Вы находитесь в разделе Типовых решений систем безопасности
Компромисс активных и пассивных методов виброакустической защиты информации
Настоящая статья посвящена наиболее актуальному техническому каналу утечки речевой информации - виброакустическому. Любой канал утечки информации формируется на основе трех составляющих: передатчик (ист. опасного сигнала), среда распространения опасного сигнала, приемник (устройство съема информации). Виброакустический канал - не исключение. Опасным сигналом в данном случае является речь собеседников, значит обсуждаемая вслух закрытая информация. Средой распространения опасного сигнала служат ограждения из твердых материалов, стены, оконные стекла, и трубопроводные коммуникации. В силу своих крупных размеров и значительной протяженности эти конструкции обладают св мембраны и подвержены сильному воздействию звуковых колебаний. За счет своей способности распространяться в твердотельных конструкциях, каналах вентиляции и воздуховодах звуковые колебания могут передаваться на значительные от объекта расстояния. для использования виброакустического канала утечки информации злоумышленнику нет необходимости проникать в защищаемое помещение - достаточно получить доступ к смежным помещениям или системам вентиляции и установить там устройства съема информации, преобразующие колебания ограждаемых конструкций в электрические. Активные методы защиты речевой информации
Реализация активных методов защиты информации За последние несколько лет рынок технических средств защиты виброакустической информации испытал на себе влияние различных тенденций, которые обусловили появление большого разнообразия данного вида приборов. у потребителя, столкнувшегося с задачей реализации виброакустической защиты информации, возникает проблема выбора системы для ее обеспечения. При этом большинство покупателей руководствуется следующими критериями: низкая цена, минимальные габариты и количество вибропреобразователей, подключаемых к генератору. К сожалению, при подобном подходе не удается построить высококачественную систему защиты. Эффективность любой системы виброакустического зашумления обычно зависит от следующих основных параметров:
КПД вибропреобразователей главным образом определяется эффективным радиусом действия последних, что влияет на требуемое количество данных приборов и соответственно на стоимость системы, и на уровень паразитных акустических помех. Чем выше КПД, тем большей комфортности удается достичь при выполнении норм по защите помещения и тем меньшее число преобразователей может потребоваться. На рынке существуют два типа преобразователей: пьезокерамические и электромагнитные. Пьезокерамические преобразователи (рис. 1) обладают более высоким КПД, низким уровнем паразитных акустических помех и более высокой ценой. Электромагнитные уступают первым по характеристикам, но имеют более низкую цену. Обычно разница в стоимости двух типов датчиков составляет около 10-40%. Причем, как демонстрирует практика, чем выше радиус действия устройств, тем меньшее их количество необходимо. стоимость системы с пьезокерамическими преобразователями оказывается ниже, чем с электромагнитными. Также стоит отметить, что в последнее время появились преобразователи, вообще не излучающие паразитных акустических помех. Подобные устройства устанавливаются на объекте в ходе его строительства или капитального ремонта и монтируются непосредственно в стены. За счеттакого способа установки удается достичь наилучшего согласования преобразователей и полностью избавиться от паразитных акустических помех. принцип. возможность регулировки спектра помехового сигнала в октавных полосах (эквалайзер) позволяет оптимальным образом сформировать помеховый сигнал для выполнения требований по защите помещений, и обеспечения комфортности работы. На на данный моментшний день практически все существующие на рынке системы обладают данной функцией. итоговый уровень паразитных акустических помех во многом зависит от правильности настройки (регулировки) системы наряду с ее правильно выбранной конфигурацией. Контроль эфф. работы позволяет осуществлять наблюдение за выполнением норм по защите помещения при работе приборов виброакустического зашумления. Это обеспечивается установкой разветвленной системы измерения уровня сигнала на ограждающих конструкциях. Использование данных систем гарантирует решение следующих задач:
Если первая задача не предполагает серьезных требований к системе контроля и на рынке уже представлены приборы, в которых она нашла реализацию, то для решения второй задачи необходимо применение точных измерительных устройств (шумомеров) 0-1 класса точности, что значительно повышает стоимость системы. Рассмотрев основные особенности систем виброакустического зашумления, следует коснуться их дополнительных функций, к которым относятся:
Данная система предназначена для управления системой виброакустического зашумления. В сущности, акустопуск анализирует уровень акустических сигналов в помещении и, если тот превышает загодя установленный порог, активирует систему виброакустического зашумления. Применение данных систем может быть полезно в условиях сильных паразитных акустических помех, вызванных либо неправильной настройкой, либо неверной конфигурацией системы защиты, либо высокой звукопроницаемостью ограждающих конструкций. Активируя систему защиты только в момент проведения переговоров, удается сократить период воздействия паразитных акустических шумов на людей, находящихся в защищаемом помещении. Появление подобных систем на рынке вызвало много вопросов относительно их эффективности. Проблема заключается в том, что в руководящих документах отсутствуют требования к минимальному уровню акустического сигнала, при котором должна проходить активация. И вопрос относительно наиболее предпочтительного уровня остается открытым. При выборе малого порога срабатывания система защиты включится от любого шороха, например от звука перекладываемых бумаг. И напротив, высокий порог обуславливает риск того, что система не будет активирована в момент обсуждения закрытой информации. Модульная реализация системы виброакустического зашумления Данное решение предполагает наличие у каждого преобразователя своего встроенного генератора шума. При этом необходимость в стационарном генераторе пропадает, а к преобразователям подводится только питание. Но малые габариты генератора обуславливают ряд характерных для него недостатков, например:
Пассивные методы защиты речевой информации Недостатки, возникающие при использовании активных методов защиты, можно минимизировать, а в ряде случаев и полностью устранить применением специальных подходов. В их основе лежит использование широкого спектра пассивных методов защиты речевой информации. Под пассивными методами понимается комплекс проектных и строительно-монтажных мероприятий, направленных на доработку:
Проводя вышеперечисленные работы, удается достигнуть соответствующих уровней звуко- и виброизоляции и понижения уровней опасных сигналов, возникающих за счет акустоэлектрических преобразований, что,, позволяет существенно снизить, а в некоторых случаях и вообще отказаться от применения активных методов зашумления. Принимая во внимание значительный опыт использования пассивных (строительных) методов защиты, можно сравнительно оценивать положительные и отрицательные стороны обоих подходов, равно как и области их оптимального применения. Разработка и реализация комплекса пассивных методов Разработка и внедрение пассивных методов защиты информации выполняются силами подрядчика и включают в себя следующий комплекс мероприятий:
Данное мероприятие предполагает определение потенциально опасных направлений с точки зрения утечки речевой информации по техническим каналам. По результатам анализа формируется комплекс мер по пассивной защите тех или иных участков и разрабатывается специальный раздел по строительству и оборудованию защищаемых помещений. Разработка специального раздела осуществляется в обязательном порядке вне зависимости от сложности и масштабности производимых работ в рамках строительства или реконструкции объекта. по окончании работ заказчик получает полный комплект исполнительной документации по строительству и оборудованию помещений, что существенным образом упрощает дальнейшую эксплуатацию объекта. Авторский надзор и инструментальный контроль Помимо разработки специального раздела на строительство и оборудование защищаемых помещений обязательным является осуществление авторского (технического) надзора за строительно-монтажными работами. Важная особенность данных мероприятий заключается в том, что до исполнителей строительных организаций необходимо донести все нюансы производства работ с акцентом на обеспечение требуемого уровня звуко- и виброизоляции ограждающих конструкций, и элементов систем инженерного обеспечения. Помимо визуального контроля за ходом строительно-монтажных работ на различных этапах строительной готовности объекта надлежит производить соответствующий инструментальный контроль. Сочетание пассивных и активных методов В том случае, когда пассивных методов недостаточно для обеспечения должного уровня защиты, применяются активные методы зашумления, использование которых при правильной настройке не ухудшает акустическую обстановку в защищаемом помещении. Проектировка распределенных систем активного зашумления, как и других проводных систем, предполагает разработку кабелепровода, кабельной сети, генераторного и оконечного оборудования. На этапе строительства и реконструкции есть уникальная принцип. возможность проектирования скрытого и обслуживаемого кабелепровода. Данные работы позволят в конечном счете получить распределенную систему защиты без изменения реализованных на объекте интерьерных решений. При проектировании и разработке блока защищаемых помещений возможно создание единой аппаратной - центра управления, включения систем, и сигнализации их работоспособности, что существенно упрощает вопросы эксплуатации всех систем. Финансовый аспект применения пассивных методов Разработка и реализация пассивных методов защиты объекта приводит к незначительному удорожанию проектных и строительно-монтажных работ и не будет существенным образом выделяться в статьях расходов в масштабах всей стройки или реконструкции. Одновременно максимальная реализация пассивных методов приведет к значительной экономичности на оборудовании активных систем зашумления защиты, на их монтаже, и трудоемком цикле настройки. Реализация пассивных методов Несомненно, пассивные методы защиты незаменимы при выполнении охранных мероприятий для дверных проемов. При этом чаще всего для защищаемых помещений низкого и среднего уровней применяется комбинация пассивных методов, заключающихся в улучшении звукоизоляции дверных полотен (использование достаточно толстых - из монолитного дерева - дверных полотен, и мягких уплотнителеи по контуру их прилегания, устройство порогов), и активных в виде применения колонок зашумления. По требованиям заказчика для помещений высокого уровня часто приходится использовать только пассивные методы. перечисленное выше дополняется выполнением дверных полотен многослойными, с включением звуко- и вибропоглощающих слоев; при отделке тамбуров используются звуко- и вибропоглощающие материалы. Дверные проемы, выполненные позволяют получить звукопоглощение не менее 60-70 дБ, что удовлетворяет самым высоким требованиям защищенности. В рамках пассивных методов опробовано довольно много технических решений, показавших высокую эффективность в части защиты от утечки по каналам вентиляции (рис. 2). Как показала практика, существующие на рынке акустические фильтры различных моделей при их погонной длине около 2 м обеспечивают получ. затухания порядка 40-50 дБ, а следовательно, защищенность по данному каналу. Говоря о защищенности помещений от утечки по акустическому и вибрационному каналам через ограничивающие конструкции, следует отметить, что до последнего времени широкого спектра решений в области пассивных методов не существовало. Положение изменилось с появлением отделочных и одновременно звукопоглощающих материалов с весьма разнообразной текстурой и расцветкой поверхностей и довольно неплохими значениями коэффициента звукопоглощения. на данный момент вполне возможно осуществлять проектирование и изготовление не только капитальных (кирпич, бетон), но и легких ограничивающих конструкций (перегородки, стены) со степенью звуко- и виброизоляции, обеспечивающих выполнение требований для соблюдения информационной безопасности в помещениях высокой категории важности. То же самое относится и к перекрытиям потолка и пола. Здесь защита по акустическому каналу, не столь актуальна, а блокирование виброакустического канала активными методами оказывается достаточно трудоемким. Особняком стоит обеспечение защищенности по вибрационному каналу с применением оптикоэлектронных (лазерных) средств дистанционного прослушивания речи для стекол окон. Пассивных методов, кроме использования внешних светонепроницаемых жалюзи, не существует. Да и их применение может быть оспорено. Для этого канала остаются безусловным лидером активные методы. Активные и пассивные методы в сравнении Анализируя современные активные и пассивные методы, можно выделить следующие плюсы и минусы каждого из подходов.Плюсами систем активного зашумления являются таковые:
Однако активным методам присущ ряд недостатков, среди них:
Бесспорными плюсами пассивных методов защиты информации являются следующие:
По сравнению с преимуществами пассивных методов у них значительно меньше недостатков, среди которых отмечаются такие, как:
Заключение при проработке различных решений по обеспечению защиты речевой информации от утечки по акустическому и виброакустическому каналам целесообразно оперировать различными методами и средствами защиты. Тем не менее не стоит забывать о ряде других каналов утечки речевой информации, которые являются не менее опасными. Однакоэто тема другой статьи. А.В. Кондратьев О.С. Клянчин Читайте далее: Физическая безопасность информационных ресурсов Глоссарий Анализируй это IP-системы CCTV на выставке IIPSEC’2006 Комплексное обеспечение безопасности Московского метрополитена Лауреаты Национальной отраслевой Премии "ЗУБР-2006" "За исключительный вклад в укрепление безопаснос Лауреаты национальной отраслевой премии "ЗУБР-2006" по категории "Пожарная безопасность" Межсетевой экран Некоторые размышления о путях применения технологий видеомониторинга для решения задач пожарной сигн Не все бронеавтомобили одинаковы Новейшие мировые технологии обнаружения пожара на промышленных объектах анализ периметральных средств обнаружения Огнезащита кабелей и проводов Аварийные разливы нефти: средства локализации и методы ликвидации Перечень нормативных, методических и справочных документов, распространяемых ФГУ ВНИИПО МЧС России
|