Радиоэлектронные каналы утечки информации

В радиоэлектронном канале передачи носителем информации является электрический ток и электромагнитное поле с частотами колебаний от звукового диапазона до десятков гигагерц.

Радиоэлектронный канал относится к наиболее информативным каналам утечки в силу следующих его особенностей:

  • независимость функционирования канала от времени суток и года, существенно меньшая зависимость его параметров по сравнению с другими каналами от метеоусловий;
  • высокая достоверность добываемой информации, особенно при перехвате ее в функциональных каналах связи (за исключением случаев дезинформации);
    большой объем добываемой информации;
  • оперативность получения информации вплоть до реального масштаба времени;
    скрытность перехвата сигналов и радиотеплового наблюдения.

В радиоэлектронном канале производится перехват радио и электрических сигналов, радиолокационное и радиотепловое наблюдение. Следовательно, в рамках этого канала утечки добывается семантическая информация, видовые и сигнальные демаскирующие признаки. Радиоэлектронные каналы утечки информации используют радиотехническая, радиолокационная и радиотепловая разведка. Структура радиоэлектронного канала утечки информации в общем случае включает (см. рис. 6) источник сигнала или передатчик, среду распространения электрического тока или электромагнитной волны и приемник сигнала.

Радиоэлектронные каналы утечки информации

В радиоэлектронных каналах утечки информации источники сигналов могут быть четырех видов:

  • передатчики функциональных каналов связи; источники опасных сигналов;
  • объекты, отражающие электромагнитные волны в радиодиапазоне;
  • объекты, излучающие собственные (тепловые) радиоволны.

Средой распространения радиоэлектронного канала утечки информации являются атмосфера, безвоздушное пространство и направляющие – электрические провода различных типов и волноводы. Носитель в виде электрического тока распространяется по проводам, а электромагнитное поле – в атмосфере, в безвоздушном пространстве или по направляющим – волноводам. В приемнике производится выделение (селекция) носителя с интересующей получателя информацией по частоте, усиление выделенного слабого сигнала и съем с него информации – демодуляция.

Электрические сигналы как носители информации могут быть аналоговыми или дискретными, их спектр может содержать частоты от десятков до миллиардов герц. Наиболее широко применяются сигналы, ширина спектра которых соответствует ширине спектра стандартного телефонного канала. Такие сигналы передают речевую информацию с помощью телефонных аппаратов и распространяются по направляющим линиям связи, связывающих абонентов как внутри предприятия (организации), так и внутри населенного пункта, города, страны, земного шара в целом.

В общем случае направляющие линии связи создаются для передачи сигналов в заданном направлении с должным качеством и надежностью. Способы и средства передачи электрических сигналов по проводам рассматриваются в прикладной области радиотехники, называемой проводной связью. Многообразие природных и искусственных источников излучений в радиодиапазоне порождает проблему электромагнитной совместимости носителя информации с другими излучениями носителями иной информации, которые представляют собой помехи по отношению к рассматриваемому радиосигналу. Классификация помех представлена на рис. 7.

Радиоэлектронные каналы утечки информации

Природные или естественные помехи вызываются следующими природными явлениями:

  • электрическими грозовыми разрядами, как правило,начастотахменее30МГц;
  • перемещением электрически заряженных частиц облаков, дождя, снега;
  • возникновением резонансных электрических колебаний между землей и ионосферой;
  • тепловым излучением Земли и зданий в диапазоне более 30 – 40 МГц;
  • солнечной активностью в основном на частотах более 20 МГц;
  • электромагнитными излучениями неба, Луны, других планет (на частотах более 1 МГц);
  • тепловыми шумами в элементах радиоприемников.

В городах к естественным помехам добавляются промышленные помехи, которые по характеру спектра излучений делятся на флюктуационные, гармонические и импульсные. Флюктуационные помехи имеют распределенный по частоте спектр и создаются коронами высоковольтных электропередач, лампами дневного света, неоновой рекламой, электросваркой и другими электрическими процессами. Спектр промышленных гармонических помех локализован на частотах излучений, возникающих при нелинейных преобразованиях в промышленных установках.

Импульсные помехи, возникающие, прежде всего, при замыкании и размыкании электрических контактов выключателей, характеризуются сосредоточением энергии электромагнитных излучений в короткий промежуток времени. Так как электромагнитные волны в радиодиапазоне являются основными носителями информации, то с целью нарушения управления и связи в ходе радиоэлектронной борьбы созданы разнообразные средства генерирования помех. По эффекту воздействия радиоэлектронные помехи делятся на маскирующие и имитирующие. Маскирующие помехи создают помеховый фон, на котором затрудняется или исключается обнаружение и распознавание полезных сигналов. Имитирующие помехи по структуре близки к полезным сигналам и при приеме могут ввести в заблуждение получателя.

По соотношению спектра помех и полезных сигналов помехи подразделяются на заградительные и прицельные. Заградительные помехи имеют ширину спектра частот, значительно превышающую ширину спектра полезного сигнала, что позволяет подавлять сигнал без точной настройки на его частоту. Прицельная помеха имеет ширину спектра, соизмеримую (равную или превышающую в 1,5 – 2 раза) с шириной спектра сигнала, и создает высокий уровень спектральной плотности мощности в полосе частот сигнала при невысокой средней мощности передатчика помех. По временной структуре излучения помехи бывают непрерывные и импульсные (в виде немодулированных или модулированных).

Узнай цену консультации

"Да забей ты на эти дипломы и экзамены!” (дворник Кузьмич)