Защита акустической (речевой) информации от утечки по техническим каналам. Организация защиты речевой информации «Организация и технология защиты информации»

Аннотация: В лекции рассматриваются методы и средства защиты акустической(речевой)информации: звукоизоляция, зашумление, подавление диктофонов. Приведены основные требования и рекомендации СТР-К по защите речевой информации.

Методы защиты акустической (речевой) информации разделяются на пассивные и активные. Пассивные методы направлены на ослабление непосредственных акустических сигналов, циркулирующих в помещении, а также продуктов электроакустических преобразований в ВТСС и ОТСС и соединяющих цепях. Активные методы предусматривают создание маскирующих помех и подавление/уничтожение технических средств акустической разведки.

Звукоизоляция

Основным пассивным методом защиты акустической (речевой) информации является звукоизоляция. Выделение акустического сигнала злоумышленником возможно, если отношение сигнал/шум лежит в определенном диапазоне. Основная цель применения пассивных средств защиты информации - снижение соотношения сигнал/шум в возможных точках перехвата информации за счет снижения информативного сигнала. Таким образом, звукоизоляция локализует источники излучения в замкнутом пространстве с целью снижения отношения сигнал/шум до предела, исключающего или значительно затрудняющего съем акустической информации. Рассмотрим упрощенную схему звукоизоляции с точки зрения физики.

При падении акустической волны на границу поверхностей с различными удельными плоскостями большая часть падающей волны отражается. Отражающая способность поверхности зависит от плотности материала, из которого она изготовлена, и скорости распространения звука в ней. Отражение акустической волны можно представить себе как результат соударения молекул воздуха m с молекулами отражающей поверхности M. При этом если M>>m, то скорость массивного шара близка к нулю после удара. В этом случае почти вся кинетическая энергия акустической волны превращается в потенциальную энергию упругой деформации неподвижных шаров. При восстановлении формы деформированные шары (поверхности) сообщают ударяющимся о них молекулам воздуха скорость, близкую к первоначальной, но обратную по направлению – так возникает отраженная волна.

Меньшая часть акустической волны проникает в звукоизолирующий материал и распространяется в нем, теряя свою энергию.

Для сплошных, однородных, строительных конструкций ослабление акустических сигналов, характеризующее качество звукоизоляции, рассчитывается следующим образом (для средних частот):

Масса ограждения, кг;

Частота звука, Гц.

На этапе проектирования выделенных помещений при выборе ограждающих конструкций необходимо придерживаться следующего:

  • в качестве перекрытия использовать акустически неоднородные конструкции;
  • в качестве пола использовать конструкции, установленные на виброизоляторах, или конструкции на упругом основании;
  • лучше использовать подвесные потолки с высоким звукопоглощением;
  • в качестве стен и перегородок предпочтительно использование многослойных акустически неоднородных конструкций с прокладками из таких материалов как резина, пробка, ДВП, МВП и т.п.

В любом помещении наиболее уязвимыми с точки зрения акустической разведки являются двери и окна.

Оконные стекла сильно вибрируют под давлением акустической волны , поэтому целесообразно отделить их от рам резиновыми прокладками. По этой же причине лучше применить тройное или хотя бы двойное остекление на двух рамах, закрепленных в отдельных коробах. При этом на внешней раме установить сближенные стекла, а между коробками – звукопоглощающий материал.

Двери обладают существенно меньшими по сравнению с другими ограждающими конструкциями поверхностными плотностями полотен и трудно уплотняемыми зазорами и щелями. Таким образом, стандартная дверь очень плохо защищена, поэтому следует применять двери с повышенной звукоизоляцией. Например, применение уплотняющих прокладок повышает звукоизоляцию дверей на 5-10 дБ. Лучше устанавливать двойные двери с тамбуром и вирбрационной развязкой друг от друга. Характеристики звукопоглощающих свойств различных конструкций приведены в таблицах 14.1 , 14.2 .

Таблица 14.1.
Тип Конструкция
125 250 500 1000 2000 4000
Щитовая дверь,облицованная фанерой с двух сторон без прокладки 21 23 24 24 24 23
27 27 32 35 34 35
Типовая дверь П-327 без прокладки 13 23 31 33 34 36
с прокладкой из пористой резины 29 30 31 33 34 41
Таблица 14.2.
Тип Звукоизоляция (Дб) на частотах Гц
125 250 500 1000 2000 4000
Одинарное остекление
толщина 3 мм 17 17 22 28 31 32
толщина 4 мм 18 23 26 31 32 32
толщина 6 мм 22 22 26 30 27 25
Двойное остекление с воздушным промежутком
57мм (толщина 3 мм) 15 20 32 41 49 46
90 мм (толщина 3 мм) 21 29 38 44 50 48
57мм (толщина 4 мм) 21 31 38 46 49 35
90 мм (толщина 4 мм) 25 33 41 47 48 36

Применение звукопоглощающих материалов имеет некоторые особенности, связанные с необходимостью создания оптимального соотношения прямого и отраженного от преграды акустических сигналов. Чрезмерное звукопоглощение снижает уровень сигнала. Значение ослабления звука различными ограждениями приведено в таблице 14.3 .

Таблица 14.3.
Тип ограждения Звукоизоляция (Дб) на частотах Гц
125 250 500 1000 2000 4000
Кирпичная стена 0,024 0,025 0,032 0,041 0,049 0,07
Деревянная обивка 0,1 0,11 0,11 0,08 0,082 0,11
Стекло одинарное 0,03 - 0,027 - 0,02 -
Штукатурка известковая 0,025 0,04 0,06 0,085 0,043 0,058
Войлок (толщина 25мм) 0,18 0,36 0,71 0,8 0,82 0,85
Ковер с ворсом 0,09 0,08 0,21 0,27 0,27 0,37
Стеклянная вата (толщина 9 мм) 0,32 0,4 0,51 0,6 0,65 0,6
Хлопчатобумажная ткань 0,03 0,04 0,11 0,17 0,24 0,35

Звукопоглощающие материалы - материалы, применяемые для внутренней отделки помещений с целью улучшения их акустических свойств. Звукопоглощающие материалы могут быть простыми и пористыми. В простых материалах звук поглощается в результате вязкого трения в порах (пенобетон, газостекло и т.п.). В пористых материалах кроме трения в порах возникают релаксационные потери, связанные с деформацией нежесткого скелета (минеральная, базальтовая, хлопковая вата). Обычно два вида материала используются в сочетании друг с другом. Один из распространенных видов пористых материалов - облицовочные звукопоглощающие материалы. Их изготавливают в виде плоских плит ("Акмигран", "Акминит", "Силакпор", "Вибростек-М") или рельефных конструкций ( пирамид , клиньев и т.д.), располагаемых или вплотную, или на небольшом расстоянии от сплошной строительной конструкции (стены, перегородки, ограждения и т.п.). На рисунке 14.4 приведен пример звукопоглощающей плиты. Для производства таких плит, как "Акмигран", применяют минеральную или стеклянную гранулированную вату и связующие, состоящие из крахмала, карбоксилцеллюлозы и бентонита. Из приготовленной смеси формируют плиты толщиной 2 см, которые после сушки подвергают отделке (калибруют, шлифуют и окрашивают). Лицевая поверхность плит имеет трещиновую фактуру. Плотность звукопоглощающего материала 350-400кг/м3. Крепление звукопоглощающих плит к перекрытию, как правило, осуществляется с помощью металлических профилей.


Рис. 14.1.

Пористые звукопоглощающие материалы малоэффективны на низких частотах. Отдельную группу звукопоглощающих материалов составляют резонансные поглотители. Они подразделяются на мембранные и резонаторные. Мембранные поглотители представляют собой натянутый холст (ткань), тонкий фанерный (картонный) лист, под которым располагают хорошо демпфирующий материал (материал с большой вязкостью, например, поролон, губчатую резину, строительный войлок и т.д.). В такого рода поглотителях максимум поглощения достигается на резонансных частотах. Перфорированные резонаторные поглотители представляют собой систему воздушных резонаторов (например, резонаторов Гельмгольца), в устье которых расположен демпфирующий материал .

Уровень сигнала за преградой оценивается по следующей формуле:

Рассмотрим пример звукоизоляции ограждения и пола.

В случае, когда речь идет о возведении перегородки с высокими звукоизоляционными свойствами, в качестве эффективной конструкции предлагается рассмотреть перегородку на двух независимых каркасах с обшивкой двумя слоями гипсоволокнистых листов с каждой стороны. В данном случае применяется система, состоящая из двух независимых металлических каркасов толщиной по 50, 75 или 100 мм, которые с двух сторон обшиваются листами ГВЛ в два слоя толщиной по 12,5 мм каждый. При монтаже данной конструкции все элементы металлических каркасов, а также торцы листов ГВЛ, примыкают ко всем прочим конструкциям, в том числе и несущим, через слой виброизоляционного материала толщиной 6 мм. Металлические каркасы монтируются параллельно относительно друг друга с зазором не менее 10 мм для исключения возможных связей между собой. Внутреннее пространство перегородки заполняется звукопоглощающими базальтовыми плитами на толщину, равную не менее 75 % от общей внутренней толщины перегородки. Индекс изоляции воздушного шума перегородкой на двух каркасах по 100 мм с общей толщиной 260 мм равен Rw = 58 дБ, перегородка на основе профилей толщиной по 50 мм обеспечивает величину звукоизоляции равную Rw = 54 дБ при толщине 160 мм

  • Существующая стена.
  • Плиты из стеклянного штапельного волокна (2 слоя по 20 мм).
  • Полиэтиленовая пленка.
  • Стяжка 80мм.
  • Армирование сеткой.
  • Прокладка по периметру помещения из стеклянно-штапельных плит (1 слой).
  • На плиту перекрытия укладываются 2 слоя звукоизолирующего материала, например, стеклянное штапельное волокно. При этом на все стены данного помещения заводится прокладка из одного слоя материала толщиной 20 мм и высотой чуть большей высоты устраиваемой стяжки. Поверх материала настилается разделяющий слой из полиэтиленовой пленки, по которому устраивается бетонная выравнивающая стяжка толщиной 80 мм, армированная металлической сеткой для придания ей повышенной механической прочности.

    Для повышения звукоизоляции в помещениях могут устанавливаться акустические экраны на пути распространения звука в наиболее опасных с точки зрения утечки направлениях. Как правило, экраны применяются для защиты временных помещений.

    Для ведения конфиденциальных разговоров разработаны также так называемые звукоизолирующие кабины, которые делятся на каркасные и бескаркасные. Первые имеют металлический каркас, на который крепятся звукопоглощающие панели. Кабины с двухслойными звукопоглощающими плитами обеспечивают ослабление звука до 35... 40 дБ. Кабины бескаркасного типа более эффективны. Они собираются из готовых многослойных щитов, соединенных с помощью звукоизолирующих упругих прокладок. Эффективность таких кабин лежит в диапазоне 50…55 дБ.

    Защита информации от утечки по акустическому каналу – комплекс мероприятий, исключающих или уменьшающих возможность выхода конфиденциальной информации за пределы контролируемой зоны за счет акустических полей.

    Основными мероприятиями в этом виде защиты выступают организационные и организационно-технические меры. Из организационных мер – проведение архитектурно-планировочных, пространственных и режимных мероприятий, а организационно-технические - пассивные (звукоизоляция, звукопоглощение) и активные (звукоподавление) мероприятия. Возможно проведение и технических мероприятий с помощью применения специальных защищенных средств ведения конфиденциальных переговоров.

    Архитектурно-планировочные меры предусматривают выполнение определенных требований при проектировании или реконструкции помещений с целью исключения или ослабления неконтролируемого распространения звука. Например – особое расположение помещений или оборудование их элементами акустической безопасности (тамбуры, ориентирование окон в сторону контролируемой зоны).

    Режимные меры – строгий контроль пребывания в контролируемой зоне сотрудников и посетителей.

    Организационно - технические меры – использование звукопоглощающих средств. Пористые и мягкие материалы типа ваты, ворсистые ковры, пенобетон, пористая сухая штукатурка являются хорошими звукоизолирующими и звукопоглощающими материалами - в них очень много поверхностей раздела между воздухом и твердым телом, что приводит к многократному отражению и поглощению звуковых колебаний (звукопоглощение, отражение и пропускание звука).

    Для определения эффективности защиты звукоизоляции используются шумомеры. Шумомер - это измерительный прибор, который преобразует колебания звука в числовые показания. Измерения акустической защищенности реализуются методом образцового источника звука (с заранее известным уровнем мощности на определенной частоте).

    Имея образцовый источник звука и шумомер, можно определить поглощающие возможности помещения. Величина акустического давления образцового источника звука известна. Принятый с другой стороны стены сигнал замерен по показаниям шумомера. Разница между показателями и дает коэффициент поглощения.

    В тех случаях, когда пассивные меры не обеспечивают необходимого уровня безопасности, используются активные средства. К активным средствам относятся генераторы шума - технические устройства, вырабатывающие шумоподобные сигналы. Эти сигналы подаются на датчики акустического или вибрационного преобразования.

    Акустические датчики предназначены для создания акустического шума в помещениях или вне их, а вибрационные - для маскирующего шума в ограждающих конструкциях.

    Вибрационные датчики приклеиваются к защищаемым конструкциям, создавая в них звуковые колебания.

    Генераторы шума позволяют защищать информацию от утечки через стены, потолки, полы, окна, двери, трубы, вентиляционные коммуникации и другие конструкции с достаточно высокой степенью надежности.

    Таким образом, защита от утечки по акустическим каналам реализуется:

    • применением звукопоглощающих облицовок, специальных дополнительных тамбуров дверных проемов, двойных оконных переплетов;
    • использованием средств акустического зашумления объемов и поверхностей;
    • закрытием вентиляционных каналов, систем ввода в помещения отопления, электропитания, телефонных и радиокоммуникаций;
    • использованием специальных аттестованных помещений, исключающих появление каналов утечки информации.

    Боле подробно про акустический канал утечки информации можно почитать в книге -

    Всякий, у кого есть что сохранять в тайне от других, при пользовании телефоном рано или поздно задумывается о том, как защититься от прослушивания телефонного разговора. Возни-кает проблема выбора средства защиты из обилия имеющихся на российском рынке. Особое значение эта задача приобретает с развитием технологии IP-телефонии.

    При пользовании телефонным аппаратом мы вольно или невольно доверяем ему информацию, которая порой носит конфидециальный характер. Это могут быть сведения, касающиеся личной жизни, или персональные данные сотрудников организаций. По телефону могут передаваться сведения, содержащие коммерческую или банковскую тайну. Вообще говоря, при общении по телефону двух людей предполагается, что их никто другой не слышит, а линия связи защищена от прослушивания третьими лицами. К сожалению это далеко не так. В ТфОП электрические сигналы распространяются в линиях связи в открытом виде.

    Практически любой злоумышленник, имея соответствующее оборудование, может получить доступ к конфиденциальной информации, передаваемой в ТфОП, используя:

    Непосредственное подключение к телефонным линиям связи;

    Бесконтактный съем информации и "жучки";

    Излучение в радио- и оптическом спектрах частот.

    Так как же защитить речевую информацию? В настоящее время активно развиваются два направления защиты речевой информации. Одно из них связано с физической защитой телефонных линий и акустической защитой переговоров. Другое направление защиты телефонной голосовой связи основано на информационном преобразовании телефонных сигналов и сообщений

    СРЕДСТВА ФИЗИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ РЕЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ

    Маскировка речи - эффективное средство, обеспечивающее высокую степень защиты телефонных переговоров. Маскиратор представляет собой генератор шума, корреляционные характаристики которого могут динамически меняться во время переговоров. При передаче речевой информации маскиратор на приемной стороне выдает в линию интенсивный шум в полосе частот телефонного канала, который распространяется по всей линии связи, создавая сильную помеху злоумышленнику. Одновременно шумовой сигнал маскиратора используется для компенсации помехи в поступившей "смеси" речевого сигнала и помехи (с помощью адаптивного фильтра). В результате на приемной стороне абонент слышит речь без помех, а злоумышленник - с помехами. Как правило, маскиратор подключается со стороны принимающего абонента (односторонний маскиратор), хотя возможно подключение и на стороне передающего абонента (двусторонний маскиратор). В последнем случае исчезает возможность дуплексного режима телефонных переговоров, поскольку потребуется поочередное включение и выключение каждого маскиратора. Неудобство при использовании маскираторов - наличие сильного шума на передающей стороне. Односторонние маскираторы речи встроены в ряд устройств, среди которых: прибор "Ту-ман", имеющий уровень заградительной помехи до 1 Вт в полосе частот 0,5 - 3,5 кГц; прибор Soundpress с мощностью шума 2 Вт; а также защитный телефонный модуль SI-2001.

    Нейтрализаторы средств подключения к телефонной линии обеспечивают создание необратимых физико-химических преобразований в технических средствах, которые использует злоумышленник. Нейтрализатор выдает в линию кратковременный сигнал (свыше 1,5 кВ) или серию коротких импульсов, которые производят разрушение входных цепей подключаемых устройств. Обычно приборы физического уничтожения устройств несанкционированного съема речевой информации выжигают "жучки" на растоянии 200-300 м. Такими нейтрализаторами являются Bugroaster (прожигатель "жучков"), ПТЛ-1500 (прожигатель телефонной линии) и "Кобра" (выжигатель закладных устройств). Средства пассивной защиты - это фильтры частот, блокираторы и другие устройства, которые, как правило, устанавливают в разрыв телефонной линии или в цепь телефонного аппарата для исключения возможности прослушивания разговоров через телефонную линию в режиме "отбоя". Такие устройства, однако, не защищают телефонную линию во время ведения разговора от его перехвата. Средства пассивной защиты речевой информации: устройство "Корунд-М", заграждающий фильтр МТ202, блокиратор телефонных "жучков" МТ201, индикатор телефонной линии ЛСТ 1007А. Средства постановки активных помех используются для защиты участка "телефонный аппарат - АТС". Обеспечивают постановку в телефонной линии заградительной помехи и некоторое изменение стандартных параметров телефонного канала (например, уровня передачи/приема телефонного сигнала). Помеха превышает номинальный уровень телефонного сигнала на один-два и более порядков и, воздействуя на входные каскады и устройства питания средств перехвата речевой информации в канале связи, выводит их из линейного режима. В результате злоумышленник слышит вместо желаемой информации только шумы. Для того чтобы помеха не влияла на качество речевого сигнала, она компенсируется перед подачей на передающий телефонный аппарат и подбирается из сигналов, которые затухают до прихода их на АТС или отфильтровываются от полезного сигнала. Средства постановки активных помех имеют высокую эффективность защиты телефонных линий практически от всех видов прослушивающих устройств. Среди них: электронный мо-дуль комплексной защиты проводной телефонной линии "Спрут"и"Соната-03М", генераторы шума по стандартным телефонным линиям SEL SP-17/T, "Цикада", "Гном", "Протон" и др.

    Анализаторы телефонных лини й предназначены для поиска каналов перехвата телефонных разговоров и выявления случаев несанкционированного подключения к телефонной линии. Различают два основных класса анализаторов. Первый включает в себя устройства, выявляющие изменения параметров телефонной линии при несанкционированном подключении к ней: постоянной составляющей тока, активной и реактивной составляющей импеданса телефонных линий. Изменения этих характеристик фиксируются и служат основанием для принятия решений о возможности несанкционированного подключения к телефонной линии.

    Простейшие анализаторы - устройства контроля телефонных линий КТЛ-2 и ТПУ-5 - позволяют определять резестивные изменения параметров линии и измерять в них напряжение. Более сложные анализаторы позволяют выявлять приблизительное место подкючения к линии, а также факты бесконтактного подключения: анализаторы телефонных линий АЛТ-01, АТ-23, "Ольха", "Багер-01", МТ205, поисковое устройство РТ 030, кабельный радар "Вектор", системы нелинейной локации и другие. Второй класс составляют программно-аппаратные средства радиомонторинга и сканирова-ния, принцип действия которых основан на контроле и анализе радиоизлучений средствами перехвата и подключения к телефонным линиям. Такие устройства позволяют эффективно выявлять "жучки". Имеются средства контроля - от сравнительно дешевых индикаторов поля D-006 до универсальных комплексов мониторинга технических каналов утечки информации "Крона-6000" и дорогих сканеров AR-3000. Слабое место анализаторов телефонных линий - высокая вероятность ложных срабатыва-ний, а также невозможность определить все виды подключений к телефонной линии.

    Поэтому созданы так называемые комплексы мониторинга и анализа результатов контроля сигналов от средств несанкционированного доступа.

    Такие комплексы могут решать следующие задачи:

    Выявление излучений средств несанкционированного доступа и их локализация;

    Выявление побочных элекромагнитных излучений и наводок;

    Оценка эффективности использования технических средств защиты речевой информации;

    Контроль выполнения ограничений на использование радиоэлектронных средств;

    Оценка вида и параметров исходного информационного потока, содержаще-гося в обрабатываемом аналоговом сигнале;

    Ведение базы данных по параметрам сигналов и их источникам.

    Программы обнаружения средств съема речевой информации устанавливаются на ПЭВМ. В них реализовано большинство алгоритмов обнаружения радиозакладок. Программно-аппаратные комплексы радиомониторинга: универсальная программа обнаружения средств негласного съема информации "Филин", универсальная мониторинговая программа Sedif Plus, профессиональная мониторинговая программа Sedif Pro, система сбора и обработки данных и контроля измерений "Регламент-П".

    В последнее время появились многофункциональные устройства. Например, система безо-пасности телефонной линии "Барьер-4" обеспечивает:

    Конроль состояния электросети и обнаружение в ней высокочастотных сиг-налов;

    Возможность подключения сканирующих и анализирующих устройств;

    Подавление прослушивающих и звукозаписывающих устройств;

    Индикацию подключения устройств съема информации и т.д.

    Многофункциональными являются устройства защиты телефонных переговоров от прослушивания и записи серии "Прокруст", комплексной защиты проводной линии от несанкционированного съема информации "Спрут", комплексной защиты телефонной линии "Шторм", а также упомянутая выше система безопасности телефонной линии серии "Барьер" и др.

    СРЕДСТВА АКУСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ РЕЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ

    Для обеспечения конфиденциальности телефонных переговоров недостаточно защитить информацию в телефонной линии. Весьма велика вероятность съема речевой информации до преобразования в телефонной трубке звуковых колебаний в электрические сигналы. Защита на этой стадии называется акустической. Она основана на использовании маскировки речи акустическим маскирующим шумом, действующим в полосе частот речи и имеющим "глад-кую" спектральную характеристику. Имеются три основные группы средств акустической защиты речевой информации. К первой относятся постановщики заградительной акустической помехи, которые применяются для акустической защиты помещений и, как правило, используются с аппаратурой вибрационной защиты: "Барон", "Шорох", "Шторм". Они позволяют защитить информацию от перехвата с использованием стетоскопов, лазерных микрофонов по виброакустическим каналам распространения. Комплекс состоит из генератора шума и нескольких радиоприемников, которые за счет микширования существенно снижают вероятность выделения речевого сигнала из зашумленного. Ко второй группе можно отнести генераторы акустического шума, которые располагаются вблизи места ведения телефонных переговоров и своим шумом маскируют речь участников переговоров. При этом говорящий в телефонную трубку не защищен от воздействия акустического шума. К таким устройствам относится генератор акустического шума ANG-2000 (создает помеху мощностью до 2 Вт в полосе 2 - 10 кГц). Для защиты от шумов генератора используются гарнитуры переговорных устройств (TF-011D, ОКП-6 и др.). Третья группа средств представлена акустическими маскираторами: маскирующий шум поступает от генератора одновременно на электроакустический излучатель и на вход фильтра-смесителя сигналов, на второй вход которого подается сигнал с выхода приемного микрофона. В смесителе акустических сигналов производится компенсация шумовой составляющей сигнала, и очищенная речь поступает в телефонную линию. Маскиратор реализован в аппаратуре акустической защиты конфиденциальных переговоров CNDS, обеспечивает подавление маскирующего шума в сигнале на глубину 26 - 30 дБ. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ РЕЧЕВЫХ СИГНАЛОВ И СООБЩЕНИЙ Первыми аппаратно-программными устройствами защиты речевой информации при ее передаче в аналоговом виде в телефонном канале стали скремблеры. При аналоговом скремблировании преобразование исходного речевого сигнала производится таким образом, что линейный сигнал в телефонной линии становится неразборчивым, хотя и занимает ту же полосу частот. Речевой сигнал может подвергаться частотной инверсии, частотной и временной перестановкам, а кроме того, мозаичному преобразованию (частотной инверсии и временной перестановке). Аналоговое скремблирование обеспечивает только временную стойкость речевой информации. При этом под стойкостью понимается количество операций (преобразований), которые необходимы для дешифрирования некоторого речевого сообщения без знания ключей. Однако, имея достаточно мощный комплекс измерительной и преобразующей аппаратуры, можно с приемлемым качеством восстановить исходный речевой сигнал. Чтобы повысить стойкость преобразования речевого сигнала, в состав скремблеров вводят криптоблоки для управления скремблированием. Такие скремблеры на передающей и приемной сторонах должны обеспечить синхронизацию устройств перед началом работы и поддерживать ее во время телефонного разговора. Криптографическое управление скремблированием приводит к задержке сигнала, что порождает в телефонном аппарате так называемое эхо. Чем мощнее криптографический алгоритм, тем хуже качество речевого сигнала на приемной стороне телефонной линии. Для устранения этого недостатка используют ключи длиной порядка 30 бит для симметричной ключевой системы и около 100 бит - в несимметричной ключевой системе. Имеется большой выбор разнообразных скремблеров: телефонные/факсимильные скремб-леры серии SCR-M 1.2, "Селена", "Орех-А", "Линия-1" и др. Значительно более высокую стойкость защиты речевой информации можно получить при передаче ее в канале связи в цифровой форме с помощью скремблеров, только не аналоговых, а цифровых. Зашифровка и расшифровка речевой информации осуществляется по одному ал-горитму. Использование шифраторов речевой информации возможно при их синхронизации на передающей и приемной сторонах телефонного канала: на передающей стороне добавляют в информационный поток биты синхронизации, которые выделяются на приемной стороне для синхронизации устройств, или используют для синхронизации шифраторов генераторы вре-менных импульсов и схемы синхронизации с памятью. Существенным недостатком шифраторов является их нестойкость к фальсификации речевой информации. Кроме того, при появлении сетей с коммутацией пакетов возникла возможность использовать для защиты речевой информации блочное шифрование, которое по сравнению с потоковым имеет значительнобольшую стойкость. Гарантированную стойкость защиты речевой информации можно получить шифрованием звуковых кодов речи. Оцифровку аналогового речевого сигнала, сжатие и кодирование цифрового сигнала осуществляется с помощью вокодера (от английского voice coder). Принцип работы вокодеров основан на оцифровке речевого сигнала путем распознования звуков и кодирования их на небольшой скорости (1 - 2 кбит/с), позволяющей достаточно точно представить любой звук в цифровой форме. Если к цифровому потоку применить криптографическое преобразование, то получится закодированная информация гарантированной стойкости, практически не роддающаяся дешифрованию без знания ключей и используемых криптоалгоритмов. Большинство вокодеров и скремблеров используют систему открытого распределения криптографических ключей Диффи-Хеллмана и шифрование цифрового потока на основе различных алгоритмов, в том числе triple DES, CAST-128, Blowfish, IDEA и российский ГОСТ 28147-89. Недостатком вокодеров является некоторая задержка сигнала, а также искажение речевой информации. Одним из лучших считается кодек, реализующий алгоритм CELP, который использован в модифицированном виде в аппаратуре "Референт". Коммерческие вокодеры относительно дороги, но количество их растет с каждым годом: телефон Voice Coder-2400, приставка к телефонному аппарату для защиты речевой информа-ции "Орех-4130", аппараты защиты телефонных переговоров СКР-511 "Референт". ЗАЩИТА РЕЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ В IP-ТЕЛЕФОНИИ В IP-телефонии существуют два основных способа передачи пакетов с речевой информацией по сети: через сеть Интернет и через корпоративные сети + выделенные каналы. Между этими способами мало различий, однако во втором случае гарантируется лучшее качество звука и небольшая фиксированная задержка пакетов речевой информации при их передаче по IP-сети. Для защиты речевой информации, передаваемой в IP-сетях, применяются криптографические алгоритмы шифрования исходных пакетов и сообщений, которые, вообще говоря, позволяют обеспечить гарантированную устойчивость IP-телефонии. Существуют эффективные реализованные на ПЭВМ криптографические алгоритмы, которые при использовании 256-битных секретных и 1024-битных открытых ключей шифрования (например, по ГОСТ 28147-89) практически делают невозможным дешифрование речевого пакета. Однако при использовании в IP-телефонии таких алгоритмов следует учитывать несколько важных факторов, которые могут свести на нет возможности многих современных средств криптографической защиты информации. Для обеспечения приемлемого качества звука на приемной стороне при передаче речевых пакетов в IP-сети задержка в их доставке от приемной стороны не должна превышать 250 мс. Для уменьшения задержки оцифрованный речевой сигнал сжимают, а затем зашифровывают с использованием алгоритмов потокового шифрования и протоколов передачи в IP-сети. Другой проблемой защищенной IP-телефонии является обмен криптографическими ключами шифрования между абонентами сети. Как правило, используются криптографические протоколы с открытым ключом с применением протокола Диффи-Хеллмана, который не дает тому, кто перехватывает разговор, получить какую-либо полезную информацию о ключах и в то же время позволяет сторонам обменяться информацией для формирования общего сеансового ключа. Этот ключ применяется для зашифровки и расшифровки ресевого потока. Для того, чтобы свести к минимуму возможность перехвата ключей шифрования, используются различные технологии аутентификации абонентов и ключей. Все криптографические протоколы и протокол сжатия речевого потока выбираются программами IP-телефонии динамически и незаметно для пользователя, предоставляя ему естественный интерфейс, подобный обычному телефону. Реализация эффективных криптографических алгоритмов и обеспечение качества звука требуют значительных вычислительных ресурсов. В большинстве случаев эти требования выполняются при использовании достаточно мощных и производительных компьютеров, которые, как правило, не умещаются в корпусе телефонного аппарата. Но межкомпьютерный обмен речевой информацией не всегда устраивает пользователей IP-телефонии. Гораздо удобнее использовать небольщой, а лучше мобильный аппарат IP-телефонии. Такие аппараты уже появились, хотя они обеспечивают стойкость шифрования речевого потока значительно ниже, чем компьютерные системы IP-телефонии. В таких телефонных аппаратах для сжатия речевого сигнала используется алгоритм GSM, а шифрование осуществляется по протоколу Wireless Transport Layer Security (WTLS), который является частью протокола Wireless Application Protocol (WAP), реализованного в сетях мобильной связи. По прогнозам экспертов, будущее именно за такими телефонными аппаратами: небольшими, мобильными, надежными, имеющими гарантированную стойкость защиты речевой информации и высокое качество

    Способы и средства защиты речевой информации от утечки по техническим каналам. Аппаратура и организационные мероприятия по защите речевой информации. Обоснование установки двойных дверей и заделки имеющихся в окнах щелей звукопоглощающим материалом.

    Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

    Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

    Размещено на http://www.allbest.ru/

    Департамент образования города Москвы

    Государственное Автономное Образовательное Учреждение

    среднего профессионального образования города Москвы

    Политехнический колледж № 8

    имени дважды Героя Советского Союза И.Ф. Павлова

    КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

    СПЕЦИАЛЬНОСТЬ - 090905

    «Организация и технология защиты информации»

    по теме: Защита акустической (речевой) информации от утечки по техническим каналам

    Курсовой проект выполнил

    студент группы: 34ОБ(с)

    Преподаватель: В.П. Зверева

    Москва 2013

    Введение

    1.1 Акустическая информация

    Глава 4. Техника безопасности и организация рабочего места

    4.1 Пояснение требований к помещениям и рабочим местам

    Заключение

    Список литературы

    Введение

    Согласно тенденциям развития общества наиболее распространенным ресурсом является информация, а, следовательно, ее ценность, постоянно возрастает. «Кто владеет информацией, тот владеет миром». В этом, несомненно, есть суть, выражающая нынешнюю ситуацию, сложившуюся в мире. Поскольку разглашение некоторой информации зачастую приводит к негативным последствиям для ее владельца, то вопрос защиты информации от несанкционированного ее получения становится все острее.

    Поскольку на каждую защиту находится способ ее преодоления, то для обеспечения должной защищенности информации необходимо постоянно совершенствовать методы.

    Достойным вниманием нападающей стороны пользуется информация, носителем которой является речевой сигнал или речевая информация. В общем случае речевая информация представляет собой множество, состоящее из смысловой информации, личностной, поведенческой и т.д. Как правило, наибольший интерес представляет смысловая информация.

    Проблема защиты конфиденциальных переговоров решается комплексно с применением различного рода мероприятий, в том числе и с использованием технических средств, происходит это следующим образом. Дело в том, что первичными переносчиками речевой информации являются акустические колебания воздушной среды, создаваемые артикуляторным трактом участника переговоров. Естественным или искусственным способами вторичными переносчиками речевой информации становятся вибрационные, магнитные, электрические и электромагнитные колебания в различных диапазонах частот, которые и "выносят" конфиденциальную информацию из переговорного помещения. Для исключения этого факта осуществляется маскирование этих колебаний аналогичными колебаниями, представляющими собой маскирующие сигналы в "подозрительных" или выявленных диапазонах частот. В связи с этим, на постоянной основе различными техническими средствами "закрываются" известные технические каналы утечки речевой информации такие, как кабельные сети различного назначения, трубопроводы, ограждающие строительные конструкции, окна и двери, побочные электромагнитные излучения (ПЭМИ).

    Весь этот комплекс мероприятий требует значительных финансовых затрат, как единовременных (при строительстве или при переоборудовании офисных помещений с целью выполнения требований информационной безопасности), так и текущих (для проведения вышеперечисленных мероприятий и для обновления парка контролирующей аппаратуры). Эти затраты могут достигать нескольких десятков, а то и сотен тысяч долларов, в зависимости от важности конфиденциальной информации и финансовых возможностей владельцев офисных помещений.

    Целью данной дипломной работы является теоретическое и практическое рассмотрение способов и средств защиты акустической (речевой) информации от утечки по техническим каналам.

    Задачи данного курсового проекта:

    · Выявление каналов утечки и несанкционированного доступа к ресурсам

    · Технические каналы утечки информации

    · Средства активной защиты речевой информации от утечки по техническим каналам

    Объектом исследования является классификация способов и средст защиты речевой информации от утечки по техническим каналам

    Предметом исследования являются Организационные мероприятия по защите речевой информации, аппаратура поиска средств разведки и технические средства защиты акустической информации.

    защита акустический информация

    Глава 1. Теоретическое обоснование способов и средств защиты речевой информации от утечки по техническим каналам

    1.1 Акустическая информация

    К защищаемой речевой (акустической) информации относится информация, являющаяся предметом собственности и подлежащая защите в соответствии с требованиями правовых документов или требованиями, устанавливаемыми собственником информации. Это, как правило, информация ограниченного доступа, содержащая сведения, отнесенные к государственной тайне, а также сведения конфиденциального характера.

    Для обсуждения информации ограниченного доступа (совещаний, обсуждений, конференций, переговоров и т.п.) используются специальные помещения (служебные кабинеты, актовые залы, конференц-залы и т.д.), которые называются выделенными помещениями (ВП). Для предотвращения перехвата информации из данных помещений, как правило, используются специальные средства защиты, поэтому выделенные помещения в ряде случаев называют защищаемыми помещениями (ЗП).

    В выделенных помещениях, как правило, устанавливаются вспомогательные технические средства и системы (ВТСС):

    * городской автоматической телефонной связи;

    * передачи данных в системе радиосвязи;

    * охранной и пожарной сигнализации;

    * оповещения и сигнализации;

    * кондиционирования;

    * проводной радиотрансляционной сети и приема программ радиовещания и телевидения (абонентские громкоговорители, средства радиовещания, телевизоры и радиоприемники и т.д.);

    * средства электронной оргтехники;

    * средства электрочасофикации;

    * контрольно-измерительная аппаратура и др.

    Выделенные помещения располагаются в пределах контролируемой зоны (КЗ), под которой понимается пространство (территория, здание, часть здания), в котором исключено неконтролируемое пребывание посторонних лиц (в т.ч. посетителей организации), а также транспортных средств. Границей контролируемой зоны могут являться периметр охраняемой территории организации, ограждающие конструкции охраняемого здания или охраняемой части здания, если оно размещено на неохраняемой территории. В некоторых случаях границей контролируемой зоны могут быть ограждающие конструкции (стены, пол, потолок) выделенного помещения.

    Защита речевой (акустической) информации от утечки по техническим каналам достигается проведением организационных и технических мероприятий, а также выявлением портативных электронных устройств перехвата информации (закладных устройств), внедренных в выделенные помещения.

    1.2 Технические каналы утечки информации

    Акустический канал

    Акустический канал утечки информации реализуется в следующем:

    · подслушивание разговоров на открытой местности и в помещениях, находясь рядом или используя направленные микрофоны (бывают параболические, трубчатые или плоские). Направленность 2-5 градусов, средняя дальность действия наиболее распространенных - трубчатых составляет около 100 метров. При хороших климатических условиях на открытой местности параболический направленный микрофон может работать на расстояние до 1 км;

    · негласная запись разговоров на диктофон или магнитофон (в т.ч. цифровые диктофоны, активизирующиеся голосом);

    · подслушивание разговоров с использованием выносных микрофонов (дальность действия радиомикрофонов 50-200 метров без ретрансляторов).

    Микрофоны, используемые в радиозакладках, могут быть встроенными или выносными и имеют два типа: акустические (чувствительные в основном к действию звуковых колебаний воздуха и предназначенные для перехвата речевых сообщений) и вибрационные (преобразующие в электрические сигналы колебания, возникающие в разнообразных жестких конструкциях).

    Акустоэлектрический канал

    Акустоэлектрический канал утечки информации, особенностями которого являются:

    · удобство применения (электросеть есть везде);

    · отсутствие проблем с питанием у микрофона;

    · возможность съема информации с питающей сети не подключаясь к ней (используя электромагнитное излучение сети электропитания). Прием информации от таких "жучков" осуществляется специальными приемниками, подключаемыми к силовой сети в радиусе до 300 метров от "жучка" по длине проводки или до силового трансформатора, обслуживающего здание или комплекс зданий;

    · возможные помехи на бытовых приборах при использовании электросети для передачи информации, а также плохое качество передаваемого сигнала при большом количестве работы бытовых приборов.

    Предотвращение:

    · трансформаторная развязка является препятствием для дальнейшей передачи информации по сети электропитания;

    Телефонный канал

    Телефонный канал утечки информации для подслушивания телефонных переговоров (в рамках промышленного шпионажа) возможен:

    · гальванический съем телефонных переговоров (путем контактного подключения подслушивающих устройств в любом месте абонентской телефонной сети). Определяется путем ухудшения слышимости и появления помех, а также с помощью специальной аппаратуры;

    · телефонно-локационный способ (путем высокочастотного навязывания). По телефонной линии подается высокочастотный тональный сигнал, который воздействует на нелинейные элементы телефонного аппарата (диоды, транзисторы, микросхемы) на которые также воздействует акустический сигнал. В результате в телефонной линии формируется высокочастотный модулированный сигнал. Обнаружить подслушивание возможно по наличию высокочастотного сигнала в телефонной линии. Однако дальность действия такой системы из-за затухания ВЧ сигнала в двухпроводной. линии не превышает ста метров. Возможное противодействие: подавление в телефонной линии высокочастотного сигнала;

    · индуктивный и емкостной способ негласного съема телефонных переговоров (бесконтактное подключение).

    Индуктивный способ -- за счет электромагнитной индукции, возникающей в процессе телефонных переговоров вдоль провода телефонной линии. В качестве приемного устройства съема информации используется трансформатор, первичная обмотка которого охватывает один или два провода телефонной линии.

    Ёмкостной способ -- за счет формирования на обкладках конденсатора электростатического поля, изменяющегося в соответствии с изменением уровня телефонных переговоров. В качестве приемника съема телефонных переговоров используется емкостной датчик, выполненный в виде двух пластин, плотно прилегающих к проводам телефонной линии.

    Подслушивание разговоров в помещении с использованием телефонных аппаратов возможно следующими способами:

    · низкочастотный и высокочастотный способ съема акустических сигналов и телефонных переговоров. Данный способ основан на подключении к телефонной линии подслушивающих устройств, которые преобразованные микрофоном звуковые сигналы передают по телефонной линии на высокой или низкой частоте. Позволяют прослушивать разговор как при поднятой, так и при опущенной телефонной трубке. Защита осуществляется путем отсекания в телефонной линии высокочастотной и низкочастотной составляющей;

    · использование телефонных дистанционных подслушивающих устройств. Данный способ основывается на установке дистанционного подслушивающего устройства в элементы абонентской телефонной сети путем параллельного подключения его к телефонной линии и дистанционным включением. Дистанционное телефонное подслушивающее устройство имеет два деконспирирующих свойства: в момент подслушивания телефонный аппарат абонента отключен от телефонной линии, а также при положенной телефонной трубке и включенном подслушивающем устройстве напряжение питания телефонной линии составляет менее 20 Вольт, в то время как она должна составлять 60.

    1.3 Основные способы получения акустической информации

    Основными причинами утечки информации являются:

    * несоблюдение персоналом норм, требований, правил эксплуатации АС;

    * ошибки в проектировании АС и систем защиты АС;

    * ведение противостоящей стороной технической и агентурной разведок.

    В соответствии с ГОСТ Р 50922-96 рассматриваются три вида утечки информации:

    *разглашение;

    *несанкционированный доступ к информации;

    *получение защищаемой информации разведками (как отечественными, так и иностранными).

    Под разглашением информации понимается несанкционированное доведение защищаемой информации до потребителей, не имеющих права доступа к защищаемой информации.

    Под несанкционированным доступом понимается получение защищаемой информации заинтересованным субъектом с нарушением установленных правовыми документами или собственником, владельцем информации прав или правил доступа к защищаемой информации. При этом заинтересованным субъектом, осуществляющим несанкционированный доступ к информации, может быть: государство, юридическое лицо, группа физических лиц, в том числе общественная организация, отдельное физическое лицо.

    Получение защищаемой информации разведками может осуществляться с помощью технических средств (техническая разведка) или агентурными методами (агентурная разведка).

    Состав каналов утечки информации

    Источник КУИ

    Наименование КУИ

    Описание

    Телефонные линии

    Радиотелефон

    Электроакустический, ПЭМИН

    Городская и местная радиотрансляция

    Электроакустический, ПЭМИН

    Утечка информации за счет акустоэлектрического преобразования в приемнике линии радиотрансляции;

    Утечка информации за счет модуляции полезным сигналом ЭМ-полей, образующихся при работе бытовой техники.

    ПЭВМ с полной конфигурацией

    Утечка информации за счет модуляции полезным сигналом ЭМ-полей, образующихся при работе бытовой техники.

    Фотооптические детекторы

    Электроакустический, ПЭМИН

    Утечка информации за счет акустоэлектрического преобразования в приемнике линии радиотрансляции;

    Утечка информации за счет модуляции полезным сигналом ЭМ-полей, образующихся при работе бытовой техники.

    Система отопления и вентиляции

    Акустический

    Утечка информации за счет слабой акустической изоляции (щелей, не плотностей, отверстий). К таким не плотностям можно отнести: - щели возле закладных труб кабелей, - вентиляцию, не плотности двери и дверной коробки.

    Перенос информации посредством вибрации через стояки отопления.

    Система электропитания

    Электроакустический, ПЭМИН

    Утечка информации за счет акустоэлектрического преобразования в приемнике линии радиотрансляции;

    Утечка информации за счет модуляции полезным сигналом ЭМ-полей, образующихся при работе бытовой техники.

    Мобильный телефон стандарта 3G

    Акустический

    Утечка информации по радиоканалу.

    Потолочные перекрытия

    Акустический

    Мембранный перенос энергии речевых сигналов через перегородки за счет малой массы и слабого затухания сигнала.

    Вибрационный

    Утечка информации путем снятия полезного сигнала с вибрирующих при разговоре поверхностей.

    Система заземления

    Электроакустический

    Утечка информации за счет акустоэлектрического преобразования в приемнике линии радиотрансляции.

    Из всех возможных каналов утечки информации наибольшую привлекательность для злоумышленников представляют технические каналы утечки информации, по этому организовать скрытие и защиту от утечки информации надо в первую очередь именно по этим каналам. Так как организация скрытия и защиты акустической информации от утечки по техническим каналам мероприятие довольно дорогое, то надо проводить подробное изучение всех каналов, и применять технические средства защиты именно в тех местах где без них обойтись невозможно.

    Глава 2. Практическое обоснование способов и средств защиты речевой информации от утечки по техническим каналам

    2.1 Организационные мероприятия по защите речевой информации

    К основным организационным мероприятиям по защите речевой информации от утечки по техническим каналам относятся:

    * выбор помещений для ведения конфиденциальных переговоров (выделенных помещений);

    * использование в ВП сертифицированных вспомогательных технических средств и систем (ВТСС);

    * установление контролируемой зоны вокруг ВП;

    * демонтаж в ВП незадействованных ВТСС, их соединительных линий и посторонних проводников;

    * организация режима и контроля доступа в ВП;

    * отключение приведения конфиденциальных переговоров незащищенных ВТСС.

    Помещения, в которых предполагается ведение конфиденциальных переговоров, должны выбираться с учетом их звукоизоляции, а также возможностей противника по перехвату речевой информации по акустовибрационному и акустооптическому каналам. В качестве выделенных целесообразно выбирать помещения, которые не имеют общих ограждающих конструкций с помещениями, принадлежащими другим организациям, или с помещениями, в которые имеется неконтролируемый доступ посторонних лиц. По возможности окна выделенных помещений не должны выходить на места стоянки автомашин, а также близлежащие здания, из которых возможно ведение разведки с использованием лазерных акустических систем.

    В случае если границей контролируемой зоны являются ограждающие конструкции (стены, пол, потолок) выделенного помещения, на период проведения конфиденциальных мероприятий может устанавливаться временная контролируемая зона, исключающая или существенно затрудняющая возможность перехвата речевой информации.

    В выделенных помещениях должны использоваться только сертифицированные технические средства и системы, т.е. прошедшие специальные технические проверки на возможное наличие внедренных закладных устройств, специальные исследования на наличие акустоэлектрических каналов утечки информации и имеющие сертификаты соответствия требованиям по безопасности информации в соответствии с нормативными документами ФСТЭК России.

    Все незадействованные для обеспечения конфиденциальных переговоров вспомогательные технические средства, а также посторонние кабели и провода, проходящие через выделенное помещение, должны быть демонтированы.

    Несертифицированные технические средства, установленные в выделенных помещениях, при ведении конфиденциальных переговоров должны отключаться от соединительных линий и источников электропитания.

    Выделенные помещения во внеслужебное время должны закрываться, опечатываться и сдаваться под охрану. В служебное время доступ сотрудников в эти помещения должен быть ограничен (по спискам) и контролироваться (учет посещения). При необходимости данные помещения могут быть оборудованы системами контроля и управления доступом.

    Все работы по защите ВП (на этапах проектирования, строительства или реконструкции, монтажу оборудования и аппаратуры защиты информации, аттестации ВП) осуществляют организации, имеющие лицензию на деятельность в области защиты информации.

    При вводе ВП в эксплуатацию, а затем периодически должна проводиться его аттестация по требованиям безопасности информации в соответствии с нормативными документами ФСТЭК России. Периодически также должно проводиться его специальное обследование.

    В большинстве случаев только организационными мероприятиями не удается обеспечить требуемую эффективность защиты информации и необходимо проведение технических мероприятий по защите информации. Техническое мероприятие - это мероприятие по защите информации, предусматривающее применение специальных технических средств, а также реализацию технических решений. Технические мероприятия направлены на закрытие каналов утечки информации путем уменьшения отношения сигнал/шум в местах возможного размещения портативных средств акустической разведки или их датчиков до величин, обеспечивающих невозможность выделения информационного сигнала средством разведки. В зависимости от используемых средств технические способы защиты информации подразделяются на пассивные и активные.

    Пассивные способы защиты информации направлены на:

    · ослабление акустических и вибрационных сигналов до величин, обеспечивающих невозможность их выделения средством акустической разведки на фоне естественных шумов в местах их возможной установки;

    · ослабление информационных электрических сигналов в соединительных линиях вспомогательных технических средств и систем, возникших вследствие акусто - электрических преобразований акустических сигналов, до величин, обеспечивающих невозможность их выделения средством разведки на фоне естественных шумов;

    · исключение (ослабление) прохождения сигналов «высокочастотного навязывания» в ВТСС, имеющих в своем составе электроакустические преобразователи (обладающие микрофонным эффектом);

    · ослабление радиосигналов, передаваемых закладными устройствами, до величин, обеспечивающих невозможность их приема в местах возможной установки приемных устройств;

    · ослабление сигналов, передаваемых закладными устройствами по электросети 220 В, до величин, обеспечивающих невозможность их приема в местах возможной установки приемных устройств

    Рис. 1 Классификация пассивных способов защиты

    Ослабление речевых (акустических) сигналов осуществляется путем звукоизоляции помещений, которая направлена на локализацию источников акустических сигналов внутри них.

    Специальные вставки и прокладки используются для вибрационной развязки труб тепло-, газо-, водоснабжения и канализации, выходящих за пределы контролируемой зоны

    Рис.2. Установка специальных средств

    В целях закрытия акустоэлектромагнитных каналов утечки речевой информации, а также каналов утечки информации, создаваемых путем скрытой установки в помещениях закладных устройств с передачей информации по радиоканалу, используются различные способы экранирования выделенных помещений

    Установка специальных фильтров низкой частоты и ограничителей в соединительные линии ВТСС, выходящие за пределы контролируемой зоны, используется для исключения возможности перехвата речевой информации из выделенных помещений по пассивному и активному акустоэлектрическим каналам утечки информации

    Специальные фильтры низкой частоты типа ФП устанавливаются в линии электропитания (розеточной и осветительной сети) выделенного помещения в целях исключения возможной передачи по ним информации, перехваченной сетевыми закладками (рис. 4). Для этих целей используются фильтры с граничной частотой fгp ? 20...40 кГц и ослаблением не менее 60 - 80 дБ. Фильтры необходимо устанавливать в пределах контролируемой зоны.

    Рис.3. Установка специального устройства - «Гранит-8»

    Рис. 4. Установка специальных фильтров (типа ФП).

    В случае технической невозможности использования пассивных средств защиты помещений или если они не обеспечивают требуемых норм по звукоизоляции, используются активные способы защиты речевой информации, которые направлены на:

    · создание маскирующих акустических и вибрационных шумов в целях уменьшения отношения сигнал/шум до величин, обеспечивающих невозможность выделения средством акустической разведки речевой информации в местах их возможной установки;

    · создание маскирующих электромагнитных помех в соединительных линиях ВТСС в целях уменьшения отношения сигнал/шум до величин, обеспечивающих невозможность выделения информационного сигнала средством разведки в возможных местах их подключения;

    · подавление устройств звукозаписи (диктофонов) в режиме записи;

    · подавление приемных устройств, осуществляющих прием информации с закладных устройств по радиоканалу;

    · подавление приемных устройств, осуществляющих прием информации с закладных устройств по электросети 220 В

    Рис.5. Классификация активных способов защиты

    Акустическая маскировка эффективно используется для защиты речевой информации от утечки по прямому акустическому каналу путем подавления акустическими помехами (шумами) микрофонов средств разведки, установленных в таких элементах конструкций защищаемых помещений, как дверной тамбур, вентиляционный канал, пространство за подвесным потолком и т.п.

    Виброакустическая маскировка используется для защиты речевой информации от утечки по акустовибрационному (рис. 6) и акустооптическому (оптико-электронному) каналам (рис. 7) и заключается в создании вибрационных шумов в элементах строительных конструкций, оконных стеклах, инженерных коммуникациях и т.п. Виброакустическая маскировка эффективно используется для подавления электронных и радиостетоскопов, а также лазерных акустических систем разведки

    Рис. 6 .Создание вибрационных помех

    Создание маскирующих электромагнитных низкочастотных помех (метод низкочастотной маскирующей помехи) используется для исключения возможности перехвата речевой информации из выделенных помещений по пассивному и активному акустоэлектрическим каналам утечки информации, подавления проводных микрофонных систем, использующих соединительные линии ВТСС для передачи информации на низкой частоте, и подавления акустических закладок типа «телефонного уха».

    Наиболее часто данный метод используется для защиты телефонных аппаратов, имеющих в своем составе элементы, обладающие «микрофонным эффектом», и заключается в подаче в линию при положенной телефонной трубке маскирующего сигнала (наиболее часто - типа «белого шума») речевого диапазона частот (как правило, основная мощность помехи сосредоточена в диапазоне частот стандартного телефонного канала: 300 - 3400 Гц) (рис. 8).

    Рис. 7. Создание помех

    Создание маскирующих высокочастотных (диапазон частот от 20 - 40 кГц до 10 - 30 МГц) электромагнитных помех в линиях электропитания (розеточной и осветительной сети) выделенного помещения используется для подавления устройств приема информации от сетевых закладок (рис. 9).

    Создание пространственных маскирующих высокочастотных (диапазон частот от 20 - 50 кГц до 1,5 - 2,5 МГц)* электромагнитных помех в основном используется для подавления устройств приема информации от радиозакладок (рис. 10).

    Рис. 8. Создание высокочастотных помех

    Звукоизоляция помещений

    Звукоизоляция (виброизоляция) выделенных (защищаемых) помещений (ВП) является основным пассивным способом защиты речевой информации и направлена на локализацию источников акустических сигналов внутри них. Она проводится с целью исключения возможности прослушивания разговоров, ведущихся в выделенном помещении, как без применения технических средств посторонними лицами (посетителями, техническим персоналом), а также сотрудниками организации, не допущенными к обсуждаемой информации, при их нахождении в коридорах и смежных с выделенным помещениях (непреднамеренное прослушивание), так и противником по прямому акустическому (через щели, окна, двери, технологические проемы, вентиляционные каналы и т.д.), акустовибрационному (через ограждающие конструкции, трубы инженерных коммуникаций и т.д.) и акустооптическому (через оконные стекла) техническим каналам утечки информации с использованием портативных средств акустической (речевой) разведки.

    В качестве показателя оценки эффективности звукоизоляции выделенных помещений используется словесная разборчивость речи, характеризующаяся количеством правильно понятых слов и отражающая качественную область понятности, которая выражена в категориях подробности составляемой справки о перехваченном с помощью технических средств разведки разговоре.

    Процесс восприятия речи в шуме сопровождается потерями составных элементов речевого сообщения. При этом разборчивость речи будет определяться не только уровнем речевого сигнала, но и уровнем, а также характером внешних шумов в месте размещения датчика средства разведки.

    Критерии эффективности защиты речевой информации во многом зависят от целей, преследуемых при организации защиты, например: скрыть смысловое содержание ведущегося разговора, скрыть тематику ведущегося разговора или скрыть сам факт ведения переговоров.

    Практический опыт показывает, что составление подробной справки о содержании перехваченного разговора невозможно при словесной разборчивости менее 60 - 70%, а краткой справки-аннотации - при словесной разборчивости менее 40 - 60%. При словесной разборчивости менее 20 - 40% значительно затруднено установление даже предмета ведущегося разговора, а при словесной разборчивости менее 10 - 20% это практически невозможно даже при использовании современных методов шумоочистки.

    Учитывая, что уровень речевого сигнала в выделенном помещении может составлять от 64 до 84 дБ, в зависимости от уровня акустических шумов в месте расположения средства разведки и категории выделенного помещения легко рассчитать требуемый уровень его звукоизоляции для обеспечения эффективной защиты речевой информации от утечки по всем возможным техническим каналам.

    Звукоизоляция помещений обеспечивается с помощью архитектурных и инженерных решений, а также применением специальных строительных и отделочных материалов.

    При падении акустической волны на границу поверхностей с различными удельными плотностями большая часть падающей волны отражается. Меньшая часть волны проникает в материал звукоизолирующей конструкции и распространяется в нем, теряя свою энергию в зависимости от длины пути и его акустических свойств. Под действием акустической волны звукоизолирующая поверхность совершает сложные колебания, также поглощающие энергию падающей волны.

    Характер этого поглощения определяется соотношением частот падающей акустической волны и спектральных характеристик поверхности средства звукоизоляции.

    При оценке звукоизоляции выделенных помещений необходимо в отдельности рассмотреть звукоизоляцию: ограждающих конструкций помещения (стены, пол, потолок, окна, двери) и систем инженерного обеспечения (приточно-вытяжной вентиляции, отопления, кондиционирования).

    2.2 Аппаратура поиска технических средств разведки

    Многофункциональное поисковое устройство ST 033 "Пиранья"

    ST 033 "Пиранья" предназначено для проведения оперативных мероприятий по обнаружению и локализации технических средств негласного получения информации, а также для выявления естественных и искусственно созданных каналов утечки информации.

    Изделие состоит из основного блока управления и индикации, комплекта преобразователей и позволяет работать в следующих режимах:

    · высокочастотный детектор-частотомер;

    · СВЧ детектор (Совместно с ST03.SHF)

    · Анализатор проводных линий;

    · детектор ИК-излучений;

    · детектор низкочастотных магнитных полей;

    · дифференциальный низкочастотный усилитель (совместно с ST 03.DA);

    · виброакустический приемник;

    · акустический приемник

    Рисунок 9 - Многофункциональное поисковое устройство ST 033 "Пиранья"

    Переход в любой из режимов осуществляется автоматически при подключении соответствующего преобразователя. Информация отображается на графическом ЖКИ дисплее с подсветкой, акустический контроль осуществляется через специальные головные телефоны, либо через встроенный громкоговоритель.

    Обеспечивается возможность запоминания в энергозависимой памяти до 99-ти изображений.

    Предусмотрена индикация поступающих низкочастотных сигналы в режимах осциллограф либо спектроанализатор с индикацией численных параметров.

    В ST 033 "Пиранья" предусмотрен вывод на дисплей контекстной помощи в зависимости от режима работы. Возможен выбор русского или английского языка.

    ST 033 "Пиранья" выполнено в носимом варианте. Для его переноски и хранения используется специальная сумка, приспособленная для компактной и удобной укладки всех элементов комплекта.

    С использованием ST 033 "Пиранья" возможно решение следующих контрольно-поисковых задач:

    1. Выявление факта работы (обнаружение) и локализация местоположения радиоизлучающих специальных технических средств, создающих потенциально опасные, с точки зрения утечки информации, радиоизлучения. К таким средствам, прежде всего, относят:

    · радиомикрофоны;

    · телефонные радиоретрансляторы;

    · радиостетоскопы;

    · скрытые видеокамеры с радиоканалом передачи информации;

    · технические средства систем пространственного высокочастотного облучения в радиодиапазоне;

    · радиомаяки систем слежения за перемещением объектов (людей, транспортных средств, грузов и т.п.);

    · несанкционированно используемые сотовые телефоны стандартов GSM, DECT, радиостанции, радиотелефоны.

    · устройства, использующие для передачи данных канала передачи данных с использованием стандартов BLUETOOTH и WLAN.

    2. Обнаружение и локализация местоположения специальных технических средств, работающих с излучением в инфракрасном диапазоне. К таким средствам, в первую очередь, относят:

    · закладные устройства добывания акустической информации из помещений с её последующей передачей по каналу в инфракрасном диапазоне;

    · технические средства систем пространственного облучения в инфракрасном диапазоне.

    3. Обнаружение и локализация местоположения специальных технических средств, использующих для добывания и передачи информации проводные линии различного предназначения, а также технических средств обработки информации, создающих наводки информативных сигналов на рядом расположенные проводные линии или стекание этих сигналов в линии сети электропитания. Такими средствами могут быть:

    · закладные устройства, использующие для передачи перехваченной информации линии сети переменного тока 220В и способные работать на частотах до 15МГц;

    · ПЭВМ и другие технические средства изготовления, размножения и передачи информации;

    · технические средства систем линейного высокочастотного навязывания, работающие на частотах свыше 150кГц;

    · закладные устройства, использующие для передачи перехваченной информации абонентские телефонные линии, линии систем пожарной и охранной сигнализации с несущей частотой свыше 20кГц.

    4. Обнаружение и локализация местоположения источников электромагнитных полей с преобладанием (наличием) магнитной составляющей поля, трасс прокладки скрытой (необозначенной) электропроводки, потенциально пригодной для установки закладных устройств, а также исследование технических средств, обрабатывающих речевую информацию. К числу таких источников и технических средств принято относить:

    · выходные трансформаторы усилителей звуковой частоты;

    · динамические громкоговорители акустических систем;

    · электродвигатели магнитофонов и диктофонов;

    5. Выявление наиболее уязвимых мест, с точки зрения возникновения виброакустических каналов утечки информации.

    6. Выявление наиболее уязвимых мест, с точки зрения возникновения каналов утечки акустической информации.

    Режим виброакустического приёмника

    В этом режиме изделие обеспечивает приём от внешнего виброакустического датчика и отображение параметров низкочастотных сигналов в диапазоне от 300 до 6000Гц.

    Состояние виброакустической защиты помещений оценивается как количественно, так и качественно.

    Количественная оценка состояния защиты осуществляется на основе анализа автоматически выводимой на экран дисплея осциллограммы, отображающей форму принятого сигнала и текущее значение его амплитуды.

    Качественная оценка состояния защиты основана на непосредственном прослушивании принятого низкочастотного сигнала и анализе его громкости и тембровых характеристик. Для этого используется либо встроенный громкоговоритель, либо головные телефоны.

    Технические характеристики

    Режим акустического приёмника

    В этом режиме изделие обеспечивает приём на внешний выносной микрофон и отображение параметров акустических сигналов в диапазоне от 300 до 6000Гц.

    Состояние звукоизоляции помещений и наличие в них уязвимых, с точки зрения утечки информации, мест определяется как количественно, так и на качественно.

    Количественно оценка состояния звукоизоляции помещений и выявление возможных каналов утечки информации осуществляются на основе анализа автоматически выводимой на экран дисплея осциллограммы, отражающей форму принятого сигнала и текущее значение его амплитуды.

    Качественная оценка основана на непосредственном прослушивании принятого акустического сигнала и анализе его громкости и тембровых характеристик. Для этого используется либо встроенный громкоговоритель, либо головные телефоны.

    Технические характеристики

    Общие технические характеристики ST 033 "ПИРАНЬЯ"

    Высокочастотный детектор-частомер

    Диапазон рабочих частот, МГц

    Чувствительность, мВ

    < 2 (200МГц-1000МГц)

    4 (1000МГц-1600МГц)

    8 (1600МГц-2000МГц)

    Динамический диапазон, дБ

    Чувствительность частотомера, мВ

    <15 (100МГц-1200МГц)

    Точность измерения частоты, %

    Сканирующий анализатор проводных линий

    Диапазон сканирования, МГц

    Чувствительность, при с/ш 10 дБ, мВ

    Шаг сканирования, кГц

    Скорость сканирования, кГц

    Полоса пропускания, кГц

    Избирательность по соседнему каналу, дБ

    Режим детектирования

    Допустимое напряжение в сети, В

    Детектор ИК излучения

    Cпектральный диапазон, нм

    Пороговая чувствительность, Вт/Гц2

    Угол поля зрения, град.

    Полоса частот, МГц

    Детектор НЧ магнитного поля

    Диапазон частот, кГц

    Пороговая чувствительность, А/(м х Гц2)

    Виброакустический приемник

    Чувствительность, В х сек2/м

    Собственный шум в полосе 300Гц-3000Гц, мкВ

    Акустический приемник

    Чувствительность, мВ/Па

    Диапазон частот, Гц

    Осциллограф и спектроанализатор

    Полоса пропускания, кГц

    Чувствительность по входу, мВ

    Погрешность измерений, %

    Скорость вывода осциллограммы, с

    Скорость вывода спектрограммы, с

    Индикация

    Жидкокристаллический графический дисплей с разрешением 128х64 точки с регулируемой подсветкой

    Напряжение питания, В

    6(4 батареи или аккумулятора типа АА)/220

    Максимально потребляемы ток, не более,мА

    Потребляемый ток в рабочем режиме, не более,мА

    Габариты, мм

    Основной блок

    Сумка-упаковка

    Основной блок

    Комплектность поставки

    Наименование

    Количество, шт

    1. Основной блок управления, обработки и индикации

    2. Активная ВЧ антенна

    3. Адаптер сканирующего анализатора проводных линий

    4. Насадка типа "220"

    5. Насадка типа "Крокодил"

    6. Насадка типа "Игла"

    7. Магнитный датчик

    8. ИК датчик

    9. Акустический датчик

    10. Виброакустический датчик

    11. Антенна телескопическая

    12. Головные телефоны

    13. Элемент питания типа АА

    14. Наплечный ремень

    15. Подставка основного блока

    16. Блок питания

    17. Сумка - упаковка

    18. Техническое описание и инструкция по эксплуатации

    2.3 Технические средства защиты акустической информации от утечки по техническим каналам

    Генераторы пространственного зашумления

    Генератор шума ГРОМ-ЗИ-4 предназначен для защиты помещений от утечки информации и предотвращения съема информации с персональных компьютеров и локальных вычислительных сетей на базе ПК. Шумогенератор универсальный диапазона 20 -- 1000 МГц. Режимы работы: «Радиоканал », «Телефонная линия», «Электросеть»

    Основные функциональные возможности прибора:

    · Генерация помех по эфиру, телефонной линии и электросети для блокировки несанкционированно установленных устройств, передающих информацию;

    · Маскировка побочных электромагнитных излучений ПК и ЛВС;

    · Отсутствие необходимости подстройки под конкретные условия применения.

    Генератор шума "Гром-ЗИ-4"

    Технические данные и характеристики генератора

    · Напряженность поля помех, генерируемых по эфиру относительно 1мкВ/м

    · Напряжение сигнала, генерируемого по электросети относительно 1 мкВ в диапазоне частот 0.1-1 МГц - не менее 60 дБ;

    · Сигнал, генерируемый по телефонной линии - импульсы частотой 20 кГц амплитудой 10В;

    · Питание от электросети 220В 50Гц.

    Генератор Гром 3И-4 входит в состав системы Гром 3И-4 совместно с дисконусной антенной Si-5002.1

    Параметры дисконусной антенны Si-5002.1:

    · Диапазон рабочих частот: 1 - 2000 Мгц.

    · Вертикальная поляризация.

    · Диаграмма направленности - квазикруговая.

    · Габариты: 360х950 мм.

    Антенна может использоваться в качестве приемной антенны в составе комплексов радиоконтроля и при исследовании напряженности шумовых и импульсных электрических полей радиосигналов с измерительными приемниками и анализаторами спектра

    Аппаратура защиты телефонных линий

    «Молния»

    «Молния» -- это средство защиты от несанкционированного прослушивания переговоров как по телефону, так и в помещении с помощью устройств, работающих в проводных линиях или линиях электросети.

    Принцип действия прибора основан на электрическом пробое радиоэлементов. При нажатии на кнопку «Пуск» в линию подается мощный короткий высоковольтный импульс, способный полностью разрушить или нарушить функциональную деятельность средств съема информации.

    Устройства защиты от утечки по акустическим каналам «Троян»

    Троян Акустический блокиратор всех устройств съёма информации.

    В условиях появления всё более совершенных устройств съёма и записи речевой информации, использование которых сложно зафиксировать поисковой техникой (лазерные устройства съёма, стетоскопы, направленные микрофоны, микромощные радиомикрофоны с вынесенным микрофоном, проводные микрофоны, современные цифровые диктофоны, радиозакладки, передающие акустическую информацию по электросети и иным линиям связи и сигнализации на низких частотах и т. д.), акустический маскиратор зачастую остаётся единственным средством, обеспечивающим гарантированное закрытие всех каналов утечки речевой информации.

    Принцип работы:

    В зоне разговора располагается прибор с выносными микрофонами (микрофоны должны находиться на расстоянии не менее 40-50 см. от прибора во избежание акустической обратной связи). Во время разговора речевой сигнал поступает от микрофонов на схему электронной обработки, которая устраняет явление акустической обратной связи (микрофон - динамик) и превращает речь в сигнал, который содержит основные спектральные составляющие исходного речевого сигнала.

    Прибор имеет схему акустопуска с регулируемым порогом включения. Система акустопуска (VAS) снижает длительность воздействия речевой помехи на слух, что способствует снижению эффекта утомления от воздействия прибора. Кроме того, увеличивается время работы прибора от аккумуляторной батареи. Речеподобная помеха прибора звучит синхронно с маскируемой речью и её громкость зависит от громкости разговора.

    Малые габариты и универсальное питание позволяют использовать изделие в офисе, автомобиле и в любом другом неподготовленном месте.

    В офисе к прибору можно подключить компьютерные активные колонки для зашумления большой площади, если это необходимо.

    Основные технические характеристики

    Вид генерируемой помехи

    речеподобная, коррелированная исходным речевым сигналом. Интенсивность помехи и её спектральный состав близки к исходному речевому сигналу. При каждом включении прибора предъявляются неповторяемые фрагменты речеподобной помехи

    Диапазон воспроизводимых акустических частот

    Управление устройством

    при помощи двух внешних микрофонов

    Выходная мощность усилителя звуковой частоты

    Максимальное звуковое давление от внутреннего громкоговорителя

    Напряжение сигнала помехи на линейном выходе зависит от положения регулятора громкости и достигает величины

    Питание изделия

    от аккумуляторной батареи 7,4 В. Заряжают аккумулятор от электросети 220 В при помощи адаптера, который входит в комплект изделия.

    Время полного заряда аккумулятора

    Ёмкость используемого аккумулятора

    Время непрерывной работы при питании от полностью заряженного аккумулятора зависит от громкости звука и составляет

    5 - 6 часов

    Максимальный потребляемый ток при полной громкости

    Габариты изделия

    145 х 85 х 25 мм

    Комплектация:

    · Основной блок,

    · сетевой адаптер зарядки,

    · паспорт на изделие с инструкцией по эксплуатации,

    · удлинитель для компьютерных колонок

    · выносныемикрофоны.

    Подавитель "Канонир-К" микрофонных прослушивающих устройств

    Изделие «КАНОНИР-К» предназначено для защиты места переговоров от средств съёма акустической информации.

    В бесшумном режиме блокируются радио микрофоны, проводные микрофоны и большинство цифровых диктофонов, в том числе и диктофонов в мобильных телефонах (смартфонах). Изделие в бесшумном режиме блокирует акустические каналы мобильных телефонов, которые располагают около устройства со стороны излучателей. Блокировка микрофонов мобильных телефонов не зависит от стандарта их работы: (GSM, 3G, 4G, CDMA и т.д.) и не влияет на приём входящих звонков.

    При блокировании разнообразных средств съёма и записи речевой информации в изделии используется как речеподобная, так и бесшумная ультразвуковая помеха.

    В режиме речеподобной помехи блокируются все имеющиеся средства съёма и записи акустической информации.

    Краткий обзор имеющихся на рынке блокираторов диктофонов и радио микрофонов:

    · СВЧ блокираторы: (шторм), (шумотрон) и др.

    Достоинство - это бесшумный режим работы. Недостатки: совсем не блокируют работу диктофонов в мобильных телефонах и большинство современных цифровых диктофонов

    · Генераторы речеподобных сигналов: (факир, шаман) и др.

    Эффективны лишь тогда, когда уровень громкости разговора не превышает уровень акустической помехи. Разговор приходится вести при громком шуме, что утомительно.

    · Изделия (комфорт и хаос).

    Устройства очень эффективны, но разговор приходится вести в плотно прилегающих микротелефонных гарнитурах, что не для всех приемлемо.

    Основные технические характеристики изделия « Канонир-К».

    Питание: аккумуляторная батарея (15В. 1600мА.) (если гаснет красный светодиод, необходимо подключить зарядное устройство). При подключенном зарядном устройстве должен гореть зелёный светодиод, расположенный около гнезда «выход». Если светодиод горит тускло или гаснет, это указывает на полный заряд аккумулятора. Ярко горящий светодиод указывает на разряженный аккумулятор.

    · Время полного заряда аккумулятора - 8 часов.

    · Ток потребления в бесшумном режиме - 100 - 130 мА. В режиме речеподобной помехи совместно с бесшумным режимом - 280 мА.

    · Напряжение сигнала речеподобной помехи на линейном выходе - 1В.

    · Время непрерывной работы в двух режимах одновременно - 5 часов.

    · Дальность блокирования радиомикрофонов и диктофонов - 2 - 4 метра.

    · Угол излучения ультразвуковой помехи - 80 градусов.

    · Размеры изделия «КАНОНИР-К» - 170 х 85 х 35 мм.

    Во второй главе были рассмотрены организационные мероприятия по защите речевой информации, аппаратура поиска технических средств разведки, технические средства защиты акустической информации от утечки по техническим каналам. Так как применение технических средств защиты занятие дорогостоящее, данные средства придется применять не по всему пириметру помещения, а только в наиболее уязвимых местах. Так же была рассмотрена аппаратура поиска технических средств разведки и средства активной защиты информации от утечки по виброакустическому и акустическому каналам. Так как помимо технических каналов утечки информации существуют еще и другие способы кражи информации, применять данные технические средства нужно в совокупности с техническими средствами защиты информации по другим возможным каналам.

    Глава 3. Технико-экономическое обоснование

    В данном дипломном проекте состав материальных затрат может быть определен с учетом некоторых особенностей, касающихся монтажа системы акустической и виброакустической защиты. В данном случае, так как работа происходит на месте, цеховые и общезаводские расходы необходимо объединить под единым названием затрат. В качестве исходной информации для определения суммы всех затрат Сб.ком, руб, можно использовать формулу 2.

    Сб.ком = М + ОЗП + ДЗП + ЕСН + СО + ОХР + КЗ

    где М - затраты на материалы;

    ОЗП - основная заработная плата специалистам, участвующим в разработке программы;

    ДЗП - дополнительная заработная плата специалистам, участвующим в разработке программы;

    ЕСН - единый социальный налог;

    СО - затраты, связанные с работой оборудования (амортизация);

    ОХР - общехозяйственные затраты;

    КЗ - внепроизводственные (коммерческие) расходы.

    Расчет финансовых затрат рассчитывается с учетом маршрутных карт, представленных в таблице 9.

    Операционное время

    В процессе монтажа было использовано такое оборудование как перфоратор, обжимной инструмент, тестер. В таблице указаны расходные материалы и оборудование необходимое для создания сети

    Оборудование виброакустической защиты (генератор виброакустического шума «ЛГШ - 404» и излучатели к нему в количестве 8 шт) и Подавитель микрофонных прослушивающих устройств «Канонир-К» приобретены заказчиком и в расчете материальных затрат не учитываются.

    Ведомость затрат

    Наименование

    Материалов

    Единица измерения

    Цена за единицу измерения, руб.

    Количество

    Сумма, руб.

    4. Саморезы

    6. Сверло победитовое

    8. Рулетка

    11. Отвертка крестовая

    Объем материальных затрат на изделие M, руб, рассчитывается по формуле 3

    М = У Рi · qi

    где рi - вид i материала в соответствие количеству;

    qi - стоимость удельной единицы i материала.

    Расчет объема материальных затрат рассчитывается по формуле

    М = 2+5+30+50+200+100=387 (руб.)

    Расчет основной заработной платы осуществляется на основе разработанного технологического процесса производимой работы, которая должна включать в себя информацию:

    О последовательности и содержании всех выполняемых видов работ,

    О квалификации работников, привлеченных к выполнению тех или иных видов работ на всех производственных этапах (переходах, операциях),

    О трудоемкости выполнения всех видов работ,

    О технической оснащенности рабочих мест при выполнении работ на всех её этапах.

    Поскольку в формировании фонда основной заработной платы могут участвовать некоторые льготные категории работников и плановые премии к установленным тарифам за качественное и своевременное выполнение работы, в расчетах предусматриваются поправочные коэффициенты. Их значения определяются на основе повышающих процентных ставок относительно прямых затрат на выплату заработной платы работникам. Повышающие процентные ставки рекомендуется выбирать в интервале от 20% до 40%, в данной работе выбирается на основе процентной ставки 30%, или Кзп = 0,3.

    Для определения финансовых затрат необходимо привлечь работника соответствующей квалификацией для которого должен быть определен месячный оклад заработной платы. Оклад работника для аналогичной работы составляет 50000 рублей в месяц, исходя из этого определим часовую тарифную ставку Очас руб./час по формуле

    Подобные документы

      Разработка проекта технической составляющей системы защиты речевой информации от утечки по техническим каналам в помещениях, предназначенных для проведения собраний совета директоров, служебных переговоров с клиентами, рабочих закрытых совещаний.

      курсовая работа , добавлен 05.02.2013

      Управление доступом как основной метод защиты информации регулированием использования всех информационных ресурсов, его функции. Этапы поиска закладных устройств для предотвращения утечки речевой информации по акустическому и виброакустическому каналам.

      реферат , добавлен 25.01.2009

      Описание выявленных функциональных каналов утечки информации. Методологические подходы к оценке эффективности защиты речевой информации. Расчет возможности существования естественного акустического канала утечки информации по методу Н.Б. Покровского.

      курсовая работа , добавлен 06.08.2013

      Создание системы защиты речевой информации на объекте информатизации. Пути блокирования акустического, акусто-радиоэлектронного, акустооптического, радиоэлектронного каналов утечки данных. Технические средства защиты информации от подслушивания и записи.

      курсовая работа , добавлен 06.08.2013

      Особенности распространения речевого сигнала. Анализ спектральных характеристик. Разработка лабораторного стенда по исследованию прямых акустических, вибрационных и акустоэлектрических каналов утечки речевой информации и методики проведения экспериментов.

      дипломная работа , добавлен 27.10.2010

      Проект технической составляющей системы защиты речевой информации на объекте информатизации. Функциональные каналы утечки информации. Расчет возможности существования акустического канала утечки информации за пределами помещения по методу Покровского.

      курсовая работа , добавлен 13.04.2013

      Анализ основной разработки технического проекта системы защиты информации, и угроз по электромагнитным и акустическим каналам. Выявление возможных каналов утечки информации в переговорной комнате. Экранирование: понятие, главные особенности, задачи.

      курсовая работа , добавлен 09.01.2014

      Меры противодействия информационным угрозам. Акустические и виброакустические каналы утечки речевой информации. Разновидности радиолокационной разведки. Классификация методов и средств защиты информации от радиолакационных станций бокового обзора.

      презентация , добавлен 28.06.2017

      Технические способы, применяемые для недопущения несанкционированных подключений. Активные методы защиты от утечки информации по электроакустическому каналу. Основные способы передачи пакетов с речевой информацией по сети в IP-телефонии, их шифрование.

      реферат , добавлен 25.01.2009

      Актуальность защиты информации от утечек по электромагнитному каналу. Пассивные и активные способы защиты речевой информации в выделенных помещениях. Технология виброакустической маскировки. Проектирование системы защиты информации на предприятии.

    Защита речевой (акустической) информации является одной из важнейших задач в общем комплексе мероприятий по обеспечению информационной безопасности объекта технической защиты информации (ЗИ). Это связано с тем, что в процессе обсуждения служебных вопросов может озвучиваться конфиденциальная информация (информация ограниченного доступа). Перехват этой информации может происходить максимально оперативно в момент ее первого озвучивания. Объектами технической защиты речевой (акустической) информации (ТЗРИ) являются учреждения системы государственного управления, военные и военно-промышленные объекты, научно-исследовательские учреждения и т.д.

    Проблемы ЗИ от акустической разведки решаются в направлении совершенствования активных и пассивных способов защиты информации. Широко применяются технические меры, основанные на использовании специальных материалов и средств, технических и конструкторских решений.

    Для скрытия речевого сигнала применяются:

    • специальные строительные и отделочные материалы, гильзы, коробы, прокладки, глушители, вязкоупругие заполнители, специальные вставки в разрывы труб системы теплоснабжения и воздуховодов, акустические фильтры, глушители звука и т.д., обеспечивающие звукоизоляцию выделенных помещений;
    • системы активной акустической и виброакустической маскировки, создающие в разведопасных направлениях помехи, снижающие разборчивость перехваченных сообщений;
    • средства электромагнитного и ультразвукового подавления диктофонов в режиме записи.

    Когда пассивные методы защиты не могут обеспечить необходимый уровень безопасности, применяют активные методы защиты, в частности, зашумление .

    Для защиты помещений применяют генераторы шума и системы вибрационного зашумления , которые формируют шумовые, "речеподобные" и комбинированные помехи. Наиболее часто из шумовых используются следующие виды помех:

    • "белый" шум - шум с постоянной спектральной плотностью в речевом диапазоне частот;
    • "розовый" шум - шум с тенденцией спада спектральной плотности 3 дБ на октаву в сторону высоких частот;
    • шум с тенденцией спада спектральной плотности 6 дБ на октаву в сторону высоких частот;
    • шумовая "речеподобная" помеха - шум с огибающей амплитудного спектра, подобной речевому сигналу.

    Наиболее эффективно информационный сигнал маскируют помехи, близкие к сигналу по спектральному составу.

    Самые простые методы получения белого шума сводятся к использованию "шумящих" электронных элементов с усилением напряжения шума (различные диоды, транзисторы, лампы). Более совершенными являются цифровые генераторы шума, которые генерируют сложные колебания в виде временного случайного процесса, близкого по свойствам к процессу физических шумов. Цифровая последовательность двоичных символов в цифровых генераторах шума представляет собой последовательность прямоугольных импульсов с псевдослучайными интервалами между ними. Период повторения всей последовательности значительно превышает наибольший интервал между импульсами.

    Средства создания акустических помех можно разделить на следующие виды:

    • генераторы шума в акустическом диапазоне;
    • устройства виброакустической защиты;
    • технические средства ультразвуковой защиты помещений.

    Генераторы шума получили достаточно широкое распространение ввиду своей простоты и относительной дешевизны. Принцип защиты – маскировка непосредственно полезного информативного сигнала, чаще всего белым шумом с корректированной спектральной характеристикой. Следует отметить, что работа генератора шума может вызвать дискомфорт у людей, работающих в защищаемом помещении.

    Наиболее эффективным активным средством защиты являются устройства виброакустической защиты. Данные устройства позволяют защититься от прослушивания с помощью проводных микрофонов, радиомикрофонов, электронных стетоскопов и т.п. Принцип защиты – внесение виброакустических шумовых колебаний в элементы конструкции здания. Типовая система виброакустической защиты состоит из генератора шума и 6-25 вибрационных излучателей. Дополнительно в состав системы могут включаться звуковые колонки (спикеры). Работает всё следующим образом. Генератор формирует шум в диапазоне звуковых частот. Передача колебаний шума на элементы конструкции производится с помощью пьезоэлектрических и электромагнитных вибраторов (излучателей) с элементами крепления. Так как уровень шума, создаваемого генератором, выше уровня речевого сигнала в твердых телах, но ниже уровня слышимости, этот тип зашумления целесообразно применять во всех случаях, когда существует возможность утечки с помощью структурного звука.

    Рассмотрим систему акустических и вибрационных помех "Шорох-3" (рис. 1). Система "Шорох-3" компании "Маском" пришла на смену популярных в России систем "Шорох-1М" и "Шорох-2М", производство которых на настоящий момент остановлено.

    Рис. 1. Система акустических и вибрационных помех "Шорох-3"

    Основные технические характеристики данной системы:

    • число октавных полос в каналах – 6;
    • число независимых каналов – 2 (на каждый блок);
    • максимальная выходная мощность одного канала – не менее 5 В;
    • время непрерывной работы системы без ухудшения основных характеристик – 24 часа.

    Помеховый сигнал представляет собой шум с распределением плотностей вероятности мгновенных значений, соответствующим нормальному закону, со спектром частот от 175 до 11500 Гц.

    Средство Шорох-3 имеет сертификат соответствия ФСТЭК России.