· 30...400 МГц (при полосе пропускания приемника 120 кГц) – не менее 75 дБ,

· 0,4...1 ГГц (при полосе пропускания приемника 120 кГц) – не менее 70 дБ;

· Антенны – рамочные, монтируемые в помещении в трех плоскостях (в комплект поставки не входят);

· Питание – 220 В, 50 Гц;

· Габаритные размеры – 307х95х48,5 мм;

· Масса генератора – не более 1,8 кг.

Пассивный метод защиты информации от утечки по ПЭМИН. К пассивным методам относится экранирование источников, излучающих электромагнитные излучения. Экранирование является одним из самых эффективных мето­дов защиты от электромагнитных излучений. Под экранированием понимается размещение элементов КС, создающих электриче­ские, магнитные и электромагнитные поля, в пространственно замкнутых конструкциях. Способы экранирования зависят от осо­бенностей полей, создаваемых элементами КС при протекании в них электрического тока.

Характеристики полей зависят от параметров электрических сигналов в КС. Так при малых токах и высоких напряжениях в создаваемом поле преобладает электрическая составляющая. Та­кое поле называется электрическим (электростатическим). Если в проводнике протекает ток большой величины при малых значени­ях напряжения, то в поле преобладает магнитная составляющая, а поле называется магнитным. Поля, у которых электрическая и магнитная составляющие соизмеримы, называются электромаг­нитными.

В зависимости от типа создаваемого электромагнитного поля различают следующие виды экранирования:

· экранирование электрического поля;

· экранирование магнитного поля;

· экранирование электромагнитного поля.

При экранировании магнитных полей различают низкочастот­ные магнитные поля (до 10 кГц) и высокочастотные магнитные поля. Для излучений в диапазоне сред­них волн и выше достаточно эффективным является экран толщи­ной 0,5-1,5 мм. Для излучений на частотах свыше 10 МГц доста­точно иметь экран из меди или серебра толщиной 0,1 мм.

Электромагнитные излучения блокируются методами высоко­частотного электрического и магнитного экранирования.

Экранирование осуществляется на пяти уровнях:

· уровень элементов схем;

· уровень блоков;

· уровень устройств;

· уровень кабельных линий;

· уровень помещений.

 







Дата добавления: 2015-06-15; просмотров: 1262. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...

Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...

Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...

Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

Определение трудоемкости работ и затрат машинного времени На основании ведомости объемов работ по объекту и норм времени ГЭСН составляется ведомость подсчёта трудоёмкости, затрат машинного времени, потребности в конструкциях, изделиях и материалах (табл...

Гидравлический расчёт трубопроводов Пример 3.4. Вентиляционная труба d=0,1м (100 мм) имеет длину l=100 м. Определить давление, которое должен развивать вентилятор, если расход воздуха, подаваемый по трубе, . Давление на выходе . Местных сопротивлений по пути не имеется. Температура...

Огоньки» в основной период В основной период смены могут проводиться три вида «огоньков»: «огонек-анализ», тематический «огонек» и «конфликтный» огонек...

Классификация холодных блюд и закусок. Урок №2 Тема: Холодные блюда и закуски. Значение холодных блюд и закусок. Классификация холодных блюд и закусок. Кулинарная обработка продуктов...

ТЕРМОДИНАМИКА БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ. 1. Особенности термодинамического метода изучения биологических систем. Основные понятия термодинамики. Термодинамикой называется раздел физики...

Травматическая окклюзия и ее клинические признаки При пародонтите и парадонтозе резистентность тканей пародонта падает...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.01 сек.) русская версия | украинская версия