Общие вопросы технической защиты информации

Защита акустической (речевой) информации

Разбить на страницы
Показывать лекцию целиком

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.

Звукоизоляция

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 средств защиты информации - снижение соотношения сигнал/шум в возможных точках перехвата информации за счет снижения информативного сигнала. Таким образом, звукоизоляция локализует источники излучения в замкнутом пространстве с целью снижения отношения сигнал/шум до предела, исключающего или значительно затрудняющего съем акустической информации. Рассмотрим упрощенную схему звукоизоляции с точки зрения физики.

При падении акустической волны на границу поверхностей с различными удельными плоскостями большая часть падающей волны отражается. Отражающая способность поверхности зависит от плотности материала, из которого она изготовлена, и скорости распространения звука в ней. Отражение акустической волны можно представить себе как результат соударения молекул воздуха m с молекулами отражающей поверхности M. При этом если M>>m, то скорость массивного шара близка к нулю после удара. В этом случае почти вся кинетическая энергия акустической волны превращается в потенциальную энергию упругой деформации неподвижных шаров. При восстановлении формы деформированные шары (поверхности) сообщают ударяющимся о них молекулам воздуха скорость, близкую к первоначальной, но обратную по направлению – так возникает отраженная волна.

Меньшая часть акустической волны проникает в звукоизолирующий материал и распространяется в нем, теряя свою энергию.

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 качестве перекрытия использовать акустически неоднородные конструкции;
  • в качестве пола использовать конструкции, установленные на виброизоляторах, или конструкции на упругом основании;
  • лучше использовать подвесные потолки с высоким звукопоглощением;
  • в качестве стен и перегородок предпочтительно использование многослойных акустически неоднородных конструкций с прокладками из таких материалов как резина, пробка, ДВП, МВП и т.п.
  • В любом помещении наиболее уязвимыми с точки зрения акустической разведки являются двери и окна.

    Оконные стекла сильно вибрируют под давлением акустической волны, поэтому целесообразно отделить их от рам резиновыми прокладками. По этой же причине лучше применить тройное или хотя бы двойное остекление на двух рамах, закрепленных в отдельных коробах. При этом на внешней раме установить сближенные стекла, а между коробками – звукопоглощающий материал.

    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 (пирамид, клиньев и т.д.), располагаемых или вплотную, или на небольшом расстоянии от сплошной строительной конструкции (стены, перегородки, ограждения и т.п.). На рисунке 14.4 приведен пример звукопоглощающей плиты. Для производства таких плит, как "Акмигран", применяют минеральную или стеклянную гранулированную вату и связующие, состоящие из крахмала, карбоксилцеллюлозы и бентонита. Из приготовленной смеси формируют плиты толщиной 2 см, которые после сушки подвергают отделке (калибруют, шлифуют и окрашивают). Лицевая поверхность плит имеет трещиновую фактуру. Плотность звукопоглощающего материала 350-400кг/м3. Крепление звукопоглощающих плит к перекрытию, как правило, осуществляется с помощью металлических профилей.

    (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:

  • $$R_C$$ - уровень речевого сигнала в помещении, дБ;
  • $$S_{ОГ}$$ - площадь ограждения,$$ м^2$$.
  • 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:

  • Существующая плита перекрытия.
  • Существующая стена.
  • Плиты из стеклянного штапельного волокна (2 слоя по 20 мм).
  • Полиэтиленовая пленка.
  • Стяжка 80мм.
  • Армирование сеткой.
  • Прокладка по периметру помещения из стеклянно-штапельных плит (1 слой).
  • 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.

    Зашумление

    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:

  • "белый" шум - шум с постоянной спектральной плотностью в речевом диапазоне частот;
  • "розовый" шум - шум с тенденцией спада спектральной плотности 3 дБ на октаву в сторону высоких частот;
  • шум с тенденцией спада спектральной плотности 6 дБ на октаву в сторону высоких частот;
  • шумовая "речеподобная" помеха - шум с огибающей амплитудного спектра, подобной речевому сигналу.
  • 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 диоды, транзисторы, лампы). Более совершенными являются цифровые генераторы шума, которые генерируют сложные колебания в виде временного случайного процесса, близкого по свойствам к процессу физических шумов. Цифровая последовательность двоичных символов в цифровых генераторах шума представляет собой последовательность прямоугольных импульсов с псевдослучайными интервалами между ними. Период повторения всей последовательности значительно превышает наибольший интервал между импульсами.

    Средства создания акустических помех можно разделить на следующие виды:

  • генераторы шума в акустическом диапазоне;
  • устройства виброакустической защиты;
  • технические средства ультразвуковой защиты помещений.
  • 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 стетоскопов и т.п. Принцип защиты – внесение виброакустических шумовых колебаний в элементы конструкции здания. Типовая система виброакустической защиты состоит из генератора шума и 6-25 вибрационных излучателей. Дополнительно в состав системы могут включаться звуковые колонки (спикеры). Работает всё следующим образом. Генератор формирует шум в диапазоне звуковых частот. Передача колебаний шума на элементы конструкции производится с помощью пьезоэлектрических и электромагнитных вибраторов (излучателей) с элементами крепления. Так как уровень шума, создаваемого генератором, выше уровня речевого сигнала в твердых телах, но ниже уровня слышимости, этот тип зашумления целесообразно применять во всех случаях, когда существует возможность утечки с помощью структурного звука.

    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 технические характеристики данной системы:

  • число октавных полос в каналах – 6;
  • число независимых каналов – 2 (на каждый блок);
  • максимальная выходная мощность одного канала – не менее 5 В;
  • время непрерывной работы системы без ухудшения основных характеристик – 24 часа.
  • Помеховый сигнал представляет собою шум с распределением плотностей вероятности мгновенных значений, соответствующим нормальному закону, со спектром частот от 175 до 11500 Гц.

    Основные преимущества Шорох-3:

  • Соответствие параметров шумового сигнала требованиям нормативно-методических документов;
  • Постоянный контроль состояния нагрузки и уровня помехового сигнала;
  • Дистанционное включение и выключение системы по проводному или радио каналам связи и возможность голосового управления включением ("акустопуск");
  • Отсутствие каналов утечки информации за счёт акустоэлектрических преобразований в элементах системы;
  • Неограниченное расширение системы (увеличение модулей);
  • Применение широкого спектра вибровозбудителей и акустических излучателей;
  • Возможность оптимальной настройки системы с минимумом паразитных шумов в помещении.
  • Средство Шорох-3 имеет сертификат соответствия ФСТЭК России.

    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.

    Подавление диктофонов

    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:

  • материала корпуса диктофона (металл или пластик);
  • тип микрофона (выносной или встроенный);
  • размеры диктофона;
  • ориентация диктофона в пространстве.
  • (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 модуляции. ВЧ-сигнал обрабатывается в диктофоне вместе с полезным и сильно его искажает. Одним из таких устройств является "Сапфир", внешний вид которого представлен на рисунке 14.7. Главное отличие "Сапфира" заключается в том, что даже если соотношение сигнал/шум будет равно единице, разборчивость речи будет все равно плохая.

    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.

    Требования и рекомендации по защите речевой информации

    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:

  • защита информации, циркулирующей в защищаемом помещении;
  • защита информации в системах звукоусиления (СЗУ) и звукового сопровождения кинофильмов (СЗСК);
  • защита информации при проведении магнитной звукозаписи;
  • защита речевой информации при ее передаче по каналам связи.
  • 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.

    Основные требования и рекомендации по защите речевой информации, циркулирующей в защищаемых помещениях

    Рассмотрим основные требования и рекомендации СТР-К по защите речевой информации, циркулирующей в защищаемом помещении.

  • В организации должен быть документально определен перечень защищаемых помещений (ЗП) и лиц, ответственных за их эксплуатацию в соответствии с установленными требованиями по защите информации. На ЗП должен быть составлен технический паспорт, форма которого приведена в качестве приложения в СТР-К.
  • Защищаемые помещения должны размещаться в пределах контролируемой зоны (КЗ) с учетом следующих рекомендаций:
  • удаление ЗП от границ контролируемой зоны;
  • ограждающие конструкции ЗП не должны являться смежными с помещениями других организаций;
  • рекомендуется не располагать ЗП на первых этажах зданий;
  • использование штор или жалюзи на окнах.
  • Рекомендуется использовать сертифицированные по требованиям безопасности информации ОТСС и ВТСС либо средства, прошедшие специальные исследования и имеющие предписание на эксплуатацию. Эксплуатация технических средств должна осуществляться в соответствии с эксплуатационной документацией на них.
  • По решению руководителя предприятия может проводиться специальная проверка защищаемого помещения и установленного в нем оборудования с целью выявления закладных устройств.
  • Запрещается использование радиотелефонов, оконечных устройств сотовой, пейджинговой и транкинговой связи, переносных магнитофонов и других средств аудио и видеозаписи при проведении конфиденциальных мероприятий в ЗП. При установке в ЗП телефонных и факсимильных аппаратов с автоответчиком или спикерфоном, а также аппаратов с автоматическим определителем номера, следует отключать их из сети на время проведения этих мероприятий.
  • В качестве оконечных устройств телефонной связи, имеющих прямой выход на городскую АТС, рекомендуется использовать телефонные аппараты, прошедшие специальные исследования, либо оборудовать их сертифицированными средствами защиты информации от утечки за счет электроакустического преобразования.
  • Рекомендуется устанавливать в ЗП цифровые ТА цифровых АТС, имеющих выход в городскую АТС или к которой подключены абоненты, не являющиеся сотрудниками организации. В случае необходимости, рекомендуется использовать сертифицированные по требованиям безопасности информации цифровые АТС либо устанавливать в эти помещения аналоговые аппараты.
  • Ввод системы городского радиотрансляционного вещания на территорию организации рекомендуется осуществлять через радиотрансляционный узел (буферный усилитель), размещаемый в пределах контролируемой зоны.

    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 случае размещения электрочасовой станции внутри контролируемой зоны использование в ЗП электровторичных часов возможно без средств защиты информации. При установке электрочасовой станции вне контролируемой зоны в линии электровторичных часов, имеющие выход за пределы КЗ, рекомендуется устанавливать сертифицированные средства защиты информации.
  • В системах пожарной и охранной сигнализации должна использоваться проводная схема сбора информации и связи с пультом. Системы должны располагаться в пределах одной КЗ с защищаемым помещением.

    В качестве оконченных устройств рекомендуется использовать изделия, сертифицированные по требованиям безопасности, или образцы средств, прошедшие специальные исследования.

  • Звукоизоляция ограждающих конструкций защищаемого помещения, системы вентиляции и кондиционирования должна обеспечивать отсутствие возможности прослушивания ведущихся в нем разговоров из-за пределов помещения. Достаточность звукоизоляции устанавливается аттестационной комиссией.

    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 вероятности перехвата информации по виброакустическому каналу следует организационно-режимными мерами исключить возможность установки посторонних устройств на внешней стороне ограждающих конструкций и выходящих за пределы контролируемой зоны инженерных коммуникаций (систем отопления, вентиляции, кондиционирования).

    Для снижения уровня виброакустического сигнала рекомендуется расположенные в защищаемом помещении элементы инженерно-технических систем отопления, вентиляции оборудовать звукоизолирующими экранами.

  • В случае если указанные выше меры защиты информации от утечки по акустическому и виброакустическому каналам недостаточны или нецелесообразны, рекомендуется применять метод активного акустического или виброакустического маскирующего зашумления. Для этой цели должны применяться сертифицированные средства активной защиты.
  • При эксплуатации защищаемого помещения необходимо предусматривать организационно-режимные меры, направленные на исключение несанкционированного доступа в помещение:
  • двери в период между мероприятиями, а также в нерабочее время необходимо запирать на ключ;
  • выдача ключей должна производиться лицам, работающим в нем или ответственным за это помещение;
  • установка и замена оборудования, мебели, ремонт должны производиться только по согласованию и под контролем подразделения по защите информации организации.
  • Защита информации, циркулирующей в системах звукоусиления и звукового сопровождения кинофильмов

    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 требованиям безопасности информации или прошедшее специальные исследования и имеющее предписание на эксплуатацию.

    Системы звукоусиления должны выполняться по проводной схеме передачи информации экранированными проводами и располагаться в пределах контролируемой зоны.

    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 экранированными магнитными цепями (например: 0,5ГДШ-5, 0,5ГД-54, 1ГДШ-2, 1ГДШ-6, 1ГДШ-28, 2ГДШ-3, 2ГДШ-4, 3ГДШ-1) или укомплектованные ими звуковые колонки (например: 2КЗ-7, 6КЗ-8, 12КЗ-18).

    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 подстанции и на заземлитель, расположенные в пределах КЗ.

    Защита речевой информации при её передаче по каналам связи

    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 средства защиты информации должны быть сертифицированы по требованиям безопасности информации.

    Защита информации при проведении звукозаписи

    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 требованиям безопасности информации или прошедшие специальные исследования и имеющие предписание на эксплуатацию.

    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.

    Страницы:

    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.

    Звукоизоляция

    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 средств защиты информации - снижение соотношения сигнал/шум в возможных точках перехвата информации за счет снижения информативного сигнала. Таким образом, звукоизоляция локализует источники излучения в замкнутом пространстве с целью снижения отношения сигнал/шум до предела, исключающего или значительно затрудняющего съем акустической информации. Рассмотрим упрощенную схему звукоизоляции с точки зрения физики.

    При падении акустической волны на границу поверхностей с различными удельными плоскостями большая часть падающей волны отражается. Отражающая способность поверхности зависит от плотности материала, из которого она изготовлена, и скорости распространения звука в ней. Отражение акустической волны можно представить себе как результат соударения молекул воздуха m с молекулами отражающей поверхности M. При этом если M>>m, то скорость массивного шара близка к нулю после удара. В этом случае почти вся кинетическая энергия акустической волны превращается в потенциальную энергию упругой деформации неподвижных шаров. При восстановлении формы деформированные шары (поверхности) сообщают ударяющимся о них молекулам воздуха скорость, близкую к первоначальной, но обратную по направлению – так возникает отраженная волна.

    Меньшая часть акустической волны проникает в звукоизолирующий материал и распространяется в нем, теряя свою энергию.

    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 качестве перекрытия использовать акустически неоднородные конструкции;
  • в качестве пола использовать конструкции, установленные на виброизоляторах, или конструкции на упругом основании;
  • лучше использовать подвесные потолки с высоким звукопоглощением;
  • в качестве стен и перегородок предпочтительно использование многослойных акустически неоднородных конструкций с прокладками из таких материалов как резина, пробка, ДВП, МВП и т.п.
  • В любом помещении наиболее уязвимыми с точки зрения акустической разведки являются двери и окна.

    Оконные стекла сильно вибрируют под давлением акустической волны, поэтому целесообразно отделить их от рам резиновыми прокладками. По этой же причине лучше применить тройное или хотя бы двойное остекление на двух рамах, закрепленных в отдельных коробах. При этом на внешней раме установить сближенные стекла, а между коробками – звукопоглощающий материал.

    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 (пирамид, клиньев и т.д.), располагаемых или вплотную, или на небольшом расстоянии от сплошной строительной конструкции (стены, перегородки, ограждения и т.п.). На рисунке 14.4 приведен пример звукопоглощающей плиты. Для производства таких плит, как "Акмигран", применяют минеральную или стеклянную гранулированную вату и связующие, состоящие из крахмала, карбоксилцеллюлозы и бентонита. Из приготовленной смеси формируют плиты толщиной 2 см, которые после сушки подвергают отделке (калибруют, шлифуют и окрашивают). Лицевая поверхность плит имеет трещиновую фактуру. Плотность звукопоглощающего материала 350-400кг/м3. Крепление звукопоглощающих плит к перекрытию, как правило, осуществляется с помощью металлических профилей.

    (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:

  • $$R_C$$ - уровень речевого сигнала в помещении, дБ;
  • $$S_{ОГ}$$ - площадь ограждения,$$ м^2$$.
  • 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:

  • Существующая плита перекрытия.
  • Существующая стена.
  • Плиты из стеклянного штапельного волокна (2 слоя по 20 мм).
  • Полиэтиленовая пленка.
  • Стяжка 80мм.
  • Армирование сеткой.
  • Прокладка по периметру помещения из стеклянно-штапельных плит (1 слой).
  • 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.

    Зашумление

    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:

  • "белый" шум - шум с постоянной спектральной плотностью в речевом диапазоне частот;
  • "розовый" шум - шум с тенденцией спада спектральной плотности 3 дБ на октаву в сторону высоких частот;
  • шум с тенденцией спада спектральной плотности 6 дБ на октаву в сторону высоких частот;
  • шумовая "речеподобная" помеха - шум с огибающей амплитудного спектра, подобной речевому сигналу.
  • 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 диоды, транзисторы, лампы). Более совершенными являются цифровые генераторы шума, которые генерируют сложные колебания в виде временного случайного процесса, близкого по свойствам к процессу физических шумов. Цифровая последовательность двоичных символов в цифровых генераторах шума представляет собой последовательность прямоугольных импульсов с псевдослучайными интервалами между ними. Период повторения всей последовательности значительно превышает наибольший интервал между импульсами.

    Средства создания акустических помех можно разделить на следующие виды:

  • генераторы шума в акустическом диапазоне;
  • устройства виброакустической защиты;
  • технические средства ультразвуковой защиты помещений.
  • 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 стетоскопов и т.п. Принцип защиты – внесение виброакустических шумовых колебаний в элементы конструкции здания. Типовая система виброакустической защиты состоит из генератора шума и 6-25 вибрационных излучателей. Дополнительно в состав системы могут включаться звуковые колонки (спикеры). Работает всё следующим образом. Генератор формирует шум в диапазоне звуковых частот. Передача колебаний шума на элементы конструкции производится с помощью пьезоэлектрических и электромагнитных вибраторов (излучателей) с элементами крепления. Так как уровень шума, создаваемого генератором, выше уровня речевого сигнала в твердых телах, но ниже уровня слышимости, этот тип зашумления целесообразно применять во всех случаях, когда существует возможность утечки с помощью структурного звука.

    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 технические характеристики данной системы:

  • число октавных полос в каналах – 6;
  • число независимых каналов – 2 (на каждый блок);
  • максимальная выходная мощность одного канала – не менее 5 В;
  • время непрерывной работы системы без ухудшения основных характеристик – 24 часа.
  • Помеховый сигнал представляет собою шум с распределением плотностей вероятности мгновенных значений, соответствующим нормальному закону, со спектром частот от 175 до 11500 Гц.

    Основные преимущества Шорох-3:

  • Соответствие параметров шумового сигнала требованиям нормативно-методических документов;
  • Постоянный контроль состояния нагрузки и уровня помехового сигнала;
  • Дистанционное включение и выключение системы по проводному или радио каналам связи и возможность голосового управления включением ("акустопуск");
  • Отсутствие каналов утечки информации за счёт акустоэлектрических преобразований в элементах системы;
  • Неограниченное расширение системы (увеличение модулей);
  • Применение широкого спектра вибровозбудителей и акустических излучателей;
  • Возможность оптимальной настройки системы с минимумом паразитных шумов в помещении.
  • Средство Шорох-3 имеет сертификат соответствия ФСТЭК России.

    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.

    Подавление диктофонов

    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:

  • материала корпуса диктофона (металл или пластик);
  • тип микрофона (выносной или встроенный);
  • размеры диктофона;
  • ориентация диктофона в пространстве.
  • (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 модуляции. ВЧ-сигнал обрабатывается в диктофоне вместе с полезным и сильно его искажает. Одним из таких устройств является "Сапфир", внешний вид которого представлен на рисунке 14.7. Главное отличие "Сапфира" заключается в том, что даже если соотношение сигнал/шум будет равно единице, разборчивость речи будет все равно плохая.

    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.

    Требования и рекомендации по защите речевой информации

    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:

  • защита информации, циркулирующей в защищаемом помещении;
  • защита информации в системах звукоусиления (СЗУ) и звукового сопровождения кинофильмов (СЗСК);
  • защита информации при проведении магнитной звукозаписи;
  • защита речевой информации при ее передаче по каналам связи.
  • 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.

    Основные требования и рекомендации по защите речевой информации, циркулирующей в защищаемых помещениях

    Рассмотрим основные требования и рекомендации СТР-К по защите речевой информации, циркулирующей в защищаемом помещении.

  • В организации должен быть документально определен перечень защищаемых помещений (ЗП) и лиц, ответственных за их эксплуатацию в соответствии с установленными требованиями по защите информации. На ЗП должен быть составлен технический паспорт, форма которого приведена в качестве приложения в СТР-К.
  • Защищаемые помещения должны размещаться в пределах контролируемой зоны (КЗ) с учетом следующих рекомендаций:
  • удаление ЗП от границ контролируемой зоны;
  • ограждающие конструкции ЗП не должны являться смежными с помещениями других организаций;
  • рекомендуется не располагать ЗП на первых этажах зданий;
  • использование штор или жалюзи на окнах.
  • Рекомендуется использовать сертифицированные по требованиям безопасности информации ОТСС и ВТСС либо средства, прошедшие специальные исследования и имеющие предписание на эксплуатацию. Эксплуатация технических средств должна осуществляться в соответствии с эксплуатационной документацией на них.
  • По решению руководителя предприятия может проводиться специальная проверка защищаемого помещения и установленного в нем оборудования с целью выявления закладных устройств.
  • Запрещается использование радиотелефонов, оконечных устройств сотовой, пейджинговой и транкинговой связи, переносных магнитофонов и других средств аудио и видеозаписи при проведении конфиденциальных мероприятий в ЗП. При установке в ЗП телефонных и факсимильных аппаратов с автоответчиком или спикерфоном, а также аппаратов с автоматическим определителем номера, следует отключать их из сети на время проведения этих мероприятий.
  • В качестве оконечных устройств телефонной связи, имеющих прямой выход на городскую АТС, рекомендуется использовать телефонные аппараты, прошедшие специальные исследования, либо оборудовать их сертифицированными средствами защиты информации от утечки за счет электроакустического преобразования.
  • Рекомендуется устанавливать в ЗП цифровые ТА цифровых АТС, имеющих выход в городскую АТС или к которой подключены абоненты, не являющиеся сотрудниками организации. В случае необходимости, рекомендуется использовать сертифицированные по требованиям безопасности информации цифровые АТС либо устанавливать в эти помещения аналоговые аппараты.
  • Ввод системы городского радиотрансляционного вещания на территорию организации рекомендуется осуществлять через радиотрансляционный узел (буферный усилитель), размещаемый в пределах контролируемой зоны.

    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 случае размещения электрочасовой станции внутри контролируемой зоны использование в ЗП электровторичных часов возможно без средств защиты информации. При установке электрочасовой станции вне контролируемой зоны в линии электровторичных часов, имеющие выход за пределы КЗ, рекомендуется устанавливать сертифицированные средства защиты информации.
  • В системах пожарной и охранной сигнализации должна использоваться проводная схема сбора информации и связи с пультом. Системы должны располагаться в пределах одной КЗ с защищаемым помещением.

    В качестве оконченных устройств рекомендуется использовать изделия, сертифицированные по требованиям безопасности, или образцы средств, прошедшие специальные исследования.

  • Звукоизоляция ограждающих конструкций защищаемого помещения, системы вентиляции и кондиционирования должна обеспечивать отсутствие возможности прослушивания ведущихся в нем разговоров из-за пределов помещения. Достаточность звукоизоляции устанавливается аттестационной комиссией.

    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 вероятности перехвата информации по виброакустическому каналу следует организационно-режимными мерами исключить возможность установки посторонних устройств на внешней стороне ограждающих конструкций и выходящих за пределы контролируемой зоны инженерных коммуникаций (систем отопления, вентиляции, кондиционирования).

    Для снижения уровня виброакустического сигнала рекомендуется расположенные в защищаемом помещении элементы инженерно-технических систем отопления, вентиляции оборудовать звукоизолирующими экранами.

  • В случае если указанные выше меры защиты информации от утечки по акустическому и виброакустическому каналам недостаточны или нецелесообразны, рекомендуется применять метод активного акустического или виброакустического маскирующего зашумления. Для этой цели должны применяться сертифицированные средства активной защиты.
  • При эксплуатации защищаемого помещения необходимо предусматривать организационно-режимные меры, направленные на исключение несанкционированного доступа в помещение:
  • двери в период между мероприятиями, а также в нерабочее время необходимо запирать на ключ;
  • выдача ключей должна производиться лицам, работающим в нем или ответственным за это помещение;
  • установка и замена оборудования, мебели, ремонт должны производиться только по согласованию и под контролем подразделения по защите информации организации.
  • Защита информации, циркулирующей в системах звукоусиления и звукового сопровождения кинофильмов

    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 требованиям безопасности информации или прошедшее специальные исследования и имеющее предписание на эксплуатацию.

    Системы звукоусиления должны выполняться по проводной схеме передачи информации экранированными проводами и располагаться в пределах контролируемой зоны.

    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 экранированными магнитными цепями (например: 0,5ГДШ-5, 0,5ГД-54, 1ГДШ-2, 1ГДШ-6, 1ГДШ-28, 2ГДШ-3, 2ГДШ-4, 3ГДШ-1) или укомплектованные ими звуковые колонки (например: 2КЗ-7, 6КЗ-8, 12КЗ-18).

    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 подстанции и на заземлитель, расположенные в пределах КЗ.

    Защита речевой информации при её передаче по каналам связи

    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 средства защиты информации должны быть сертифицированы по требованиям безопасности информации.

    Защита информации при проведении звукозаписи

    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 требованиям безопасности информации или прошедшие специальные исследования и имеющие предписание на эксплуатацию.

    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.

    Вернуться к учебному плану