Методы и средства защиты информации от утечки по техническим каналам

Автор: Пользователь скрыл имя, 09 Января 2012 в 10:43, реферат

Краткое описание

Цель работы:
рассмотреть методы и средства защиты информации от утечки по техническим каналам.
Поставленная цель раскрывается через решение следующих задач:
дать классификацию и краткую характеристику технических каналов утечки информации;
дать классификацию и краткую характеристику методам и средствам защиты информации, обрабатываемой техническими средствами приема, обработки, хранения и передачи информации (ТСПИ), от утечки по техническим каналам.

Оглавление

Введение 3
Классификация и краткая характеристика технических каналов утечки информации. 4
Классификация методов и средств защиты информации от утечки по техническим каналам. 8
Методы и средства защиты информации, обрабатываемой ТСПИ, от утечки по техническим каналам. 12
Экранирование технических средств
13
Заземление технических средств.
18
Фильтрация информационных сигналов.
22
Пространственное и линейное зашумление.
24
Заключение 27
Приложение
28
Список литературы

Файлы: 1 файл

реферат.doc

— 870.50 Кб (Скачать)

     В настоящее время в основном применяются  системы пространственного зашумления, использующие помехи типа "белый  шум", то есть излучающие широкополосный шумовой сигнал (как правило, с равномерно распределенным энергетическим спектром во всем рабочем диапазоне частот), существенно превышающий уровни побочных электромагнитных. 

     Системы линейного зашумления применяются для маскировки наведенных опасных сигналов в посторонних проводниках и соединительных линиях ВТСС, выходящих за пределы контролируемой зоны. Они используются в том случае, если не обеспечивается требуемый разнос этих проводников и ТСПИ.

     В простейшем случае система линейного  зашумления представляет собой генератор шумового сигнала, формирующий шумовое маскирующее напряжение с заданными спектральными, временными и энергетическими характеристиками, который гальванически подключается в зашумляемую линию (посторонний проводник).

     На  практике наиболее часто подобные системы используются для зашумления линий электропитания (например, линий электропитания осветительной и розеточной сетей).

 

Заключение

     В XX столетии появились машины для  обработки информации – компьютеры, роль которых все повышается. С повышением значимости и ценности информации соответственно растёт и важность её защиты.

     С одной стороны, информация стоит  денег. Значит, утечка или утрата информации повлечёт материальный ущерб. С другой стороны, информация – это управление. Несанкционированное вмешательство в управление может привести к катастрофическим последствиям в объекте управления – производстве, транспорте, военном деле.

     При построении защиты нужно руководствоваться  следующим принципом. На защиту информации можно потратить средств не свыше необходимого. Необходимый же уровень определяется тем, чтобы затраты вероятного противника на преодоление защиты были выше ценности этой информации с точки зрения этого противника.

     Основные  выводы о способах использования  рассмотренных выше средств, методов и мероприятий защиты, сводится к следующему:

     1. Наибольший эффект достигается тогда, когда все используемые средства, методы и мероприятия объединяются в единый, целостный механизм защиты информации.

     2. Механизм защиты должен проектироваться параллельно с созданием систем обработки данных, начиная с момента выработки общего замысла построения системы.

     3. Функционирование механизма защиты должно планироваться и обеспечиваться наряду с планированием и обеспечением основных процессов автоматизированной обработки информации.

     4. Необходимо осуществлять постоянный  контроль функционирования механизма  защиты.

 

Приложение

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Таблица 1

Степень экранирующего действия различных  типов зданий

Тип здания Степень экранирования, дБ
100 МГц 500 МГц 1000 МГц
Оконный проем 30 % от площади стены
Деревянное  здание с толщиной стен 20 см 5...7 7...9 9...11
Кирпичное здание с толщиной стен 1,5 кирпича 13 ... 15 15... 17 16 ...19
Железобетонное  здание с ячейкой арматуры 15х15 см и толщиной стен 160 см 20... 25 18... 19 15 ...17
Оконный проем 30 % от площади стены, закрытый металлической решеткой с ячейкой 5х5 см.
Деревянное  здание с толщиной стен 20 см 6...8 10 ... 12 12 ...14
Кирпичное здание с толщиной стен 1,5 кирпича 17 ...19 20 ...22, 22... 25
Железобетонное  здание с ячейкой арматуры 15х15 см и толщиной стен 160 см 28... 32 23 ... 27 20 ...25
 

 

Таблица 2

Предельно достижимые величины затухания электромагнитных волн для различных типов экранирующих помещений

Тип конструкции экранированного помещения Степень экранирования, Дб
Одиночный экран из сетки с одиночной  дверью, оборудованной зажимными устройствами 40
Двойной экран из сетки с двойной дверью-тамбуром и зажимными устройствами 80
Сплошной  стальной экран с двойной дверью-тамбуром и зажимными устройствами 100
 

Таблица 3

Значения  удельного сопротивления различных  грунтов 

Тип грунта Удельное сопротивление (Ом/см3).
среднее минимальное максимальное
Золы, шлаки, соляные отходы 2370 500 7000
Глина, суглинки, сланцы 4060 340 16300
То  же с примесями песка 15800 1020 135000
Гравий, песок, камни с небольшим количеством глины или суглинков 94000 59000 458000

 

Список  литературы

  1. Абалмазов Э.И. Методы и инженерно-технические  средства противодействия информационным угрозам. - М.: Гротек, 1997. - 248 с.
  2. Баранов В.М., Вальков Г.В., Еремеев М.А. и др. Защита информации в системах и средствах связи. Учебное пособие. - Санкт- Петербург: ВИККА имени А.Ф. Можайского, 1994. - 113с.
  3. Василевский И.В. Способы и средства предотвращения утечки информации по техническим каналам. - М.: НПЦ "Нелк", 1998. - 200 с,
  4. Генне В.И. Защита информации от утечки через побочные электромагнитные излучения цифрового электромагнитного оборудования// Защита информации. - 1998. № 2. - С. 89 ... 95. С. 6...9.
  5. Хорев А.А. Способы и средства зашиты информации. - М.: МО РФ, 2000. - 316 с.
  6. Электромагнитная совместимость радиоэлектронных средств и непреднамеренные помехи. Составитель Д. Р. Ж. Уайт. Джермантаун, Мериленд, 1971-1973. Вып 1. Общие вопросы ЭМС. Межсистемные помехи. Сокращ. пер. с англ./ Под ред. А. И. Саприга. Послесловие и комментарии А. Д. Князева. - М.: Сов. Радио, 1977. - 352 с.
  7. Электромагнитная совместимость радиоэлектронных средств и непреднамеренные помехи. В 3-х вып. Вып 2. Внутрисистемные помехи и методы их уменьшения: Сокращ. пер. с англ./ Под ред. А. И. Саприга. - М.: Сов. Радио, 1978. - 272 с.
  8. Электромагнитная совместимость радиоэлектронных средств и непреднамеренные помехи. В 3-х вып. Вып 3. Измерение электромагнитных помех и измерительная аппаратура. Сокращ. пер. с англ./ Под ред. А. Д. Князева. - М.: Сов. Радио, 1979. - 464 с.

Информация о работе Методы и средства защиты информации от утечки по техническим каналам