Информационная безопасность. Корнюшин П.Н - 56 стр.

UptoLike

57
Рис. 5.4. Структурная схема обнаружителя диктофонов на базе широкополосного детектора
Магнитная антенна (МА) имеет амплитудно-частотную характеристику, которая выделяет
необходимый частотный диапазон. Усилитель сигнала (УС) с антенны должен быть с
минимальным собственным шумом, который и определяет чувствительность всей системы и,
следовательно, дальность обнаружения. Теоретически уровень срабатывания порогового
детектора (ПД) может быть установлен на значении максимального собственного шума усилителя.
Соответственно превышение этого уровня покажет на устройстве индикации (УИ) наличие
источника поля. Возможное расстояние до диктофона для такого обнаружителя определено
собственным шумом и находится в пределах от десятков сантиметров до 2 метров, в зависимости
от типа диктофона. В реальных условиях в некоторой точке пространства всегда присутствует
определенный интегральный уровень электромагнитного излучения, созданный множеством
других, близких и дальних источников. Этот уровень может значительно превысить собственный
шум устройства обнаружения. Более того, некоторые источники (например, переменный ток в
сети 220 В) создают очень большой уровень поля и фактически блокируют возможность
измерения других полей. Эти условия приводят к необходимости использовать в качестве
магнитной антенны (МА) не одну катушку, а две, разнесенные на некоторое расстояние и
включенные дифференциально. Такая магнитная антенна становится градиентометром. При этом
достигается значительное ослабление влияния удаленного источника, особенно при увеличении
расстояния между катушками. К сожалению, уровень сигнала от ближнего источника (диктофона)
тоже падает. Но это плата за саму возможность измерения поля ближнего источника. Учитывая
действие "паразитных" электромагнитных полей, для регистрации излучения диктофона,
необходим блок измерения уровня сигнала (БИУС), который выставит уровень порогового
детектора (ПД) на измеренную величину при поступлении команды от управляющего устройства
(УПР). Управляет этим оператор, проводящий обнаружение. Видно, что регистрация излучения
диктофона в таком приборе возможна только, если это излучение больше уровня фона в данном
месте. Соответственно реальная дальность обнаружения теперь сильно зависит от уровня фона и
может упасть в несколько раз. Это физическое ограничение для широкополосных детекторов. По
такому принципу построен канал обнаружения аудио и видеозаписывающей аппаратуры в
приборе ST 041 (в настоящее время модель снята с производства).
Для повышения эффективности этого прибора требуется решить, как минимум, две задачи:
снизить собственный шум прибора и пытаться различить источники электромагнитного поля по
частоте. Собственный шум устройства, рассмотренного выше, определялся шумовыми
характеристиками микросхемы усилителя и шириной частотного диапазона измерения. Отсюда
следует, что уменьшение частотной полосы приведет к уменьшению собственного шума
обнаружителя. Эта задача решается путем использования группы полосовых фильтров,
перекрывающих интересующий частотный диапазон. Увеличение числа фильтров приводит к
улучшению соотношения сигнал/шум. Кроме того, эти же фильтры решают и вторую задачу -
позволяют локализовать сигнал по частоте. В результате, у прибора появляется способность
"видеть" очень слабые источники электромагнитного излучения на фоне очень сильных, что
   Рис. 5.4. Структурная схема обнаружителя диктофонов на базе широкополосного детектора



       Магнитная антенна (МА) имеет амплитудно-частотную характеристику, которая выделяет
необходимый частотный диапазон. Усилитель сигнала (УС) с антенны должен быть с
минимальным собственным шумом, который и определяет чувствительность всей системы и,
следовательно, дальность обнаружения. Теоретически уровень срабатывания порогового
детектора (ПД) может быть установлен на значении максимального собственного шума усилителя.
Соответственно превышение этого уровня покажет на устройстве индикации (УИ) наличие
источника поля. Возможное расстояние до диктофона для такого обнаружителя определено
собственным шумом и находится в пределах от десятков сантиметров до 2 метров, в зависимости
от типа диктофона. В реальных условиях в некоторой точке пространства всегда присутствует
определенный интегральный уровень электромагнитного излучения, созданный множеством
других, близких и дальних источников. Этот уровень может значительно превысить собственный
шум устройства обнаружения. Более того, некоторые источники (например, переменный ток в
сети 220 В) создают очень большой уровень поля и фактически блокируют возможность
измерения других полей. Эти условия приводят к необходимости использовать в качестве
магнитной антенны (МА) не одну катушку, а две, разнесенные на некоторое расстояние и
включенные дифференциально. Такая магнитная антенна становится градиентометром. При этом
достигается значительное ослабление влияния удаленного источника, особенно при увеличении
расстояния между катушками. К сожалению, уровень сигнала от ближнего источника (диктофона)
тоже падает. Но это плата за саму возможность измерения поля ближнего источника. Учитывая
действие "паразитных" электромагнитных полей, для регистрации излучения диктофона,
необходим блок измерения уровня сигнала (БИУС), который выставит уровень порогового
детектора (ПД) на измеренную величину при поступлении команды от управляющего устройства
(УПР). Управляет этим оператор, проводящий обнаружение. Видно, что регистрация излучения
диктофона в таком приборе возможна только, если это излучение больше уровня фона в данном
месте. Соответственно реальная дальность обнаружения теперь сильно зависит от уровня фона и
может упасть в несколько раз. Это физическое ограничение для широкополосных детекторов. По
такому принципу построен канал обнаружения аудио и видеозаписывающей аппаратуры в
приборе ST 041 (в настоящее время модель снята с производства).
       Для повышения эффективности этого прибора требуется решить, как минимум, две задачи:
снизить собственный шум прибора и пытаться различить источники электромагнитного поля по
частоте. Собственный шум устройства, рассмотренного выше, определялся шумовыми
характеристиками микросхемы усилителя и шириной частотного диапазона измерения. Отсюда
следует, что уменьшение частотной полосы приведет к уменьшению собственного шума
обнаружителя. Эта задача решается путем использования группы полосовых фильтров,
перекрывающих интересующий частотный диапазон. Увеличение числа фильтров приводит к
улучшению соотношения сигнал/шум. Кроме того, эти же фильтры решают и вторую задачу -
позволяют локализовать сигнал по частоте. В результате, у прибора появляется способность
"видеть" очень слабые источники электромагнитного излучения на фоне очень сильных, что
                                            57