ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛАСТИЧНЫХ И ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ЭКРАНОВ НА ОСНОВЕ ФОЛЬГИРОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ РЕЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ ОТ ПЕРЕХВАТА

Ольга В. Бойправ, Александр В. Потапович, Вадим А. Богуш, Леонид М. Лыньков

Аннотация


В статье представлены результаты исследования влияния эластичных и воздухопроницаемых электромагнитных экранов на основе фольгированных материалов на уровни электромагнитного излучения в диапазоне частот 0,4…2,5 ГГц, формируемого имитаторами приемопередающих устройств несанкционированного съема информации вследствие воздействия на эти имитаторы короткими радиоимпульсами. Данное исследование проведено с целью экспериментального обоснования возможности использования указанных экранов для защиты речевой информации от утечки по прямому акустическому и параметрическому каналам. В ходе проведения исследования была применена методика, основанная на использовании аппаратно-программного комплекса «Локатор для обнаружения устройств ЛВ-2Р», предназначенного для выявления приемопередающих устройств несанкционированного съема информации по резонансным явлениям в их антенных системах и в сопутствующих фильтрующих элементах и включающего в себя автономный генераторно-приемный блок, антенну широкополосную, персональный компьютер, на котором установлено специальное программное обеспечение для детальной обработки информации, комплект соединительных кабелей и комплект имитаторов устройств несанкционированного съема информации. На основе результатов проведенного исследования установлено, что эластичные и воздухопроницаемые электромагнитные экраны на основе фольгированных материалов обеспечивают снижение уровня электромагнитного излучения, формируемого имитаторами устройств несанкционированного съема информации вследствие воздействия на них коротких радиоимпульсов, до тех величин, при которых это излучение не может быть зарегистрировано приемными антеннами. Вследствие этого сделан вывод о том, что исследованные электромагнитные экраны представляются перспективным решением для обеспечения защиты информации от утечки по прямому акустическому и параметрическому каналам. Такие экраны рекомендованы для использования в виде облицовочных модулей для стен помещений, в пределах которых циркулирует речевая информация ограниченного распространения, и внутри которых могут быть установлены или расположены устройства, предназначенные или соответственно применяемые для ее несанкционированного съема.


Ключевые слова


параметрический канал утечки речевой информации, фольгированный материал, электромагнитный экран.

Полный текст:

PDF

Литература


1. Бойправ О.В., Лыньков Л.М., Аль-Машатт Е. А.А., Абдулхади Х. Д.А. Эластичные электромагнитные экраны на основе комбинированных металлосодержащих элементов // Материалы XXIII научно-практической конференции «Комплексная защита информации», Суздаль, 22–24 мая 2018 г. С. 312–315. URL: https://kzi.su/tezisy (дата обращения: 01.03.2021).

2. Бойправ О.В., Лобунов В.В., Лыньков Л.М., Аль-Машатт Е. А.А. Исследование взаимодействия электромагнитного излучения инфракрасного диапазона длин волн с радиопоглотителями на основе металлсодержащих элементов // Авиационные материалы и технологии. 2020, № 2 (59). С. 89–94.
DOI: http://dx.doi.org/10.18577/2071-9140-2020-0-2-89-94

3. Лыньков Л.М., Богуш В.А., Бойправ О.В. Способ изготовления эластичного электромагнитного экрана и электромагнитный экран, изготовленный этим способом. Патент BY 23305. Опубл. 28.02.2021.

4. Корнюшин П.Н., Костерин С.С. Информационная безопасность. Владивосток, 2003. – 155 с.

5. Зайчук, А В. Основные пути утечки информации и несанкционированного доступа в корпоративных сетях // Защита информации. 2004, № 4. С. 19–24. URL: https://docplayer.ru/32716545-Osnovnye-puti-utechki-informacii-i-nesankcionirovannogo-dostupa-v-korporativnyh-setyah.html (дата обращения: 01.03.2021).

6. Хорев А. А. Технические каналы утечки акустической (речевой) информации // Специальная техника. 2009, № 5. С. 12–26. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=13011605 (дата обращения: 01.03.2021).

7. Хорев А. А. Техническая защита информации. Т. 1. Технические каналы утечки информации. М.: НПЦ «Аналитика», 2008. – 436 с.

8. Хорев А. А. Классификация электронных устройств перехвата информации // Спецтехника и связь. 2009. С. 46–49. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=15187727 (дата обращения: 01.03.2021).

9. Алексеев В. В., Яковлев А. В., Моисеева М. В. Классификация акустических каналов утечки информации в помещениях офисного типа // Материалы международной конференции «Информатика: проблемы, методы, технологии», Воронеж, 11–12 февраля 2016 г.

10. Heller R. Radar reflector. Patent CH 634691 A5. Publ. 15.02.1983.

11. Устименко Л.Г. Астахов М.В., Бурашова Т.И. и др. Защитное покрытие. Патент RU 2313869 C1. Опубл. 27.12.2007.

12. Арбузов О.А., Бочаров А.В., Волков А.Г. и др. Слоистый защитный материал. Патент RU 2474628 C2. Опубл. 10.02.2013.

13. Wonjun Lee, Cho Chang Min, Jun Seung Moon. Multilayer flexible electromagnetic wave absorber. Patent
KR 101576070 B1. Publ. 10.12.2015.

14. Li Xiuhan, Xu Zhengshuai, Xu Wei, Guo Haiyang, Zhu Wangqiang. Net-shaped layered-structure electromagnetic wave absorbing metamaterial. Patent CN 105762531 A. Publ. 13.07.2016.




DOI: http://dx.doi.org/10.26583/bit.2021.2.04

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.


Лицензия Creative Commons
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.