Смекни!
smekni.com

Защита информации по виброакустическому каналу утечки информации (стр. 12 из 17)

На практике наиболее часто в качестве заземлителей применяют:

· стержни из металла, обладающие высокой электропроводностью, погруженные в землю и соединенные с наземными металлоконструкциями средств ТСПИ;

· сеточные заземлители, изготовленные из элементов с высокой электропроводностью и погруженные в землю (служат в качестве дополнения к заземляющим стержням).

При необходимости устройства высокочастотного заземления нужно учитывать не только геометрические размеры заземлителей, их конструкцию и свойства почвы, но и длину волны высокочастотного излучения. Суммарное высокочастотное сопротивление заземления ZS складывается из высокочастотного сопротивления магистрали заземления ZM (провода, идущего от заземляемого устройства до поверхности земли) и из высокочастотного сопротивления самого заземлителя Z3 (провода, металлического стержня или листа, находящегося в земле).

Величина заземления в основном определяется не сопротивлением заземления, а сопротивлением заземляющей магистрали. Для уменьшения последнего следует стремиться прежде всего к уменьшению индуктивности заземляющей магистрали, что достигается за счет уменьшения ее длины и изготовления магистрали в виде ленты, обладающей по сравнению с проводом круглого сечения меньшей индуктивностью. В тех случаях, когда индуктивность заземляющей магистрали можно сделать весьма небольшой или использовать ее для получения последовательного резонанса при блокировании излучающих сетей защитными конденсаторами на землю (например, при комплексном подавлении излучения в помещениях), целесообразно значительно уменьшить величину сопротивления заземлителя Z3. Уменьшить величину Z3 можно также многократным заземлением из симметрично расположенных заземлителей.

При этом общее сопротивление заземления будет тем меньше, чем дальше друг от друга расположены отдельные заземлители.

При устройстве заземления в качестве заземлителей чаще всего применяются стальные трубы длиной 2 ... 3 м и диаметром 35 ... 50 мм и стальные полосы сечением 50 ... 100 мм.

Наиболее пригодными являются трубы, позволяющие достигнуть глубоких и наиболее влажных слоев земли, обладающих наибольшей проводимостью и не подвергающихся высыханию или промерзанию. Однако здесь необходимо учитывать, что с уменьшением сопротивления грунта возрастает коррозия металла. Кроме того, применение таких заземлителей не связано со значительными земляными работами, что неизбежно, например, при выполнении заземления из металлических листов или горизонтально закладываемых в землю металлических лент и проводов.

Заземлители следует соединять между собой шинами с помощью сварки. Сечение шин и магистралей заземления по условиям механической прочности и получения достаточной проводимости рекомендуется брать не менее (24 • 4) мм2.

Проводник, соединяющий заземлитель с контуром заземления, должен быть луженым для уменьшения гальванической коррозии, а соединения должны быть защищены от воздействия влаги.

Магистрали заземления вне здания необходимо прокладывать на глубине около 1,5 м, а внутри здания - по стене или специальным каналам таким образом, чтобы их можно было внешне осматривать. Соединяют магистрали с заземлителем только с помощью сварки. К заземляемому устройству ТСПИ магистраль подключают с помощью болтового соединения в одной точке.

Для уменьшения сопротивлений контактов наилучшим является постоянное непосредственное соединение металла с металлом, полученное сваркой или пайкой. При соединении под винт необходимо применять шайбы (звездочки или Гровера), обеспечивающие постоянство плотности соединения.

При соприкосновении двух металлов в присутствии влаги возникает гальваническая и (или) электрическая коррозия. Гальваническая коррозия является следствием образования гальванического элемента, в котором влага является электролитом. Степень коррозии определяется положением этих металлов в электрическом ряду.

Электрическая коррозия может возникнуть при соприкосновении в электролите двух одинаковых металлов. Она определяется наличием локальных электротоков в металле, например, токов в заземлениях силовых цепей.

Наиболее эффективным методом защиты от коррозии является применение металлов с малой электрохимической активностью, таких, как олово, свинец, медь. Значительно уменьшить коррозию и обеспечить хороший контакт можно, тщательно изолируя соединения от проникновения влаги.

Защита от ПЭМИН

Для защиты информации от утечки за счет ПЭМИН применяются пассивный, актив­ный и комбинированный методы. Пассивная защита заключается в сни­жении уровней излучения до величин, соизмеримых с естественными шу­мами, с помощью специальной элементной базы и конструктивной дора­ботки техники, обрабатывающей конфиденциальную информацию. Суще­ствуют различные способы реализации этого метода. Одно из самых про­стых технических решений состоит в том, чтобы поместить все оборудо­вание в безопасную и экранирующую радиоизлучения среду. Это приме­няется для малогабаритной аппаратуры, позволяя сохранять ее стоимость на приемлемом уровне. Для больших систем экранирование целых залов и даже зданий может быть чрезвычайно дорогим, поэтому проблемы обес­печения электронной защиты для них рассматриваются на стадии проек­тирования. Например, для систем связи определяются требования безо­пасности отдельных компонентов каждой секции всей системы. Разработ­чик может потребовать экранирования отдельных устройств системы при помощи металлического защитного покрытия или использовать стандарт­ные экранированные корпуса для блоков аппаратуры. Там, где экраниро­вание компонентов нецелесообразно, предусматривается достаточная изоляция линий данных и питания за счет различных сочетаний фильтров,

устройств подавления сигнала, низкоимпедансного заземления, транс­форматоров развязки. Должны также экранироваться кабели. При этом лучшим вариантом защиты линий связи является применение волоконно-оптической технологии. Надежное экранирование абонентской аппарату­ры связи чрезвычайно усложняет задачу электронного подслушивания.

Допустимые уровни излучений аппаратуры и меры защиты инфор­мации регламентируются специальными стандартами. В США, например, а также в ряде других западных стран в этих целях принят стандарт "Tempest" (TransientElectromagneticPulseEwanarionsStandard). Сущест­вуют полный и ослабленный варианты данного стандарта. В США по­следний введен в действие в 1990 году. Полный стандарт используется для защиты секретной информации министерства обороны и дипломати­ческой службы, а ослабленный для защиты "чувствительной" информации банков, фирм и других организаций.

В последние годы наблюдается устойчивый рост производства и продаж за рубежом оборудования, отвечающего требованиям стандарта "Tempest". Этому способствует все более широкое его применение на коммерческом рынке. Стоимость оборудования, отвечающего данному стандарту, как правило, в 3-5 раз выше стоимости соответствующего не­защищенного варианта.

Активная защита предполагает сокрытие информационных сигна­лов за счет шумовой или заградительной помехи с помощью специальных генераторов шума. Рассмотрим требования, предъявляемые к зашумляющим сигналам. При определении оптимальных пара­метров шума рассматривают две группы критериев — информационные и энергетические.

Сначала по информационным критериям обеспечи­вают самое высокое качество помехового сигнала, за­тем выбирают его параметры, при которых обеспечи­вается зашумление информации при наименьшей мощности шума.

Идеальные маскирующие помеховые сигналы дол­жны создавать такие условия, при которых апостери­орная вероятность опознавания была бы равна нулю при максимальной априорной вероятности наличия сигнала с известными параметрами. Это исключает возможность применения для цепей маскировки детер­минированных помеховых сигналов, так как они лег­ко распознаются, а поэтому не могут увеличить нео­пределенность в системе.

Поскольку детерминированные помеховые сигна­лы обладают низкими потенциальными возможностя­ми маскировки, их можно устранить сравнительно простыми техническими приемами. Маскирующие по­меховые сигналы должны содержать элемент неопре­деленности.

Мерой неопределенности случайных величин или случайного процесса является энтропия. При прочих равных условиях среды маскирующих помеховых сиг­налов (шумов) лучшим является тот, энтропия которо­го больше. Шум, создаваемый реальными источника­ми, имеет ограничения как по максимально достижимым значениям, так и по средней мощности (дисперсии). Следовательно, из всех ограниченных сверху и снизу шумов, представленных одномерным распределением, максимальную энтропию имеет тот, у которого плотность распределения вероятности явля­ется равномерной.

В реальных условиях шумовое напряжение ограни­чено как по средней мощности, так и по максималь­ным вопросам, в результате чего оптимальное распре­деление будет отличаться от равномерного и от гауссова. Чтобы обеспечить маскирование при наи­меньшей мощности шума, параметры маскирующего шума выбирают с учетом параметра защищаемых сиг­налов. Сигналы, циркулирующие в технических сред­ствах, имеют ограниченный спектр, поэтому для их зашумления энергетически целесообразно выбирать зашумляющие сигналы, лежащие в той же области ча­стот.

Следует также учитывать, что статистические пара­метры информационного сигнала известны злоумыш­леннику и он может применять приемные устройства с оптимальным фильтром. Исходя из этого необходи­мо, чтобы шум также прошел оптимальную обработку. Самым сильным маскирующим эффектом при наи­меньшей мощности шумового генератора будет обла­дать шум со спектром, повторяющим спектр зашумляемого сигнала.