Информационная безопасность. Корнюшин П.Н - 58 стр.

UptoLike

59
В-третьих, это коррелятор, необходимый для идентификации сигналов закладных
устройств.
Принцип работы коррелятора заключается в том, что демодулированный низкочастотный
сигнал сравнивается с акустическим фоном помещения. На основе результатов этого сравнения
рассчитывается коэффициент корреляции и в зависимости от полученного значения каждому
сигналу присваивается один из пяти уровней тревоги. При превышении этим уровнем заданного
оператором порогового значения срабатывает система оповещениямигание сообщения на
экране, звуковой сигнал, запись на диктофон или печать характеристик (по выбору). Прибор
фиксирует частоту излучения, тип демодулятора, время обнаружения и сохраняет все эти сведения
в базе данных или (и) выводит на встроенный термоплоттер. Прибор можно запрограммировать
таким образом, что при обнаружении тревожного сигнала будет распечатан его спектр или
произойдет запись передаваемой информации на встроенный диктофон.
В OSC-5000 предусмотрен режим загрузки в память частот, излучения на которых прибор
будет считать «дружественными» (например, сигналы вещательных станций) и не затрачивать
время на анализ в автоматическом режиме. Всего Oscor может хранить информацию о 7168
сигналах при штатной памяти 128 К или о 28672 при расширенном до 512 К объеме памяти. Эта
информация может редактироваться оператором, протоколироваться самим прибором на
термоплоттере или сбрасываться на ПЭВМ через COM-порт для дальнейшей обработки.
Дополнительными опциями для OSC-5000 являются:
OVM-5000, предназначенная для анализа видеосигналов PAL/SECAM/NTSC при поиске
видеопередатчиков;
OTL-5000 акустический локатор, предназначенный для определения положения активных
радиозакладок;
OPC-5000 специальное программное обеспечение для работы с базами данных Oscor через
COM-порт ПЭВМ, а также для организации дистанционного контроля работы комплекса через
модем.
Комплекс смонтирован в кейсе (габариты 473 х368 х159 мм). Вес 12,7 кг. Питание 110/220
В и 12 В (встроенный аккумулятор).
Зонд-монитор CPM-700 (США). Другое названиекомплекс «Акула». Предназначен для:
1. обнаружения сигналов радиозакладок в диапазоне 50 кГц … 3 ГГц;
2. обнаружения закладных устройств, использующих токопроводящие линии для передачи
информации (диапазон 15 кГц … 1 МГц);
3. выявления микрофонов с передачей информации по специально проложенным проводам;
4. определения степени опасности утечки информации за счет наличия «микрофонного
эффекта» в телефонных, трансляционных и других низковольтных линиях;
5. обнаружения скрытых видеокамер и диктофонов;
6. выявления закладных устройств с инфракрасным каналом передачи информации;
7. обнаружения воздушных и структурных каналов утечки акустической информации.
Первые три задачи являются основными, поэтому в любой комплект CPM-700 обязательно
входят три соответствующих зонда.
1. Высокочастотный зонд с областью спектральной чувствительности 50 кГц … 3 ГГц. Это
активный прибор с собственным коэффициентом усиления 20 дБ, обеспечивающий
пороговую чувствительность приемника на уровне –85 дБ и динамический диапазон
входных сигналов 100 дБ. Такие характеристики, например, позволяют обнаруживать
источники радиосигналов мощностью 1 мкВт на расстоянии около 2 м.
2. Низкочастотный зонд для контроля токопроводящих линий. Диапазон рабочих частот
лежит в пределах 15 кГц … 1 МГц, пороговая чувствительностьне хуже 60 дБ.
Максимальный уровень постоянного напряжения в тестируемых линиях не должен
превышать 300 В, переменного с частотой 60 Гц – 1500 В.
3. Усилитель низкой частоты (100 Гц … 15 кГц) для прослушивания электромагнитных
сигналов звукового диапазона, возникающих вблизи токопроводящих линий.
Для решения 4 – 6 задач применяются дополнительные зонды:
4. Электромагнитный зонд MLP-700 для обнаружения скрытых видеокамер и диктофонов.
5. Инфракрасный зонд IRP-700 для обнаружения источников излучения в инфракрасном
диапазоне.
6. Акустический зонд ALP-700 для обнаружения воздушных и структурных каналов
утечки акустической информации.
        В-третьих, это коррелятор, необходимый для идентификации сигналов закладных
устройств.
        Принцип работы коррелятора заключается в том, что демодулированный низкочастотный
сигнал сравнивается с акустическим фоном помещения. На основе результатов этого сравнения
рассчитывается коэффициент корреляции и в зависимости от полученного значения каждому
сигналу присваивается один из пяти уровней тревоги. При превышении этим уровнем заданного
оператором порогового значения срабатывает система оповещения – мигание сообщения на
экране, звуковой сигнал, запись на диктофон или печать характеристик (по выбору). Прибор
фиксирует частоту излучения, тип демодулятора, время обнаружения и сохраняет все эти сведения
в базе данных или (и) выводит на встроенный термоплоттер. Прибор можно запрограммировать
таким образом, что при обнаружении тревожного сигнала будет распечатан его спектр или
произойдет запись передаваемой информации на встроенный диктофон.
        В OSC-5000 предусмотрен режим загрузки в память частот, излучения на которых прибор
будет считать «дружественными» (например, сигналы вещательных станций) и не затрачивать
время на анализ в автоматическом режиме. Всего Oscor может хранить информацию о 7168
сигналах при штатной памяти 128 К или о 28672 при расширенном до 512 К объеме памяти. Эта
информация может редактироваться оператором, протоколироваться самим прибором на
термоплоттере или сбрасываться на ПЭВМ через COM-порт для дальнейшей обработки.
        Дополнительными опциями для OSC-5000 являются:
• OVM-5000, предназначенная для анализа видеосигналов PAL/SECAM/NTSC при поиске
    видеопередатчиков;
• OTL-5000 – акустический локатор, предназначенный для определения положения активных
    радиозакладок;
• OPC-5000 – специальное программное обеспечение для работы с базами данных Oscor через
    COM-порт ПЭВМ, а также для организации дистанционного контроля работы комплекса через
    модем.
        Комплекс смонтирован в кейсе (габариты 473 х368 х159 мм). Вес 12,7 кг. Питание 110/220
В и 12 В (встроенный аккумулятор).
        Зонд-монитор CPM-700 (США). Другое название – комплекс «Акула». Предназначен для:
    1. обнаружения сигналов радиозакладок в диапазоне 50 кГц … 3 ГГц;
    2. обнаружения закладных устройств, использующих токопроводящие линии для передачи
        информации (диапазон 15 кГц … 1 МГц);
    3. выявления микрофонов с передачей информации по специально проложенным проводам;
    4. определения степени опасности утечки информации за счет наличия «микрофонного
        эффекта» в телефонных, трансляционных и других низковольтных линиях;
    5. обнаружения скрытых видеокамер и диктофонов;
    6. выявления закладных устройств с инфракрасным каналом передачи информации;
    7. обнаружения воздушных и структурных каналов утечки акустической информации.
        Первые три задачи являются основными, поэтому в любой комплект CPM-700 обязательно
входят три соответствующих зонда.
    1. Высокочастотный зонд с областью спектральной чувствительности 50 кГц … 3 ГГц. Это
        активный прибор с собственным коэффициентом усиления 20 дБ, обеспечивающий
        пороговую чувствительность приемника на уровне –85 дБ и динамический диапазон
        входных сигналов 100 дБ. Такие характеристики, например, позволяют обнаруживать
        источники радиосигналов мощностью 1 мкВт на расстоянии около 2 м.
    2. Низкочастотный зонд для контроля токопроводящих линий. Диапазон рабочих частот
        лежит в пределах 15 кГц … 1 МГц, пороговая чувствительность – не хуже 60 дБ.
        Максимальный уровень постоянного напряжения в тестируемых линиях не должен
        превышать 300 В, переменного с частотой 60 Гц – 1500 В.
    3. Усилитель низкой частоты (100 Гц … 15 кГц) для прослушивания электромагнитных
        сигналов звукового диапазона, возникающих вблизи токопроводящих линий.
        Для решения 4 – 6 задач применяются дополнительные зонды:
        4. Электромагнитный зонд MLP-700 для обнаружения скрытых видеокамер и диктофонов.
        5. Инфракрасный зонд IRP-700 для обнаружения источников излучения в инфракрасном
диапазоне.
        6. Акустический зонд ALP-700 для обнаружения воздушных и структурных каналов
утечки акустической информации.

                                             59