GlobalSecur - глобальный портал по безопасности

Главная
О компании
Как купить продукцию?
Дилеру

Предлагаемое оборудование

Подавители сотовых телефонов
Подавители диктофонов
Детекторы видеокамер
Скремблеры
Изменители голоса
Антижучки
Охранные сигнализации
Системы GPS слежения

Это важно знать:
Об опасности

О защите

Технические методы и средства защиты информации
Классификация устройств поиска технических средств разведки

Словарь терминов по информационной безопасности


   
 

контакты

 
 

Беззаходовые методы

      Аппаратура, использующая микрофонный эффект телефонных аппаратов
Прослушивание помещений через телефон осуществляется за счет использования “микрофонного эффекта”. Недостаток метода состоит в том, что “микрофонным эффектом” обладают старые модели телефонных аппаратов, которые сейчас применяются редко.

Аппаратура ВЧ навязывания

    ВЧ колебания проходят через микрофон или детали телефона, обладающие “микрофонным эффектом” и модулируются в акустический сигнал из помещения, где установлен телефонный аппарат. Промодулированый сигнал демодулируется амплитудным детектором и после усиления подается на регистрирующее устройство.
    Как микрофон может работать и здание. Направленное на него излучение соответствующей частоты модулируется (изменяется) специальными конструктивными элементами, которые способны улавливать звуковые колебания, возникающие при разговоре. Таким образом, отраженное от здания излучение в измененном виде несет с собой информацию о том, что было произнесено внутри.
    Ток на микрофоне максимален, когда напряжение стремится к нулю. Ток протекает через микрофон и модулиется по закону низкой частоты, а поскольку линия в трубке далеко не идеальна, то основная часть энергии из линии преобразуется в электромагнитные колебания и излучеся в эфир.
    Этот канал утечки речевой информации представляет опасность еще и с точки зрения сложности его обнаружения службой безопасности объекта.     Поскольку уровни излучений очень малы, зафиксировать их без составления радиокарты практически нереально. Принять сигнал без специального приемного устройства также не представляется возможным. Все существующие системы защиты при данном методе съема неэффективны. Например, шунтирование микрофона емкостью только улучшает определение резонансной характеристики, т.к. в точке пучности тока напряжение равно нулю, и конденсатор не работает.

Стетоскопы

   Стетоскопы — это устройства, преобразующие упругие механические колебания твердых физических сред в акустический сигнал. В современных стетоскопах в качестве такого преобразователя служит пьезодатчик. Данная аппаратура в основном применяется для прослушивания соседних помещений через стены, потолки, пол или через трубы центрального отопления. Профессиональная аппаратура этого класса компактна (помещается в кейсе средних размеров), автономна, имеет возможность подстройки параметров под конкретную рабочую обстановку, осуществляет запись полученной информации на диктофон. Стетоскопические датчики часто дооборудуются радиопередатчиком, что позволяет прослушивать перехваченную информацию на сканирующий приемник, как от обычной радиозакладки.

Лазерные стетоскопы

   Лазерные стетоскопы — это устройства, позволяющие считывать лазерным лучом вибрацию с предметов, промодулированых акустическим сигналом. Обычно акустическая информация снимается с оконных стекол. Современные лазерные стетоскопы хорошо работают на дальности до 300 м. Недостатками этой аппаратуры являются высокая стоимость (до 30 тыс. долларов), необходимость пространственного разноса источника и приемника лазерного излучения, сильная зависимость качества работы от внешних условий (метеоусловия, солнечные блики и т.д.).

Направленные акустические микрофоны (НАМ)

Данная техника предназначена для прослушивания акустической информации с определенного направления и с больших расстояний. В зависимости от конструкции НАМ, ширина главного луча диаграммы направленности находится в пределах 5–30°, величина коэффициента усиления 5–20. По типу используемых антенных систем НАМ бывают:

• Зеркальные (микрофон НАМ находится в фокусе параболической антенны). Расстояние 500 метров и более, диаметр зеркала составляет до 1 м.

• Микрофон-трубка (обычно маскируется под трость или зонт), при этом дальность действия до 300 метров, а диаграмма направленности — до 18. При повышении уровня шумов до 60 дБ дальность снижается до 100 метров.

• Направленные аккустические микрофоны органного типа (большие мобильные или стационарные установки, в частно-сти, применяемые в пограничных войсках для прослушивания акустических сигналов с сопредельной территории и др.), позволяет осуществлять прослушивание до 1000 м.

• Плоские направленные аккустические микрофоны, использующие в качестве антенной системы фазированную антенную решетку (ФАР), обычно маскируются под кейс, в крышку которого монтируется ФАР.

    Акустическая разведка методом пассивного перехвата основана на перехвате акустической волны направленными микрофонами.
    Акустические методы перехвата — облучение колеблющихся предметов в УФ и ИК диапазонах, оптическим лазерным стетоскопом. Используется также облучение радиолучом, но при этом устойчивый прием информации возможен на расстоянии 300–400 метров. Ультразвуковой съем информации возможен во всех направлениях из-за широкой диаграммы направленности антенной системы и на расстоянии 300 метров.

    Контактные методы — это закладные устройства:
• радиомикрофоны непрерывного действия;
• радиомикрофоны с выключением питания;
• радиомикрофоны с управлением по радио;
• радиомикрофоны с дистанционным питанием;
• стетоскопы.

    Осуществляется съем речевой информации по следующим цепям:
• звонковая цепь;
• реле;
• съем информации с измерительной головки вольтметров и амперметров;
• система радиотрансляции;
• система электрочасофикации;
• система пожарной и охранной сигнализации.