Технические средства и методы защиты информации. Зайцев А.П - 103 стр.

UptoLike

100
К преимуществам такой системы можно отнести отсутствие помех,
простоту и отсутствие в настоящее время эффективных средств контроля.
К недостаткам следует отнести необходимость прямой видимости, хо-
тя и в меньшей степени, так как СВЧ-сигнал может все-таки огибать не-
большие препятствия и проходит хотя и с ослаблением сквозь тонкие ди-
электрики
, например, шторы на окнах.
1.4.10. Виброакустические технические каналы утечки
речевой информации
Перехват акустических сигналов по виброакустическим техническим
каналам возможен:
электронными стетоскопами;
стетоскопами с передачей информации по радиоканалу;
стетоскопами, подключенными к устройствам передачи информации
по оптическому каналу в ИK-диапазоне длин волн;
стетоскопами, объединенными с устройствами передачи информации
по трубам водоснабжения, отопления, металлоконструкциям и т.п.
1.4.11. Акустоэлектрические каналы утечки речевой информации
Перехват акустических колебаний возможен:
через ВТСС, обладающих «микрофонным эффектом», путем подклю-
чения к их соединительным линиям;
через ВТСС путем «высокочастотного навязывания».
1.4.12. Оптико-электронный технический канал утечки
речевой информации
Оптико-электронный технический канал утечки информации образует-
ся путем облучения лазерным лучом вибрирующих в акустическом поле
тонких отражающих поверхностей (стекол, картин, зеркал).
Схема простейшего лазерного микрофона показана на рис. 1.47. Звуко-
вая волна, генерируемая источником акустического сигнала, падает на гра-
ницу раздела воздух-стекло со стороны помещения и создает вибрацию
(отклонения
поверхности стекла от исходного положения). Эти отклонения
вызывают дифракцию света, отражающегося от внешней стороны стекла.
Если размеры падающего оптического пучка малы по сравнению с
длиной «поверхностной» волны, то в составе различных компонент отра-
женного света будет доминировать дифракционный пучок нулевого поряд-
ка. В этом случае, во-первых, фаза световой волны
оказывается промоду-
лированной по времени с частотой звука и однородной по сечению пучка, а
    К преимуществам такой системы можно отнести отсутствие помех,
простоту и отсутствие в настоящее время эффективных средств контроля.
    К недостаткам следует отнести необходимость прямой видимости, хо-
тя и в меньшей степени, так как СВЧ-сигнал может все-таки огибать не-
большие препятствия и проходит хотя и с ослаблением сквозь тонкие ди-
электрики, например, шторы на окнах.

    1.4.10. Виброакустические технические каналы утечки
речевой информации

    Перехват акустических сигналов по виброакустическим техническим
каналам возможен:
    • электронными стетоскопами;
    • стетоскопами с передачей информации по радиоканалу;
    • стетоскопами, подключенными к устройствам передачи информации
по оптическому каналу в ИK-диапазоне длин волн;
    • стетоскопами, объединенными с устройствами передачи информации
по трубам водоснабжения, отопления, металлоконструкциям и т.п.

      1.4.11. Акустоэлектрические каналы утечки речевой информации

    Перехват акустических колебаний возможен:
    • через ВТСС, обладающих «микрофонным эффектом», путем подклю-
чения к их соединительным линиям;
    • через ВТСС путем «высокочастотного навязывания».

    1.4.12. Оптико-электронный технический канал утечки
речевой информации

    Оптико-электронный технический канал утечки информации образует-
ся путем облучения лазерным лучом вибрирующих в акустическом поле
тонких отражающих поверхностей (стекол, картин, зеркал).
    Схема простейшего лазерного микрофона показана на рис. 1.47. Звуко-
вая волна, генерируемая источником акустического сигнала, падает на гра-
ницу раздела воздух-стекло со стороны помещения и создает вибрацию
(отклонения поверхности стекла от исходного положения). Эти отклонения
вызывают дифракцию света, отражающегося от внешней стороны стекла.
    Если размеры падающего оптического пучка малы по сравнению с
длиной «поверхностной» волны, то в составе различных компонент отра-
женного света будет доминировать дифракционный пучок нулевого поряд-
ка. В этом случае, во-первых, фаза световой волны оказывается промоду-
лированной по времени с частотой звука и однородной по сечению пучка, а
100