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)

Универсальные поисковые приборы

 

Рассмотренные выше специальные технические средства узко специализированы. Так, индикаторы поля позволяют локализовать источник радиоизлучения в пространстве, сканирующие приемники – проводить радиомониторинг на объекте и т.д. Однако при проведении поиска приходится решать, как правило, несколько задач:

• проведение радиомониторинга;

• локализация (пеленгование) источника излучений;

• идентификация сигналов радиозакладок;

• контроль силовых, телефонных, радиотрансляционных и других линий;

• постановка прицельных помех и др.

На рынке специальных технических средств защиты информации представлено достаточно изделий как отечественного, так и зарубежного производства, в той или иной степени позволяющих решать эти задачи. Однако поиск средств негласного съема информации остается их основным предназначением. Решение задачи поиска обеспечивается наличием в составе комплексов следующих обязательных элементов:

• широкодиапазонного перестраиваемого по частоте приемника (сканера);

• блока распознавания закладок, осуществляющего идентификацию излучений радиозакладок на основе сравнения принятых продетектированных сигналов с естественным акустическим фоном помещения (пассивный способ) или тестовым акустическим сигналом (активный способ);

• блока акустической локации;

• процессора, осуществляющего обработку сигналов и управление приемником.

Ниже будут рассмотрены некоторые из универсальных поисковых приборов, конструктивно выполненные в виде единого устройства.

OSC-5000 (Oscor) (США). Его название происходит от Omni Spectral Correlator и характеризует основное назначение прибора как спектрального коррелятора. OSC-5000 представляет собой функциональное сочетание нескольких приборов.

Во-первых, это панорамный приемник последовательно-параллельного типа (сканер), перекрывающий диапазон частот 10 кГц … 3ГГц с полосой пропускания 15 кГц. Широкий диапазон перестройки обеспечивается наличием нескольких входов (фактически нескольких приемников), к каждому из которых подключена своя антенна – рамочная, штыревая и дискоконусная. Анализ может производиться как во всем диапазоне, так и в заданных полосах, автоматически или в ручном режиме. Максимальная скорость перестройки по частоте составляет 93 МГц/сек при полосе пропускания 250 кГц. Чувствительность приемника соответствует значению 0,8 мкВ. Динамический диапазон составляет 90 дБ. Прибор оснащен набором детекторов, что позволяет принимать сигналы с различными видами модуляции. Кроме того, в составе прибора имеются инфракрасный детектор с областью спектральной чувствительности 0,85 – 1,07 мкм и специальный адаптер, позволяющий вести контроль излучений сетевых закладок в диапазоне частот 10 кГц … 5 МГц в проводных линиях с напряжением до 300 В.

Во-вторых, это осциллограф и анализатор спектра, позволяющий наблюдать амплитудно-временные развертки демодулированных сигналов и их спектры с разрешением по частоте не хуже 50 Гц.

В-третьих, это коррелятор, необходимый для идентификации сигналов закладных устройств.

Принцип работы коррелятора заключается в том, что демодулированный низкочастотный сигнал сравнивается с акустическим фоном помещения. На основе результатов этого сравнения рассчитывается коэффициент корреляции и в зависимости от полученного значения каждому сигналу присваивается один из пяти уровней тревоги. При превышении этим уровнем заданного оператором порогового значения срабатывает система оповещения – мигание сообщения на экране, звуковой сигнал, запись на диктофон или печать характеристик (по выбору). Прибор фиксирует частоту излучения, тип демодулятора, время обнаружения и сохраняет все эти сведения в базе данных или (и) выводит на встроенный термоплоттер. Прибор можно запрограммировать таким образом, что при обнаружении тревожного сигнала будет распечатан его спектр или произойдет запись передаваемой информации на встроенный диктофон.

В OSC-5000 предусмотрен режим загрузки в память частот, излучения на которых прибор будет считать «дружественными» (например, сигналы вещательных станций) и не затрачивать время на анализ в автоматическом режиме. Всего Oscor может хранить информацию о 7168 сигналах при штатной памяти 128 К или о 28672 при расширенном до 512 К объеме памяти. Эта информация может редактироваться оператором, протоколироваться самим прибором на термоплоттере или сбрасываться на ПЭВМ через COM-порт для дальнейшей обработки.

Дополнительными опциями для OSC-5000 являются:

• OVM-5000, предназначенная для анализа видеосигналов PAL/SECAM/NTSC при поиске видеопередатчиков;

• OTL-5000 – акустический локатор, предназначенный для определения положения активных радиозакладок;

• OPC-5000 – специальное программное обеспечение для работы с базами данных Oscor через COM-порт ПЭВМ, а также для организации дистанционного контроля работы комплекса через модем.

Комплекс смонтирован в кейсе (габариты 473 х368 х159 мм). Вес 12,7 кг. Питание 110/220В и 12 В (встроенный аккумулятор).

Зонд-монитор CPM-700 (США). Другое название – комплекс «Акула». Предназначен для:

1. обнаружения сигналов радиозакладок в диапазоне 50 кГц … 3 ГГц;

2. обнаружения закладных устройств, использующих токопроводящие линии для передачи информации (диапазон 15 кГц … 1 МГц);

3. выявления микрофонов с передачей информации по специально проложенным проводам;

4. определения степени опасности утечки информации за счет наличия «микрофонного эффекта» в телефонных, трансляционных и других низковольтных линиях;

5. обнаружения скрытых видеокамер и диктофонов;

6. выявления закладных устройств с инфракрасным каналом передачи информации;

7. обнаружения воздушных и структурных каналов утечки акустической информации.

Первые три задачи являются основными, поэтому в любой комплект CPM-700 обязательно входят три соответствующих зонда.

1. Высокочастотный зонд с областью спектральной чувствительности 50 кГц … 3 ГГц. Это активный прибор с собственным коэффициентом усиления 20 дБ, обеспечивающий пороговую чувствительность приемника на уровне –85 дБ и динамический диапазон входных сигналов 100 дБ. Такие характеристики, например, позволяют обнаруживать источники радиосигналов мощностью 1 мкВт на расстоянии около 2 м.

2. Низкочастотный зонд для контроля токопроводящих линий. Диапазон рабочих частот лежит в пределах 15 кГц -… 1 МГц, пороговая чувствительность – не хуже 60 дБ.

Максимальный уровень постоянного напряжения в тестируемых линиях не должен превышать 300 В, переменного с частотой 60 Гц – 1500 В.

3. Усилитель низкой частоты (100 Гц … 15 кГц) для прослушивания электромагнитных сигналов звукового диапазона, возникающих вблизи токопроводящих линий.

Для решения 4 – 6 задач применяются дополнительные зонды:

4. Электромагнитный зонд MLP-700 для обнаружения скрытых видеокамер и диктофонов.

5. Инфракрасный зонд IRP-700 для обнаружения источников излучения в инфракрасном диапазоне.

6. Акустический зонд ALP-700 для обнаружения воздушных и структурных каналов утечки акустической информации.

Кроме вышеперечисленных основных функций комплекс обеспечивает:

• работу в дежурном режиме – отслеживает электромагнитную обстановку в контролируемом помещении и подает звуковой или световой сигнал при обнаружении неизвестного излучения («мониторинг опасности»);

• непрерывную запись всех принимаемых сигналов на любой стандартный диктофон.

ST 031 («Пиранья») (Россия). Комплекс предназначен для проведения оперативных мероприятий по обнаружению и локализации технических средств негласного получения конфиденциальной информации, а также контроля естественных и искусственно созданных ТКУИ.

Комплекс состоит из блока управления и индикации и комплекта преобразователей:

• высокочастотный детектор – частотомер;

• сканирующий анализатор проводных линий;

• детектор инфракрасных излучений;

• детектор низкочастотных магнитных полей;

• виброакустический приемник;

• акустический приемник;

• проводный акустический приемник.

Комплекс позволяет анализировать принимаемые сигналы как в режиме осциллографа, так и в режиме анализатора спектра с индикацией численных параметров. Переход в любой из режимов измерения осуществляется автоматически при подключении соответствующего преобразователя к блоку управления. Информация отображается на LCD-дисплее. Акустический контроль осуществляется через головные телефоны или встроенный динамик. Управление осуществляется с 16-и кнопочной пленочной клавиатуры. Габариты основного блока 180х97х47 мм, масса – 800 г. Источник питания прибора – 4 батареи АА.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Обнаружители диктофонов | Программно-аппаратные поисковые комплексы
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 911; 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: 0.015 сек.