RU2755522C2 - Способ информационной защиты распределенных случайных антенн - Google Patents

Способ информационной защиты распределенных случайных антенн Download PDF

Info

Publication number
RU2755522C2
RU2755522C2 RU2020104032A RU2020104032A RU2755522C2 RU 2755522 C2 RU2755522 C2 RU 2755522C2 RU 2020104032 A RU2020104032 A RU 2020104032A RU 2020104032 A RU2020104032 A RU 2020104032A RU 2755522 C2 RU2755522 C2 RU 2755522C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
protection
distributed random
antennas
antenna
signal
Prior art date
Application number
RU2020104032A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2020104032A3 (ru
RU2020104032A (ru
Inventor
Олег Николаевич Маслов
Маргарита Александровна Фролова
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики"
Priority to RU2020104032A priority Critical patent/RU2755522C2/ru
Publication of RU2020104032A3 publication Critical patent/RU2020104032A3/ru
Publication of RU2020104032A publication Critical patent/RU2020104032A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2755522C2 publication Critical patent/RU2755522C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q5/00Arrangements for simultaneous operation of antennas on two or more different wavebands, e.g. dual-band or multi-band arrangements
    • H01Q5/10Resonant antennas
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q9/00Electrically-short antennas having dimensions not more than twice the operating wavelength and consisting of conductive active radiating elements
    • H01Q9/04Resonant antennas
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03KPULSE TECHNIQUE
    • H03K3/00Circuits for generating electric pulses; Monostable, bistable or multistable circuits

Landscapes

  • Burglar Alarm Systems (AREA)
  • Shielding Devices Or Components To Electric Or Magnetic Fields (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области защиты конфиденциальной информации и может быть использовано для защиты радиотехнических систем, объединенных термином «распределенные случайные антенны». Техническим результатом является повышение эффективности защиты распределенной случайной антенны от утечки конфиденциальной информации. Предлагаемый способ защиты распределенных случайных антенн состоит в том, что он включает размещение вблизи распределенной случайной антенны устройств, обеспечивающих поглощение мощности электромагнитного поля сигнала конфиденциальной информации, где в качестве указанных устройств используются приемные малогабаритные резонансные антенны с активной нагрузкой. 4 ил.

Description

Изобретение относится к области защиты конфиденциальной информации (КИ) и может быть использовано для защиты радиотехнических систем, объединенных термином «распределенные случайные антенны» (РСА).
Для обеспечения защиты КИ важное значение имеет выявление и последовательное перекрытие всех технических каналов утечки, отходящих из подлежащих защите помещений (ПЗП) во внешнюю среду. Примерами ПЗП являются помещения (служебные кабинеты, переговорные комнаты и кабины, конференц-залы), предназначенные для работы с КИ при проведении совещаний, переговоров, конференций и т.п. Примерами РСА являются системы проводов электропитания, заземления, оповещения, охранной и пожарной сигнализации; кабельные линии внешней, внутриофисной и компьютерной связи; трубы систем вентиляции и центрального отопления; металлические части несущих конструкций в зданиях и т.д. [1].
К негативным особенностям каналов утечки КИ через РСА относятся:
– сложный и часто неоднозначный (заранее непредсказуемый) характер возбуждения, связанный с преобразованием исходного сигнала, создаваемого источником КИ (далее КИ-сигнала), в КИ-сигналы, расходящиеся по РСА. Источниками КИ могут быть как основная (непосредственно участвующая в обработке, передаче и приеме КИ-сигналов) КИ-аппаратура, так и вспомогательное оборудование, находящееся в ПЗП;
– обычно принципиально разный характер распространения КИ-сигнала внутри ПЗП и КИ-сигналов в РСА, при помощи которых ТС, размещенные в ПЗП, подключаются к внешнему общедоступному оборудованию. В результате этого КИ-сигналы могут с малым затуханием уходить через РСА далеко за пределы ПЗП и становиться доступными для злоумышленника;
– трудности моделирования (математического, физического, компьютерного) как источников КИ, так и элементов РСА;
– негативная динамика эколого-эргономических характеристик ПЗП при использовании большинства известных методов и средств ликвидации каналов утечки КИ – приводящих к тепловому, шумовому и электромагнитному загрязнению ПЗП, ухудшению микроклимата (повышение влажности и изменение состава воздуха без вентиляции), снижению уровня естественного геомагнитного фона и т.п. Нежелательными факторами являются также стоимость, вес и габариты оборудования для защиты КИ.
Специфика систем информационной защиты РСА объясняется, во-первых, тем, что, в отличие от основных каналов связи (по которым КИ-сигналы поступают к «законным» – санкционированным потребителям КИ), благодаря РСА возникают побочные каналы (каналы утечки КИ), по которым КИ-сигналы поступают к несанкционированным потребителям КИ – злоумышленникам. При организации защиты основных каналов ограничением является отсутствие недопустимых помех для законных потребителей КИ. При защите РСА данного ограничения не существует, поскольку к ним подключаются только злоумышленники.
Во-вторых, надежные и универсальные способы пассивной защиты КИ (электромагнитное экранирование, заземление, фильтрация [2-4]) для защиты РСА зачастую неприменимы. Поэтому при организации защиты КИ от утечки через РСА за пределы ПЗП необходимо всеми способами, – включая новые научно-технические идеи – повышать ее универсальность и эффективность.
Известны способы активной защиты КИ, основанные на применении сигналов специального вида (преднамеренных помех), призванных энергетическим способом (для маскирующих шумовых помех) или путем нанесения максимального информационного ущерба (для имитирующих помех) «подавить» КИ-сигналы во всех имеющихся и потенциально возможных каналах утечки, чтобы затруднить злоумышленнику перехват и обработку КИ [2-3]:
– линейное зашумление, которое реализуется с помощью шумового генератора, подающего сигнал в подлежащие защите элементы РСА;
– пространственное зашумление, которое имеет в виду создание в пределах ПЗП электромагнитного поля со структурой и характеристиками, обеспечивающими защиту КИ от перехвата по каналам электромагнитной утечки;
– кодовое зашумление, применяемое при невозможности эффективно использовать другие виды защиты КИ;
– самозашумление, которое является специфическим видом зашумления компьютеров, когда-либо стоящие рядом ЭВМ работают так, что электромагнитные поля их КИ-сигналов искажают друг друга, либо один компьютер работает в мультипрограммном режиме, когда обработка перехваченного КИ-сигнала с целью извлечения КИ злоумышленником затруднена.
Варианты активной защиты РСА с применением помех разного типа демонстрируют [10-13]. Наиболее близким по технической сущности является способ линейного зашумления [5, с. 188, рис. 8.9] (прототип предлагаемого изобретения), который, применительно к условиям решаемой задачи, предусматривает подключение к РСА через N устройств сопряжения N генераторов преднамеренных помех, обеспечивающих защиту КИ. Из уровня техники известны генераторы, предназначенные для линейного зашумления [6].
Недостатком способа-прототипа является возможность снизить эффективность информационной защиты РСА путем применения злоумышленником известных методов повышения помехоустойчивости приема сигналов любого вида (аналоговых, цифровых) при обработке смеси сигнала и помехи [12-13]. Для обеспечения требуемой эффективности защиты КИ уровни помехи должны быть достаточно большими, что связано с ростом эколого-эргономической небезопасности системы защиты РСА для персонала и пользователей КИ по электромагнитному фактору.
Предлагаемое решение предусматривает отказ от активной защиты КИ в пользу способа защиты, аналогичного [18], который предусматривает в данном случае расположение вблизи РСА М устройств в виде приемных малогабаритных резонансных антенн (МРА) с активной нагрузкой, обеспечивающих поглощение мощности электромагнитного поля сигнала КИ в пределах ПЗП.
Техническим результатом предлагаемого изобретения является уменьшение уровней электромагнитного поля, создаваемого источником КИ-сигнала в ПЗП, которое ведет к снижению эффективности возбуждения РСА опасным КИ-сигналом и повышению эффективности защиты РСА от утечки КИ за пределы ПЗП. Дополнительным результатом является повышение эколого-эргономической безопасности системы защиты РСА по электромагнитному фактору за счет отказа от использования активных помех в системе защиты КИ.
Сущность предлагаемого способа защиты распределенных случайных антенн, включающего размещение вблизи распределенной случайной антенны устройств, обеспечивающих поглощение мощности электромагнитного поля сигнала конфиденциальной информации, состоит в том, что в качестве указанных устройств используются приемные малогабаритные резонансные антенны с активной нагрузкой.
Фиг. 1 демонстрирует способ-прототип линейного зашумления РСА со сложной многоэтажной структурой, где 1 – РСА в виде разветвленной сети неоднородных соединительных линий; 2 – устройство сопряжения (общее число N, выделены штриховыми линиями); 3 – генератор помех (общее число N); 4 – источник КИ-сигнала.
Фиг. 2 иллюстрирует предлагаемый способ информационной защиты РСА, где 5 – приемная МРА с активной нагрузкой 6 (общее число М), которая обеспечивает поглощение мощности электромагнитного поля сигнала КИ в ПЗП, другие обозначения соответствуют Фиг. 1.
Фиг. 3 представляет схему реализации устройства 4 в виде приемной МРА конденсаторного типа (С-антенны), обеспечивающего поглощение мощности электромагнитного поля сигнала КИ в ПЗП.
Фиг. 4 содержит расчетный и экспериментальный графики, характеризующие частотную зависимость согласования МРА конденсаторного типа (С-антенны), предназначенной для использования в системе информационной защиты РСА.
Известный способ-прототип осуществляется следующим образом.
К элементам РСА 1 (см. Фиг. 1) через N устройств сопряжения 2 подключаются N генераторов преднамеренных помех 3, которые обеспечивают активную защиту КИ путем формирования смеси КИ-сигнала и помехи, циркулирующей в РСА. Недостатком способа-прототипа является возможность злоумышленника снизить эффективность информационной защиты РСА при помощи известных методов повышения помехоустойчивости приема КИ-сигнала в составе указанной смеси, если его уровни достаточны для выделения и обработки КИ [12-13]. Кроме того, для обеспечения требуемой эффективности защиты РСА помехи должны быть достаточно большими по энергетическому уровню, что напрямую связано с эколого-эргономической небезопасностью системы защиты для персонала и пользователей КИ по электромагнитному фактору.
С целью устранения указанных недостатков в предлагаемом изобретении предлагается отказаться от активной защиты КИ в пользу способа защиты, аналогичного [18], который предусматривает расположение вблизи РСА М приемных МРА с активной нагрузкой, обеспечивающих поглощение мощности электромагнитного поля сигнала КИ в ПЗП.
Предлагаемый способ осуществляется следующим образом.
В непосредственной близости от элементов РСА 1 и источника КИ 4 (см. Фиг. 2), располагаются приемные МРА 5 с активными нагрузками 6. Уравнение баланса мощности электромагнитного поля [7, c. 52, формула (4.1.1)] имеет вид Рст = Рп + dW/dt + PΣ, где Рст – мощность сторонних источников (в данном случае это мощность сигнала источника КИ); Рп – мощность потерь внутри объема ПЗП (это мощность КИ-сигнала, рассеиваемая в активных нагрузках 6, подключенных к МРА 5); dW/dt – мощность, которая расходуется на изменение электромагнитной энергии КИ-сигнала внутри объема ПЗП; PΣ – мощность КИ-сигнала, уходящая за пределы ПЗП. Отсюда следует, что размещение в ПЗП вблизи РСА 1 и источника КИ 4 набора МРА 5 с активными нагрузками 6, связанное с увеличением мощности потерь Рп, приводит к снижению dW/dt и PΣ, поскольку мощность источника КИ Рст есть величина конечная. Соответственно, уменьшение dW/dt и PΣ ведет к снижению эффективности возбуждения и повышению эффективности информационной защиты РСА.
Конструкцию и схему возбуждения МРА конденсаторного типа (С-антенны) иллюстрирует Фиг. 3. Элементами МРА являются развернутые обкладки конденсатора С1 и С2, емкость между которыми равна С, а также катушка индуктивности L = L1 + L2 с подключенной к ней в точках А-А поглощающей нагрузкой в виде активного сопротивления RН.
Преимуществами приемных МРА в качестве устройств, обеспечивающих поглощение мощности электромагнитного поля сигнала КИ в ПЗП, являются размеры порядка 0,1λ и менее, где λ – рабочая длина волны, а также возможность настройки на частоты возможной утечки КИ-сигнала. Посредством изменения соотношения между L1 и L2, а также с помощью дополнительных корректирующих реактивностей [11], МРА может быть настроена на нужную полосу частот при соответствующей регулировке добротности. Уникальные свойства МРА позволяют добиться ее согласования с нагрузкой по критерию КСВ, невозможного в коротких антеннах с такими же размерами. Результаты исследовании макета плоской С-антенны из фольгированного стеклотекстолита с габаритами 85×15 мм2, рассчитанного на частоту 97 МГц (относительный размер 2,75·10-2λ), демонстрирует Фиг. 4 (сплошные линии – результаты расчета КСВ для разных вариантов реализации макета, точками показаны экспериментальные данные). Аналогичный макету С-антенны полуволновый диполь имеет максимальный размер порядка 1,5 м [10].
Предлагаемый способ универсален и прост, он удобен для реализации и автоматизации, позволяет повысить эффективность и эколого-эргономическую безопасность по электромагнитному фактору информационной защиты РСА.
ЛИТЕРАТУРА
1. Маслов О.Н. Теория случайных антенн: первые 10 лет развития и применения // Антенны. №9 (241), 2017. – С. 37-59.
2. Бузов Г.А., Калинин С.В., Кондратьев А.В. Защита от утечки информации по техническим каналам. М.: Горячая линия – Телеком, 2005. – 416 с.
3. Маслов О.Н. Принципы моделирования систем защиты информации от утечки через случайные антенны // Специальная техника. №6, 2016. – С. 45-55.
4. Кечиев Л.Н., Степанов П.В. ЭМС и информационная безопасность в системах телекоммуникаций. М.: ИД «Технологии», 2005. – 320 с.
5. Соболев А.Н., Кириллов В.М. Физические основы технических средств обеспечения информационной безопасности. М.: Гелиос АРВ, 2004. – 224 с.
6. Изделие П218-1М // http://www.kalugapribor.ru/print/produce/p218_1m.html
7. Вольман В.И., Пименов Ю.В. Техническая электродинамика. М.: Связь, 1971. – 488 с.
8. Маслов О.Н., Рябушкин А.В., Шашенков В.Ф. Малогабаритные резонансные антенны // Инфокоммуникационные технологии. Т.8, №2, 2010. – С. 57-67.
9. Маслов О.Н. Статистические характеристики малогабаритной резонансной антенны // Антенны. №9, 2011. – С. 62-71.
10. Маслов О.Н., Рябушкин А.В. Экспериментальное определение сопротивления излучения конденсаторной антенны // Инфокоммуникационные технологии. Т.9, №3, 2011. – С. 90-94.
11. Маслов О.Н., Силкин А.А. Частотные характеристики малогабаритной резонансной антенны с корректирующей реактивностью // Электросвязь. №3, 2011. – С. 37-40.
12. Алышев Ю.В., Маслов О.Н., Рябушкин А.В. Применение технологии MIMO для исследования случайных антенн // Радиотехника. №3, 2008. – С. 61-65.
13. Алышев Ю.В., Маслов О.Н. К оценке эффективности случайных антенн по критерию информационного ущерба // Инфокоммуникационные технологии. Т.6, №3, 2008. – С. 116-125.
14. Способ информационной защиты распределенной случайной антенны // Алышев Ю.В., Маслов О.Н., Шашенков В.Ф. Патент RU 2470465 от 20.12.2010, опубл. 20.12.2012, бюлл. №35.
15. Способ защиты информации в распределенной случайной антенне // Маслов О.Н., Заседателева П.С. Патент RU 2492581 от 30.11.2011, опубл. 10.09.2013, бюлл. №25.
16. Устройство для информационной защиты распределенной случайной антенны // Маслов О.Н., Шашенков В.Ф., Борисова И.Е. Патент RU 2502195 от 02.09.2011, опубл. 20.12.2013, бюлл. №35.
17. Способ защиты распределенной случайной антенны // Маслов О.Н., Щербакова Т.А. Патент RU 2503132 от 30.11.2011, опубл. 27.12.2013, бюлл. №36.
18. Способ информационной защиты элемента распределенной случайной антенны // Маслов О.Н., Шашенков В.Ф. Патент RU 2707385 от 19.07.2018, опубл. 26.11.2019, бюлл. №33.

Claims (1)

  1. Способ защиты распределенных случайных антенн, включающий размещение вблизи распределенной случайной антенны устройств, обеспечивающих поглощение мощности электромагнитного поля сигнала конфиденциальной информации, отличающийся тем, что в качестве указанных устройств используются приемные малогабаритные резонансные антенны с активной нагрузкой.
RU2020104032A 2020-01-30 2020-01-30 Способ информационной защиты распределенных случайных антенн RU2755522C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020104032A RU2755522C2 (ru) 2020-01-30 2020-01-30 Способ информационной защиты распределенных случайных антенн

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020104032A RU2755522C2 (ru) 2020-01-30 2020-01-30 Способ информационной защиты распределенных случайных антенн

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2020104032A3 RU2020104032A3 (ru) 2021-07-30
RU2020104032A RU2020104032A (ru) 2021-07-30
RU2755522C2 true RU2755522C2 (ru) 2021-09-16

Family

ID=77196111

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020104032A RU2755522C2 (ru) 2020-01-30 2020-01-30 Способ информационной защиты распределенных случайных антенн

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2755522C2 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2236759C1 (ru) * 2003-03-03 2004-09-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт" Способ защиты технического средства обработки информации от утечки информации по каналам побочного электромагнитного излучения и наводок
RU2608339C1 (ru) * 2015-09-09 2017-01-17 Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования "Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики" (ФГОБУ ВПО ПГУТИ) Устройство для защиты апертурной случайной антенны
US20170163372A1 (en) * 2014-07-22 2017-06-08 Nec Corporation Radio wave jamming system, radio wave jamming apparatus, and radio wave jamming method
RU2707385C1 (ru) * 2018-07-19 2019-11-26 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики" Способ информационной защиты элемента распределенной случайной антенны

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2236759C1 (ru) * 2003-03-03 2004-09-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт" Способ защиты технического средства обработки информации от утечки информации по каналам побочного электромагнитного излучения и наводок
US20170163372A1 (en) * 2014-07-22 2017-06-08 Nec Corporation Radio wave jamming system, radio wave jamming apparatus, and radio wave jamming method
RU2608339C1 (ru) * 2015-09-09 2017-01-17 Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования "Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики" (ФГОБУ ВПО ПГУТИ) Устройство для защиты апертурной случайной антенны
RU2707385C1 (ru) * 2018-07-19 2019-11-26 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики" Способ информационной защиты элемента распределенной случайной антенны

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
O. N. Maslov Random antennas (theory and practice) Monograph, PSUTI Publishing House, Samara, 2013. *
МАСЛОВ О.Н. Случайные антенны (теория и практика) Монография, Изд-во ПГУТИ, Самара, 2013. *

Also Published As

Publication number Publication date
RU2020104032A3 (ru) 2021-07-30
RU2020104032A (ru) 2021-07-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Radasky Protection of commercial installations from the high-frequency electromagnetic threats of HEMP and IEMI using IEC standards
Radasky Fear of frying electromagnetic weapons threaten our data networks. Here's how to stop them
RU2755522C2 (ru) Способ информационной защиты распределенных случайных антенн
Yoon et al. Electromagnetic pulse shielding effectiveness of circular multi-waveguides for fluids
Omollo et al. Determining the electromagnetic environment on board ships for risk-based approach EMC analysis
Wu et al. An ultrathin and narrow bandpass frequency selective radome with wide reflection bands
Gurevich EMP and Its Impact on Electrical Power System: Standards and Reports
RU2503132C2 (ru) Способ защиты распределенной случайной антенны
RU2492581C2 (ru) Способ защиты информации в распределенной случайной антенне
RU2470465C2 (ru) Способ информационной защиты распределенной случайной антенны
Glazunov et al. Probability distribution function of the electric field strength from a CW IEMI source
RU2474966C1 (ru) Способ информационной защиты случайной антенны
KR101341160B1 (ko) 다층구조 방호벽 제조방법
Kaplan DoD electromagnetic spectrum strategy
Kumar et al. Techniques and concepts to mitigate and neutralize electro-magnetic weapon attacks
Tang et al. Reradiation Interference Suppression of Power Transmission Lines Based on Characteristic Mode Theory
Belousov et al. UAVs protection and countermeasures in a complex electromagnetic environment
Hoad et al. Electromagnetic (EM) threats to information security–Applicability of the EMC directive and information security guidelines
KR102071605B1 (ko) 고고도 emp 피해에 대비한 방호유도기 및 이를 포함하는 방호유도망 시스템
RU2295197C1 (ru) Способ электромагнитной защиты помещения
Changlin et al. Research on the electromagnetic environment effect on wireless communication systems
Moongilan Distributed RF immunity hardening design approach for telecommunication hardware and installation sites
CN103531906B (zh) 移动设备
Zhou et al. Discussion on transient electromagnetic pulse protection methods of aerospace system
RU2502195C2 (ru) Устройство для информационной защиты распределенной случайной антенны