Файл: Технические средства защиты от утечки информации.rtf

ВУЗ: Не указан

Категория: Курсовая работа

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 30.11.2023

Просмотров: 50

Скачиваний: 2

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
технические устройства, вырабатывающие шумоподобные электронные сигналы.

Эти сигналы подаются на соответствующие датчики акустического или вибрационного преобразования. Акустические датчики предназначены для создания акустического шума в помещениях или вне их, а вибрационные — для маскирующего шума в ограждающих конструкциях. Вибрационные датчики приклеиваются к защищаемым конструкциям, создавая в них звуковые колебания

Защита информации от утечки по электромагнитным каналам


Защита информации от утечки по электромагнитным каналам — это комплекс мероприятий, исключающих или ослабляющих возможность неконтролируемого выхода конфиденциальной информации за пределы контролируемой зоны за счет электромагнитных полей побочного характера и наводок.

Переносчиком ин­формации являются электромагнитные волны в диапазоне от сверхдлинных с длиной волны 10 000 м .{частоты менее 30 Гц) до субмиллиметровых с дли­ной волны 1—0,1 мм (частоты от 300 до 3000 ГГц). Каждый из этих видов электромагнитных волн об­ладает специфическими особенностями распространения как по дальности, так и в пространстве. Длинные волны, например, распространяются на весьма большие расстояния, миллиметровые — наоборот, на удаление лишь прямой видимости в пределах единиц и десятков километров. Кроме того, различные телефонные и иные провода и кабели связи создают вокруг себя магнитное и электричес­кое поля, которые также выступают элементами утечки информации за счет наводок на другие про­вода и элементы аппаратуры в ближней зоне их рас­положения.

Классификация электромагнитных каналов утечки информации

  1. По природе образования

  • Акустопреобразовательные

  • Электромагнитные излучения

  • Паразитные связи и наводки

  1. По диапазону излучения

  • Сверхдлинные волны

  • Длинные волны

  • Средние волны

  • Короткие волны

  • УКВ

  1. По среде распространения

  • Безвоздушное пространство

  • Воздушное пространство

  • Земная среда

  • Водная среда

  • Направляющие системы

Для защиты информации от утечки по электромагнитным каналам применяются как общие методы защиты от утечки, так и специфические — именно для этого вида каналов. Кроме того, защитные действия молено классифицировать на конструкторско-технологические решения, ориентированные на исключение возможности возникновения таких каналов, и эксплуатационные, связанные с обеспечением условий использования тех или иных технических средств в условиях производственной и трудовой деятельности.


Конструкторско-технологические мероприятия по локализации возможности образования условий возникновения каналов утечки информации за счет побочных электромагнитных излучений и наводок в технических средствах обработки и передачи информации сводятся к рациональным конструкторско-технологическим решениям, к числу которых относятся:

  • экранирование элементов и узлов аппаратуры; ослабление электромагнитной, емкостной, индуктивной связи между элементами и токонесущими проводами;

  • фильтрация сигналов в цепях питания и заземления и другие меры, связанные с использованием ограничителей, развязывающих цепей, систем взаимной компенсации, ослабителей по ослаблению или уничтожению ПЭМИ. Экранирование позволяет защитить их от нежелательных воздействий акустических и электромагнитных сигналов и излучений собственных электромагнитных полей, а также ослабить (или исключить) паразитное влияние внешних излучений. Экранирование бывает электростатическое, магнитостатическое и электромагнитное .

Электростатическое экранирование заключается в замыкании силовых линий электростатического поля источника на поверхность экрана и отводе наведенных зарядов на массу и на землю. Такое экранирование эффективно для устранения емкостных паразитных связей. Экранирующий эффект максимален на постоянном токе и с повышением частоты снижается.

Магнитостатическое экранирование основано на замыкании силовых линий магнитного поля источника в толще экрана, обладающего малым магнитным сопротивлением для постоянного тока и в области низких частот.

С повышением частоты сигнала применяется исключительно электромагнитное экранирование. Действие электромагнитного экрана основано на том, что высокочастотное электромагнитное поле ослабляется им же созданным (благодаря образующимся в толще экрана вихревым токам) полем обратного направления.

Если расстояние между экранирующими цепями, проводами, приборами составляет 10% от четверти длины волны, то можно считать, что электромагнитные связи этих цепей осуществляются за счет обычных электрических и магнитных полей, а не в результате переноса энергии в пространстве с помощью электромагнитных волн. Это дает возможность отдельно рассматривать экранирование электрических и магнитных полей, что очень важно, так как на практике преобладает какое-либо одно из полей и подавлять другое нет необходимости.



Заземление и металлизация аппаратуры и ее элементов служат надежным средством отвода наведенных сигналов на землю, ослабления паразитных связей и наводок между отдельными цепями.

Фильтры различного назначения служат для подавления или ослабления сигналов при их возникновении или распространении, а также для защиты систем питания аппаратуры обработки информации. Для этих же целей могут применяться и другие технологические решения.

Эксплуатационные меры ориентированы на выбор мест установки технических средств с учетом особенностей их электромагнитных полей с таким расчетом, чтобы исключить их выход за пределы контролируемой зоны. В этих целях возможно осуществлять экранирование помещений, в которых находятся средства с большим уровнем побочных электромагнитных излучений (ПЭМИ).

Защита информации от утечки по материально-вещественным каналам.


Защита информации от утечки по материально-вещественному каналу — это комплекс мероприятий, исключающих или уменьшающих возможность неконтролируемого выхода конфиденциальной информации за пределы контролируемой зоны в виде производственных или промышленных отходов.

Материально-вещественными каналами утечки информации выступают самые различные материала в твердом, жидком и газообразном или корпускуляр­ном (радиоактивные элементы) виде. Очень часто это различные отходы производства, бракованные изде­лия, черновые материалы и другое.

Классификация материально-вещественных каналов утечки информации

По физическому состоянию

  • Твердые массы

  • Жидкости

  • Газообразные вещества

По физической природе

  • Химические

  • Биологические

  • Радиоактивные

По среде распространения

  • В земле

  • В воде

  • В воздухе

В практике производственной и трудовой деятельности отношение к отходам, прямо скажем, бросовое. В зависимости от профиля работы предприятия отходы могут быть в виде испорченных накладных, фрагментов исполняемых документов, черновиков, бракованных заготовок деталей, панелей, кожухов и других устройств для разрабатываемых моделей новой техники или изделий.

По виду отходы могут быть твердыми, жидкими и газообразными. И каждый из них может бесконтрольно выходить за пределы охраняемой территории. Жидкости сливаются в канализацию, газы уходят в атмосферу, твердые отходы — зачастую просто на свалку. Особенно опасны твердые отходы. Это и документы, и технология, и используемые материалы, и испорченные комплектующие.


Защита информации от утечки по техническим каналам в общем плане сводится к следующим дей­ствиям:

  • Своевременному определению возможных каналов утечки информации.

  • Определению энергетических характеристик канала утечки на границе контролируемой зоны (тер­ритории, кабинета).

  • Оценке возможности средств злоумышленников обеспечить контроль этих каналов.

  • Обеспечению исключения или ослабления энер­гетики каналов утечки соответствующими органи­зационными, организационно-техническими или
    техническими мерами и средствами.


защита информация контур электромагнитный
Заключение
Причины утечки связаны, как правило, с несовершенством норм по сохранению информации, а также нарушением этих норм (в том числе и несовершенных), отступлением от правил обращения с соответствующими документами, техническими средствами, образцами продукции и другими материалами, содержащими конфиденциальную информацию.

Одним из основных направлений противодействия утечке информации по техническим каналам и обеспечения безопасности информационных ресурсов является проведение специальных проверок по выявлению электронных устройств перехвата информации и специальных исследований на побочные электромагнитные излучения и наводки технических средств обработки информации, аппаратуры и оборудования, в том числе и бытовых приборов.

Существуют определенные правила, которых целесообразно придерживаться при организации защиты информации:

- не доверять вопросы защиты информации дилетантам, а поручить их профессионалам;

- не стараться организовать абсолютно надежную защиту – такой просто не существует. Система защиты должна быть достаточной, надежной, эффективной и управляемой. Можно с уверенностью утверждать, что создание эффективной системы защиты информации сегодня вполне реально.

Для выявления утечки информации необходим систематический контроль возможности образования каналов утечки и оценки их энергетической опасности на границах контролируемой зоны.

Можно сказать, что не существует одного абсолютно надежного метода защиты. Наиболее полную безопасность можно обеспечить только при комплексном подходе к этому вопросу. Необходимо постоянно следить за новыми решениями в этой области.

Не смотря на разработку сложнейших механизмов и средств защиты
, колоссальные финансовые затраты на эти мероприятия, любая компьютерная система защиты пока ещё не является полностью надёжной от её взлома.

Список литературы


        1. МалюкА.А. Информационная безопасность: концептуальные и методологические основы защиты информации. Учебное пособие для вузов. - М.: ГЛТ, 2008

        2. Девянин П.Н. Модели безопасности компьютерных систем. Уч. пос. - М.: Академия, 2008

        3. Крысин А.В. Информационная безопасность. Практическое руководство М.: СПАРРК, К.:ВЕК+,2008.

        4. Губенков А.А., Байбурин В.Б.Информационная безопасность – М.: Новый издательский дом, 2007

        5. Партык Т.Л. Попов И.И. Информационная безопасность. Гриф МО РФ - М.: Форум, 2007

        6. Острейковский В.А. Информатика: Учебник для студентов ВУЗов, - М.: Высшая школа, 2007

        7. Хорев П.Б. Методы и средства защиты информации в компьютерных системах. Уч. пос. - М.: Академия, 2006

        8. Садердинов А.А., Трайнев В.А., Федулов А.А. Информационная безопасность предприятия . – М.: Дашков и К, 2006

        9. Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователей Краткий курс - М.: ИНФРА-М, 2005