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.
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
При падении
Меньшая часть
Для сплошных, однородных, строительных конструкций ослабление акустических сигналов, характеризующее качество звукоизоляции, рассчитывается следующим образом (для средних частот):
$$K_{осл}=20lg(q_x f)-47.5 Дб, где$$
$$q_x$$-масса $$1\ м_3$$ ограждения, кг;
$$f$$-частота звука, Гц.
На этапе проектирования выделенных помещений при выборе ограждающих конструкций необходимо придерживаться следующего:
В любом помещении наиболее уязвимыми с точки зрения акустической разведки являются двери и окна.
Оконные стекла сильно вибрируют под давлением
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.
| Тип | Конструкция | Звукоизоляция (Дб) на частотах Гц | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | ||
| Щитовая дверь,облицованная фанерой с двух сторон | без прокладки | 21 | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 |
| с прокладкой из пористой резины | 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 | |
| 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.
| 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 (
(рис 14.1) Звукопоглощающая плита
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[14.2].
Уровень сигнала за преградой $$R_{ОГ}$$ оценивается по следующей формуле:
$$R_{ОГ}=R_С+6+10lgS_{ОГ}-K_{ОГ}, Дб$$где:
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[14.3].
(рис 14.2) Пример построения перегородки со звукоизоляцией
Если нужно увеличить звукоизоляцию уже построенного помещения, можно воспользоваться панелями звукоизоляции толщиной 70 мм, которые непосредственно монтируются на стены.
Для увеличения звукоизоляции пола используют конструкцию "плавающего пола" (рис 14.3).
(рис 14.3) Звукоизоляция пола
На рис 14.3:
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.
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:
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
Средства создания акустических помех можно разделить на следующие виды:
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
Рассмотрим систему акустических и вибрационных помех "Шорох-3" (рис 14.4). Система "Шорох-3" компании "Маском" пришла на смену популярных в России систем "Шорох-1М" и "Шорох-2М", производство которых на настоящий момент остановлено.
(рис 14.4) Система "Шорох-3"
Основные
Помеховый сигнал представляет собою шум с распределением плотностей вероятности мгновенных значений, соответствующим
Основные преимущества Шорох-3:
Средство Шорох-3 имеет
Рассмотрим также зарубежный виброакустический шумогенератор ANG-2000 (фирма REI, США). Внешний вид представлен на рисунке 14.5.
(рис 14.5) Виброакустических шумогенератор ANG-2000
ANG - 2000 генерирует равномерный нефильтруемый шум в полосе звуковых сигналов, регулирует уровень шумовой помехи и управляет акустическими датчиками OMS - 2000 и вибрационными датчиками TRN - 2000. К одному ANG - 2000 может быть подключено от 1 до 18 датчиков TRN - 2000 и OMS - 2000.
Акустический датчик OMS - 2000 генерируют "белый" акустический шум и используются для зашумления части помещения, например стола ведения переговоров. При этом громкость шума регулируется на AMG-2000. Виброизлучатель TRN – 2000 генерирует сплошную шумовую нефильтруемую вибропомеху на ограждающие конструкции, тем самым обеспечивая противодействие таким видам подслушивающих устройств как проводные микрофоны, вмонтированные в ограждающие конструкции, контактные или прокалывающие микрофоны, радиопередатчики, установленные в электрические розетки, а также лазерные и микроволновые системы съема информации с окон строительных конструкций. Технические средства ультразвуковой защиты помещений появились сравнительно недавно. Их отличительная особенность – воздействие на микрофонное устройство и его усилитель ультразвуковым сигналом с мощностью, достаточной для блокирования усилителя или возникновения значительных нелинейных искажений. Преимуществом данных устройств является их работа в ультразвуковом диапазоне, практически незаметная для человека.
Во время работы генераторов шума и устройств виброакустической защиты возникают паразитные шумы, которые нарушают нормальные условия труда и вносят определенную долю дискомфорта в защищаемом помещении. При этом увеличение мощности помехи приводит к увеличению мощности паразитного акустического шума. Поэтому одной из основных задач производителей "зашумляющей" техники является обеспечение соответствия параметров шумового сигнала требованиям нормативно-методических документов.
Диктофон является одним из наиболее популярных средств для съема информации. Это обусловлено простотой использования, малыми размерами и относительной дешевизной данных устройств. Поэтому в настоящее время вопрос подавления диктофонов часто выделяют в отдельную тему при рассмотрении способов защиты информации от утечки по акустическим каналам утечки.
Для подавления диктофонов используют генераторы мощных шумовых сигналов дециметрового диапазона частот. Эти сигналы воздействуют на микрофонные цепи и усилительные устройства диктофонов и записываются на диктофон вместе с полезными сигналами. Зона, в которой устройство может подавлять диктофоны, зависит от мощности излучения, свойств антенны и типа зашумляющего сигнала. Средний радиус зоны подавления – 5 метров, ширина сектора – 30-80 градусов.
Дальность подавления зависит от:
(рис 14.6) Подавитель диктофонов "Шумотрон-3"
(рис 14.7) Подавитель диктофонов "Сапфир"
По типу применения подавители диктофонов подразделяются на портативные и стационарные. Первые, как правило, изготавливаются в виде кейса и имеют устройства дистанционного управления/контроля.
Стационарные выполняются в виде отдельных модулей: генератор, блок питания, антенна. Модульность позволяет оптимально разместить генератор на объекте защиты.
На рисунке 14.6 представлен подавитель диктофонов "Шумотрон-3", который имеет модульную конструкцию. Вес данного устройства – 5 кг, зона подавления – шаровой сектор с углом не менее 60 градусов, дальность подавления – 2м.
В настоящее время появились устройства подавления диктофонов, представляющие собой генераторы ВЧ-сигналов со специальным видом
Следует отметить, что устройства подавления диктофонов достаточно дороги. Например, "Шумотрон-3" стоит порядка 70 000 рублей. Вторым фактором, останавливающим их распространение, является маленькая зона подавления. Последняя проблема решается путем применения либо нескольких устройств, что является дорогим решением, либо нескольких антенн. В частности, рассмотренный подавитель диктофонов "Сапфир" имеет в комплекте три антенны с разными диаграммами направленности. Совместное использование этих антенн позволяет формировать зону подавления необходимой формы.
В предыдущих лекциях мы уже сталкивались с документом СТР-К, который содержит требования и рекомендации в области технической защиты конфиденциальной информации.
В СТР-К есть раздел "Требования и рекомендации по защите речевой информации", в котором рассматриваются следующие вопросы:
При этом требования этого раздела являются обязательными на всех стадиях проектирования, строительства, оснащения, эксплуатации защищаемых помещений и размещенных в них ОТСС и ВТСС, для систем СЗУ и СЗСК.
Рассмотрим основные требования и рекомендации СТР-К по защите речевой информации, циркулирующей в защищаемом помещении.
При вводе системы городского радиовещания без буферного усилителя в ЗП следует использовать абонентские громкоговорители в защищенном от утечки информации исполнении, а также трехпрограммные абонентские громкоговорители в режиме приема 2-й и 3-й программы (с усилителем).В случае использования однопрограммного или трехпрограммного абонентского громкоговорителя в режиме приема первой программы (без усиления) необходимо их отключать на период проведения конфиденциальных мероприятий.
В качестве оконченных устройств рекомендуется использовать изделия, сертифицированные по
Для обеспечения необходимого уровня звукоизоляции помещений рекомендуется оборудование дверных проемов тамбурами с двойными дверями, установка дополнительных рам в оконных проемах, уплотнительных прокладок в дверных и оконных притворах и применение шумопоглотителей на выходах вентиляционных каналов.
Если предложенными выше методами не удается обеспечить необходимую акустическую защиту, следует применять организационно-режимные меры, ограничивая на период проведения конфиденциальных мероприятий доступ посторонних лиц в места возможного прослушивания разговоров, ведущихся в защищаемом помещении.
Для снижения уровня виброакустического сигнала рекомендуется расположенные в защищаемом помещении элементы инженерно-технических систем отопления, вентиляции оборудовать звукоизолирующими экранами.
В качестве оборудования систем звукоусиления, предназначенных для обслуживания проводимых в защищаемом помещении закрытых мероприятий, и систем звукового сопровождения кинофильмов, содержащих конфиденциальные сведения, необходимо использовать оборудование, удовлетворяющее требованиям стандартов по электромагнитной совместимости России, Европейских стран, США (например, ГОСТ 22505-97). В случае необходимости, для повышения уровня защищенности рекомендуется применять оборудование, сертифицированное по
Системы звукоусиления должны выполняться по проводной схеме передачи информации
С целью уменьшения побочных электромагнитных излучений целесообразно использовать систему звукоусиления с рассредоточенной системой звукоизлучателей, то есть следует отдавать предпочтение системам с большим количеством оконечных устройств малой мощности перед системами с малым количеством оконечных устройств большой мощности.
В качестве оконечных устройств рекомендуется использовать звуковые колонки, выпускаемые в защищенном исполнении.
Можно использовать выпускаемые в обычном исполнении громкоговорители с
В этом случае звуковые колонки (громкоговорители) следует экранировать по электрическому полю с помощью металлической сетки с ячейкой не более 1 мм2, заземляемой через экранирующую оплетку подводящего кабеля.
В системах звукоусиления рекомендуется применять аппаратуру с симметричными входными и выходными цепями. В случае использования аппаратуры с несимметричным выходом, линии оконечных устройств следует подключать к оконечным усилителям через симметрирующие трансформаторы, устанавливаемые в непосредственной близости от оконечных усилителей.
В качестве усилительного оборудования рекомендуется использовать усилители в металлических экранах с возможностью их заземления.
Коммутационное и распределительное оборудование (распределительные, входные и выходные щитки подключения) следует размещать в металлических шкафах (коробках). На корпусах шкафов (коробок) необходимо предусмотреть клеммы (винты) для их заземления и приспособления для опечатывания.
Усилительное и оконечное оборудование СЗУ, СЗСК следует размещать на возможно большем расстоянии относительно границы контролируемой зоны.
Система электропитания и заземления должна соответствовать требованиям "Правил устройства электроустановок (ПУЭ)".
Рекомендуется электропитание и заземление аппаратуры СЗУ и СЗСК осуществлять от
Передача конфиденциальной речевой информации по открытым проводным каналам связи, выходящим за пределы контролируемой зоны, и радиоканалам должна быть исключена.
При необходимости передачи конфиденциальной информации следует использовать защищенные линии связи (например, защищенные волоконно-оптические), устройства скремблирования или криптографической защиты.
Используемые
Запись и воспроизведение конфиденциальной речевой информации аппаратурой звукозаписи разрешается производить только в защищаемом помещении.
При этом следует применять магнитофоны (диктофоны), удовлетворяющие требованиям стандартов по электромагнитной совместимости России, Европейских стран, США (например, ГОСТ 22505-97). Для повышения уровня защищенности информации рекомендуется использовать магнитофоны (диктофоны), сертифицированные по
Носители конфиденциальной информации должны учитываться (чаще всего в журналах) и тщательно храниться в соответствии с порядком, установленном для конфиденциальной информации.
Должно быть назначено должностное лицо, ответственное за хранение и использование аппаратуры звукозаписи и обеспечено хранение и использование этой аппаратуры, исключающее несанкционированный доступ к ней.
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.
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
При падении
Меньшая часть
Для сплошных, однородных, строительных конструкций ослабление акустических сигналов, характеризующее качество звукоизоляции, рассчитывается следующим образом (для средних частот):
$$K_{осл}=20lg(q_x f)-47.5 Дб, где$$
$$q_x$$-масса $$1\ м_3$$ ограждения, кг;
$$f$$-частота звука, Гц.
На этапе проектирования выделенных помещений при выборе ограждающих конструкций необходимо придерживаться следующего:
В любом помещении наиболее уязвимыми с точки зрения акустической разведки являются двери и окна.
Оконные стекла сильно вибрируют под давлением
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.
| Тип | Конструкция | Звукоизоляция (Дб) на частотах Гц | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | ||
| Щитовая дверь,облицованная фанерой с двух сторон | без прокладки | 21 | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 |
| с прокладкой из пористой резины | 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 | |
| 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.
| 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 (
(рис 14.1) Звукопоглощающая плита
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[14.2].
Уровень сигнала за преградой $$R_{ОГ}$$ оценивается по следующей формуле:
$$R_{ОГ}=R_С+6+10lgS_{ОГ}-K_{ОГ}, Дб$$где:
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[14.3].
(рис 14.2) Пример построения перегородки со звукоизоляцией
Если нужно увеличить звукоизоляцию уже построенного помещения, можно воспользоваться панелями звукоизоляции толщиной 70 мм, которые непосредственно монтируются на стены.
Для увеличения звукоизоляции пола используют конструкцию "плавающего пола" (рис 14.3).
(рис 14.3) Звукоизоляция пола
На рис 14.3:
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.
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:
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
Средства создания акустических помех можно разделить на следующие виды:
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
Рассмотрим систему акустических и вибрационных помех "Шорох-3" (рис 14.4). Система "Шорох-3" компании "Маском" пришла на смену популярных в России систем "Шорох-1М" и "Шорох-2М", производство которых на настоящий момент остановлено.
(рис 14.4) Система "Шорох-3"
Основные
Помеховый сигнал представляет собою шум с распределением плотностей вероятности мгновенных значений, соответствующим
Основные преимущества Шорох-3:
Средство Шорох-3 имеет
Рассмотрим также зарубежный виброакустический шумогенератор ANG-2000 (фирма REI, США). Внешний вид представлен на рисунке 14.5.
(рис 14.5) Виброакустических шумогенератор ANG-2000
ANG - 2000 генерирует равномерный нефильтруемый шум в полосе звуковых сигналов, регулирует уровень шумовой помехи и управляет акустическими датчиками OMS - 2000 и вибрационными датчиками TRN - 2000. К одному ANG - 2000 может быть подключено от 1 до 18 датчиков TRN - 2000 и OMS - 2000.
Акустический датчик OMS - 2000 генерируют "белый" акустический шум и используются для зашумления части помещения, например стола ведения переговоров. При этом громкость шума регулируется на AMG-2000. Виброизлучатель TRN – 2000 генерирует сплошную шумовую нефильтруемую вибропомеху на ограждающие конструкции, тем самым обеспечивая противодействие таким видам подслушивающих устройств как проводные микрофоны, вмонтированные в ограждающие конструкции, контактные или прокалывающие микрофоны, радиопередатчики, установленные в электрические розетки, а также лазерные и микроволновые системы съема информации с окон строительных конструкций. Технические средства ультразвуковой защиты помещений появились сравнительно недавно. Их отличительная особенность – воздействие на микрофонное устройство и его усилитель ультразвуковым сигналом с мощностью, достаточной для блокирования усилителя или возникновения значительных нелинейных искажений. Преимуществом данных устройств является их работа в ультразвуковом диапазоне, практически незаметная для человека.
Во время работы генераторов шума и устройств виброакустической защиты возникают паразитные шумы, которые нарушают нормальные условия труда и вносят определенную долю дискомфорта в защищаемом помещении. При этом увеличение мощности помехи приводит к увеличению мощности паразитного акустического шума. Поэтому одной из основных задач производителей "зашумляющей" техники является обеспечение соответствия параметров шумового сигнала требованиям нормативно-методических документов.
Диктофон является одним из наиболее популярных средств для съема информации. Это обусловлено простотой использования, малыми размерами и относительной дешевизной данных устройств. Поэтому в настоящее время вопрос подавления диктофонов часто выделяют в отдельную тему при рассмотрении способов защиты информации от утечки по акустическим каналам утечки.
Для подавления диктофонов используют генераторы мощных шумовых сигналов дециметрового диапазона частот. Эти сигналы воздействуют на микрофонные цепи и усилительные устройства диктофонов и записываются на диктофон вместе с полезными сигналами. Зона, в которой устройство может подавлять диктофоны, зависит от мощности излучения, свойств антенны и типа зашумляющего сигнала. Средний радиус зоны подавления – 5 метров, ширина сектора – 30-80 градусов.
Дальность подавления зависит от:
(рис 14.6) Подавитель диктофонов "Шумотрон-3"
(рис 14.7) Подавитель диктофонов "Сапфир"
По типу применения подавители диктофонов подразделяются на портативные и стационарные. Первые, как правило, изготавливаются в виде кейса и имеют устройства дистанционного управления/контроля.
Стационарные выполняются в виде отдельных модулей: генератор, блок питания, антенна. Модульность позволяет оптимально разместить генератор на объекте защиты.
На рисунке 14.6 представлен подавитель диктофонов "Шумотрон-3", который имеет модульную конструкцию. Вес данного устройства – 5 кг, зона подавления – шаровой сектор с углом не менее 60 градусов, дальность подавления – 2м.
В настоящее время появились устройства подавления диктофонов, представляющие собой генераторы ВЧ-сигналов со специальным видом
Следует отметить, что устройства подавления диктофонов достаточно дороги. Например, "Шумотрон-3" стоит порядка 70 000 рублей. Вторым фактором, останавливающим их распространение, является маленькая зона подавления. Последняя проблема решается путем применения либо нескольких устройств, что является дорогим решением, либо нескольких антенн. В частности, рассмотренный подавитель диктофонов "Сапфир" имеет в комплекте три антенны с разными диаграммами направленности. Совместное использование этих антенн позволяет формировать зону подавления необходимой формы.
В предыдущих лекциях мы уже сталкивались с документом СТР-К, который содержит требования и рекомендации в области технической защиты конфиденциальной информации.
В СТР-К есть раздел "Требования и рекомендации по защите речевой информации", в котором рассматриваются следующие вопросы:
При этом требования этого раздела являются обязательными на всех стадиях проектирования, строительства, оснащения, эксплуатации защищаемых помещений и размещенных в них ОТСС и ВТСС, для систем СЗУ и СЗСК.
Рассмотрим основные требования и рекомендации СТР-К по защите речевой информации, циркулирующей в защищаемом помещении.
При вводе системы городского радиовещания без буферного усилителя в ЗП следует использовать абонентские громкоговорители в защищенном от утечки информации исполнении, а также трехпрограммные абонентские громкоговорители в режиме приема 2-й и 3-й программы (с усилителем).В случае использования однопрограммного или трехпрограммного абонентского громкоговорителя в режиме приема первой программы (без усиления) необходимо их отключать на период проведения конфиденциальных мероприятий.
В качестве оконченных устройств рекомендуется использовать изделия, сертифицированные по
Для обеспечения необходимого уровня звукоизоляции помещений рекомендуется оборудование дверных проемов тамбурами с двойными дверями, установка дополнительных рам в оконных проемах, уплотнительных прокладок в дверных и оконных притворах и применение шумопоглотителей на выходах вентиляционных каналов.
Если предложенными выше методами не удается обеспечить необходимую акустическую защиту, следует применять организационно-режимные меры, ограничивая на период проведения конфиденциальных мероприятий доступ посторонних лиц в места возможного прослушивания разговоров, ведущихся в защищаемом помещении.
Для снижения уровня виброакустического сигнала рекомендуется расположенные в защищаемом помещении элементы инженерно-технических систем отопления, вентиляции оборудовать звукоизолирующими экранами.
В качестве оборудования систем звукоусиления, предназначенных для обслуживания проводимых в защищаемом помещении закрытых мероприятий, и систем звукового сопровождения кинофильмов, содержащих конфиденциальные сведения, необходимо использовать оборудование, удовлетворяющее требованиям стандартов по электромагнитной совместимости России, Европейских стран, США (например, ГОСТ 22505-97). В случае необходимости, для повышения уровня защищенности рекомендуется применять оборудование, сертифицированное по
Системы звукоусиления должны выполняться по проводной схеме передачи информации
С целью уменьшения побочных электромагнитных излучений целесообразно использовать систему звукоусиления с рассредоточенной системой звукоизлучателей, то есть следует отдавать предпочтение системам с большим количеством оконечных устройств малой мощности перед системами с малым количеством оконечных устройств большой мощности.
В качестве оконечных устройств рекомендуется использовать звуковые колонки, выпускаемые в защищенном исполнении.
Можно использовать выпускаемые в обычном исполнении громкоговорители с
В этом случае звуковые колонки (громкоговорители) следует экранировать по электрическому полю с помощью металлической сетки с ячейкой не более 1 мм2, заземляемой через экранирующую оплетку подводящего кабеля.
В системах звукоусиления рекомендуется применять аппаратуру с симметричными входными и выходными цепями. В случае использования аппаратуры с несимметричным выходом, линии оконечных устройств следует подключать к оконечным усилителям через симметрирующие трансформаторы, устанавливаемые в непосредственной близости от оконечных усилителей.
В качестве усилительного оборудования рекомендуется использовать усилители в металлических экранах с возможностью их заземления.
Коммутационное и распределительное оборудование (распределительные, входные и выходные щитки подключения) следует размещать в металлических шкафах (коробках). На корпусах шкафов (коробок) необходимо предусмотреть клеммы (винты) для их заземления и приспособления для опечатывания.
Усилительное и оконечное оборудование СЗУ, СЗСК следует размещать на возможно большем расстоянии относительно границы контролируемой зоны.
Система электропитания и заземления должна соответствовать требованиям "Правил устройства электроустановок (ПУЭ)".
Рекомендуется электропитание и заземление аппаратуры СЗУ и СЗСК осуществлять от
Передача конфиденциальной речевой информации по открытым проводным каналам связи, выходящим за пределы контролируемой зоны, и радиоканалам должна быть исключена.
При необходимости передачи конфиденциальной информации следует использовать защищенные линии связи (например, защищенные волоконно-оптические), устройства скремблирования или криптографической защиты.
Используемые
Запись и воспроизведение конфиденциальной речевой информации аппаратурой звукозаписи разрешается производить только в защищаемом помещении.
При этом следует применять магнитофоны (диктофоны), удовлетворяющие требованиям стандартов по электромагнитной совместимости России, Европейских стран, США (например, ГОСТ 22505-97). Для повышения уровня защищенности информации рекомендуется использовать магнитофоны (диктофоны), сертифицированные по
Носители конфиденциальной информации должны учитываться (чаще всего в журналах) и тщательно храниться в соответствии с порядком, установленном для конфиденциальной информации.
Должно быть назначено должностное лицо, ответственное за хранение и использование аппаратуры звукозаписи и обеспечено хранение и использование этой аппаратуры, исключающее несанкционированный доступ к ней.
Для получения официальных документов о завершении программы дополнительного профессионального образования (удостоверения о повышении квалификации, дипломов о профессиональной переподготовке и MBA) необходимо предоставить:
Внимание! Вы можете не заказывать доставку бумажной версии официального документы, а скачать его в электронном виде и распечатать самостоятельно. Информация о выданном документе в течение 1 месяца загружается в Федеральную информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» - ФИС ФРДО.
Доступ на новый сайт осуществляется с использованием адреса электронной почты, который был указан вами при регистрации на "старом". Мы постарались перенести все ваши данные с прежнего ресурса, однако не исключена вероятность потери части информации.
При возникновении проблемы со входом, воспользуйтесь функцией сброса пароля
Если вы обнаружите несоответствия, пожалуйста, сообщите нам.