20. Технические средства обнаружения и подавления ПЭМИН.Средства устранения ПЭМИН.

20. Технические средства обнаружения и подавления ПЭМИН. Средства устранения ПЭМИН.

Технические средства обнаружения и подавления ПЭМИН.

 

Побочные электромагнитные излучения и наводки возникают во время работы в выделенном помещении радиосредств и электрических приборов.

 

Для обнаружения ПЭМИН, распространяющихся по радиоканалу, используются индикаторы электромагнитных излучений, радиочастотомеры, сканирующие радиоприемные устройства и комплексы. Для радиоэлектронного подавления ПЭМИН могут быть использованы генераторы пространственного зашумления, применяемые для борьбы с закладными устройствами. Однако существуют и специальные генераторы, предназначенные для маскировки и предупреждения перехвата информативных ПЭМИН.

 

Для подавления ПЭМИН в телефонных линиях, цепях электропитания, заземления, пожарной сигнализации используются маскираторы. Они предназначены для комплексной защиты информации, обрабатываемой основными техническими средствами и системами, от утечки за счет побочных электромагнитных излучений, а также наводок на цепям электропитания, заземления и коммуникаций, посредством постановки маскирующих помех со сплошным спектром.

 

Средства устранения ПЭМИН.

 

Средства защиты информации от утечки через побочные электромагнитные излучения и наводки должны удовлетворять следующим требованиям:

  • Опасные сигналы, которые могут содержать конфиденциальную информацию, должны быть ослаблены до уровня, исключающего съем с них информации на границе контролируемой зоны.
  • Средства защиты не должны вносить заметных искажений в работу функциональных устройств, используемых сотрудниками организации, и усложнять процесс пользования ими. Основной способ защиты информации в них — энергетическое скрытие.

Для экранирования электромагнитных полей применяются специальные конструкции и разнообразные материалы. Специальные конструкции включают экранированные сооружения, помещения и камеры. Они могут быть стационарными сборно-разборными и мобильными. Выполняются из стальных листов толщиной 2-3 мм и обеспечивают затухание электромагнитного поля 60-120 дБ.

В качестве материалов для эффективного экранирования используются металлические листы и сетки. Стальные листы толщиной 2...3 мм, сваренные герметичным швом, обеспечивают наибольший экранирующий эффект (до 100 и более дБ). Более дешевые и удобные, но менее эффективные экраны из металлической сетки. Применяют для экранирования сетки из луженой стальной и латунной проволоки с ячейками размерами от долей (0,25) мм до единиц (3-6) мм. Экранирующие свойства сетки в основном определяются отражением электромагнитной волны от ее поверхности.

В качестве фольговых материалов используются фольга толщиной 0.01-0,08 мм, наклеиваемая на экранируемую поверхность, и фольга на непроводящей подложке, например на фольгоизоле.

Из металлизированных материалов наиболее широко применяются металлизированные ткани и пленки (стекла). Эффективность экранирования металлизированных тканей в высокочастотном диапазоне (сотни МГц) достигает 50-70 дБ.

Стекла с токопроводящими покрытиями имеют поверхностное электрическое сопротивление порядка 5-10 Ом при незначительном (не более 20%) ухудшении прозрачности. Токопроводящие пленки, наклеиваемые на стекла окон, позволяют повысить экранирующий эффект окон на 18-22 дБ на частотах в сотни МГц и на 35- 40 дБ на частотах единицы ГГц.

Токопроводящие краски в силу худшей электропроводности и малой толщины обеспечивают меньшую по сравнению с металлизированными тканями экранирующую эффективность, но не менее 30 дБ в широком диапазоне частот.

Электропроводные клеи применяются вместо пайки и болтовых соедининии элементов электромагнитных экранов, а также для заполнения щелей и малых отверстий в них. Основу электропроводного клея составляет смесь эпоксидной смолы и тонкодисперсных порошков железа, кобальта или никеля.

Размеры экранированного помещения выбирают из его назначения и стоимости экранирования. Металлические листы или полотнища сетки, покрывающие стены, потолок и пол, должны быть прочно, с малым электрическим сопротивлением, соединены между собой по периметру. Двери должны быть также экранированы. При закрывании необходимо обеспечить надежный электрический контакт по всему периметру дверей.