Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Комплект поставки




Измерительный блок (шумомер)  
ICP микрофон  
ICP-акселерометр  
Источник калиброванного звукового давления  
Управляющая ПЭВМ ноутбук  
Программная оболочка «Шепот-Лайт»  
Программный модуль «Шепот-Вариант»  
Колонка акустическая активная «Шелест-М3»  
Полужесткая транспортная укладка  
Штатив для громкоговорителя и микрофонов  

Дополнительно:

·Транспортная укладка-кейс (для транспортировки системы)

·Радиоканал тракта измерений (комплект)

·Комплект для повышения радиуса действия радиоканала тракта измерений

·Радиоканал тракта формирования акустического тест-сигнала (комплект)

·Акселерометр 352B (акселерометр повышенной чувствительности)

Система оценки защищённости "СИГУРД-М19"

См. Прайс-лист
Заказать
Скачать прайс-лист

 

 

Система оценки защищённости "СИГУРД-М19"

Система «Сигурд» предназначена для автоматизации инструментальных исследований по оценке защищённости технических средств от утечки информации по каналу побочных электромагнитных излучений и наводок (ПЭМИН).

Исследования проводятся в тестовых режимах как по магнитному и электрическим полям, так и в отходящих линиях.

Выполнение основных требований, предъявляемых к системам оценки защищённости тех. средств от утечки информации:

·Сертификация по требованиям ФСТЭК России на систему и программное обеспечение (Сертификат ФСТЭК России №№ 642/1, 645/1 на систему и ПО № 1450);

·Регистрация системы в Государственном реестре средств измерений (Сертификат об утверждении средств измерений военного назначения № 22545 и № 31177);

· Полное соответствие требованиям нормативно-методических документов ФСТЭК России.

Исследуемый диапазон частот:

·стандартный – в соответствии с требованиями ФСТЭК России;

· расширенный – от 9 кГц до 3 (40) ГГц, в зависимости от комплектации средствами измерений и АФУ.

Базовый состав:

·Средство измерения по выбору пользователя ((Hewlett Packard 7000х, Hewlett Packard 856хЕ, Hewlett Packard 859хE, Aeroflex International IFR 239x, Rohde & Schwarz ESPIх, Agilent Technologies Е440х, Rohde & Schwarz FSHx, Rohde & Schwarz FS 300);

·Первичные преобразователи (измерительные антенны, токосъемники, пробники);

·Комплект программного обеспечения по выбору пользователя («Сигурд-Лайт», «Сигурд-Интерфейс», «Сигурд-Дельта», «Сигурд-Вариант», «Сигурд-Тест»);

· Портативный компьютер.

Особенности системы:

·Возможность построения системы на базе различных средств измерений;

·Возможность исследования ПЭВМ, работающих под управлением различных операционных систем (Windows, Unix);

·Автоматический поиск информативных сигналов ПЭМИН на основе многоуровневого корреляционного алгоритма;

·Использование прогрессивных методов цифровой обработки для фильтрации и сглаживания шумов и выделения на их фоне информативных сигналов;

·Автоматический учет АЧХ измерительных средств;

·Формирование базы данных измерений и выполненных расчетов;

·Управление всеми составными частями системы по шине USB;

·Совместимость с автоматизированной системой измерения действующих высот случайных антенн и коэффициентов реального затухания электромагнитных сигналов «Стентор»;

·По выбору пользователя – комплектация дистанционно-управляемым поворотным столом;

·По выбору пользователя – комплектация устройством дистанционного управления тест-режимами исследуемого технического средства «Сигурд-ИК»;

· Возможность исследования ПЭВМ и комплектация версией программного обеспечения «Сигурд-Тест», по выбору пользователя, для работы в ОС Windows или Linux/Unix.

Технические характеристики:

Диапазон измеряемых частот ПЭМИН: · - по электрическому полю · - по магнитному полю Не менее · 9 кГц – 2 ГГц · 9 кГц – 30 МГц
Измерение значений уровня сигнала ПЭМИН по электрическому полю по магнитному полю · не хуже 15 дБ (мкВ/м); · не хуже 20 дБ (нА/м)
Погрешность измерений не хуже ±3 дБ
Динамический диапазон измерения напряженности электромагнитного поля и силы тока, не менее 75 дБ

Изделие имеет сертификат ФСТЭК №642/1 до 21 июля 2012 г.

 

Специально для контроля эффек­тивности защиты ВТСС разрабо­таны и используются программно-аппаратные комплексы типа «Аист» и «Талис» (рис. 5 и 6 соответственно [1,9]). Комплексы позволяют про­водить акустоэлектрические измере­ния в автоматическом режиме.

Программно-аппаратный ком­плекс «Аист» предназначен для [9]:
• измерения и анализа сигналов зву­кового диапазона частот в токопроводящих коммуникациях;
• измерения и анализа электрома­гнитного поля в диапазоне звуко­вых частот, в том числе с приме­нением адаптивного приема;
• генерации тестового акустическо­го сигнала;
• оценки эффективности защиты ВТСС от утечки информации за счет акустоэлектрических
преоб­разований.
В состав комплекса входит [9]:
• анализатор сигналов с TFT-монитором и встроенным компьютером barebone PC;
• комплект измерительных адапте­ров-усилителей для подключения к различным видам токопроводящих коммуникаций;
• комплект измерительных антенн;
• экранированная акустическая си­стема;
• источник питания для проверяе­мых устройств;
• измерительный микрофон;
• измерительный вибродатчик (ак­селерометр);
• специальное программное обеспе­чение.
Основные характеристики ком­плекса приведены в табл. 7 [9].

Таблица 7. Основные характеристики
программно-аппаратного комплекса «Аист»

Программно-аппаратный ком­плекс «Талис-НЧ» предназначен для автоматизации проведения инстру­ментальных исследований техни­ческих средств с целью выявления «опасных» сигналов, возникающих за счет акустоэлектрических преоб­разований (АЭП) [1]. В комплексе использованы методы цифровой обработки для выявления слабых сигналов на фоне шумов и прецизи­онного измерения сверхмалых ко­эффициентов и индексов модуля­ции. Сигналы, возникающие за счет эффекта АЭП, отображаются на эк­ране ПЭВМ в различных представ­лениях (частотном, временном, ква­дратурном, модуляционном).
В состав комплекса входят [1]:
• анализатор спектра Rohde & Schwarz UP300;
• низкочастотный малошумящий усилитель «Талис-УНЧ»;
• комплект измерительных пробни­ков и измерительных кабелей;
• средства формирования тестово­го акустического сигнала (усили­тель тестового акустического сигна­ла «Шорох-2МИ», экранированная акустическая колонка «УЭК»);
• шумомер Larson & Davis 824, блок коммутации и управления, изме­рительный микрофон (в рабочей укладке);
• портативный компьютер;
• специальное программное обеспе­чение.
Основные характеристики ком­плекса приведены в табл. 8 [1].

Таблица 8. Основные характеристики
программно-аппаратного комплекса «Талис»


Комплекс позволяет:
• формировать тестовые акустиче­ские сигналы с произвольным ша­гом в речевом диапазоне частот;
• измерять сигналы АЭП в линиях ВТСС (как симметричных, так и несимметричных), в диапазоне частот от 125 Гц до 10 кГц, ампли­тудой до 5 х 10-8 В в условиях силь­ных помех;
• проводить многоуровневый кор­реляционный алгоритм автоматического распознавания сигналов АЭП;
• осуществлять визуализацию «опас­ных» сигналов АЭП в различном виде (частотной, временной,
ква­дратурной, модуляционной);
• проводить измерения в линиях электропитания без их отключе­ния от напряжения 220 В.

Порядок проведения проверки вспомогательных технических средств на подверженность акустоэлектрическим преобразованиям

1. Измерительный приемник (ИП) готовится к работе и калиб­руется.
2. Проверяемое техническое сред­ство, линии которого имеют выход за пределы контролируемой зоны, отсоединяется от линейной сторо­ны и подключается ко входу изме­рительного приемника по симмет­ричной схеме (рис. 7).

3. Акустическая система (АС) из­лучателя генератора тестовых акус­тических сигналов (ГАС) размещает­ся на расстоянии 1 м от проверяемо­го технического средства и направ­ляется в его в сторону (рис. 8) [3, 6].
4. В месте размещения ВТСС (на расстоянии 1 м от АС) устанавлива­ется измерительный микрофон шумомера со встроенными октавными фильтрами (рис. 9).

5. Включается генератор тесто­вого сигнала (ГС) и система звуко­усиления. Генератор тестовых сигна­лов настраивается на среднюю гео­метрическую частоту 1-й октавной полосы f 1 = 125 Гц.
В соответствии с табл. 2 уста­навливается необходимый уровень звукового давления на частоте
f
1 = 125 Гц:
• 67 дБ при наличии в проверяе­мом помещении устройств звуко­усиления, создающих акустичес­кое поле информативного речево­го сигнала;
• 59 дБ при отсутствии в проверяе­мом помещении устройств звуко­усиления.
6. Измерительный прибор на­страивается на частоту f 1 = 125 Гц по максимуму принимаемого сигнала. При обнаружении контролируемо­го сигнала определяется его принад­лежность проверяемому средству (путем выключения и включения) и измеряется суммарное напряжение сигнала и шума в линии (U (с+ш).1).
При этом измерения проводят­ся как при включенном, так и при выключенном напряжении питания проверяемого технического средства.
7. Генератор тестовых сигналов выключается, и измеряется напря­жение шума (фона) в линии (U ш.1). Уровень шума определяется по ми­нимальному показанию приемника, зафиксированному в течение 30 с не­прерывного измерения.
8. Величина информативного си­гнала (U с.1, мкВ) рассчитывается по формуле.

9. Рассчитывается отношение си­гнал/шум по формуле

10. Рассчитывается отношение сигнал/шум для первой октавной по­лосы, q* 1, дБ, по формуле

11. Далее измерения и расчеты в соответствии с п. п. 5-10 повторя­ются для средних геометрических частот 2-7 октавных полос (250; 500; 1000; 2000; 4000 и 8000 Гц).
12. Рассчитывается словесная раз­борчивость речи W c [6] (см. врезку).

Рассчитанное значение словес­ной разборчивости речи W c сравнивается с допустимым (пороговым) значением W п (табл. 10 [12]).
При выполнении неравенства W c ≤ W п считается, что проверяемое техническое средство не подвержено акустоэлектрическим преобразова­ниям.
В случае если это неравенство не выполняется, необходимо провести оценку возможностей перехвата ре­чевой информации из выделенного помещения по акустоэлектрическому каналу. А для этого необходимо определить коэффициент затухания информационных сигналов исследу­емой линии на среднегеометричес­ких частотах октавных полос K л. i.
Для определения коэффициента затухания используется схема, при­веденная на рис. 10.

Измерения сигналов в исследуе­мых линиях проводятся пробником напряжения, подключенным
к вхо­ду измерительного приемника.
В точке отключения ВТСС на i -й частоте в исследуемую линию по­дают сигнал от генератора сигналов и измеряют пробником или с ис­пользованием токосъемных клещей напряжение этого сигнала в двух точ­ках: вблизи подачи сигнала в линию в точке T 1(U 1. i) и на границе контролируемой зоны (КЗ) в точке T 2(U 2. i). При отсутствии доступа к линии на границе КЗ допускается измерять U 2. i в ближайшей к границе КЗ доступ­ной точке.
Уровень подаваемого сигнала в линию подбирается таким обра­зом, чтобы выполнялось условие

где U 2ш. i - напряжение шумов в ли­нии в точке Т 2 при отсутствии в ли­нии тестового сигнала, В.
Коэффициент затухания вычис­ляется по формуле

С учетом коэффициента затуха­ния исследуемой линии на этой ча­стоте K л. i отношение сигнал/шум на границе контролируемой зоны q* л. i будет равно

Согласно рассчитанным по фор­муле (10) значениям q* л. i по форму­лам (3) - (7) рассчитывается словес­ная разборчивость речи в точке Т 2 - W c2. Полученное значение вновь сравнивается с допустимым (порого­вым) значением W п (см. табл. 10).
При выполнении неравенства W c2 ≤ W п проверяемое техническое средство считается защищенным от утечки речевой информации за счет акустоэлектрических преобразова­ний. В случае невыполнения данного неравенства необходимо использо­вать пассивные или активные тех­нические средства защиты инфор­мации.
При использовании пассивных средств защиты ВТСС порядок из­мерений не отличается от приведен­ного выше, но при этом измерительный приемник подключается к про­веряемому техническому средству через средство защиты.
Если в качестве дополнительной меры защиты информации ВТСС применена система линейного зашумления (СЛЗ), то для расчета от­ношения сигнал/шум необходимо при включенной СЛЗ произвести из­мерения в точке T 1 (см. рис. 8) уров­ней помех на i -x частотах (U n. i).
Измерения производятся в режи­ме среднеквадратичного детектиро­вания. Уровень излучений генера­тора шума СЛЗ должен превышать уровень помех в линии не менее чем на 3 дБ.
Далее при выключенном гене­раторе шума производятся измере­ния и расчет напряжения
инфор­мативного сигнала в линии (U c. i,) в соответствии с п. п. 1-11 и рассчи­тывается отношение сигнал/шум по формуле

Согласно рассчитанным по фор­муле (10) значениям q* п. i с помощью формул (3-7) рассчитывается словес­ная разборчивость речи W c. Полу­ченное значение сравнивается с до­пустимым (пороговым) значением W п (см. табл. 9). Линейное зашумление считается эффективным, если W c ≤ W n.
Все результаты измерений и рас­четов оформляются протоколом.

 

 



Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-05-07; Просмотров: 977; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.019 сек.