Защита информации от утечки по системам голосового управления
ВВЕДЕНИЕ
Речевая информация — это информация, передаваемая голосом чело-века.
Голосовой аппарат человека — это первичный источник акустических колебаний, представляющих собой возмущения воздушной среды в виде волн сжатия и растяжения, называемых продольными волнами.
Из-за акустических колебаний в помещения, где находится речевой источник, отражаясь от коммуникаций внутри помещения возникают вибрационные колебания. Следовательно, изначально речевой сигнал в помещении существует в виде акустических и вибрационных колебаний.
Преобразователи акустических и вибрационных колебаний являются вторичными источниками, к ним относятся: громкоговорители, телефоны, микрофоны, акселерометры и другие устройства.
Любая технология, в том числе защиты информации, должна соответ-ствовать набору общих требований. К таким требованиям относят:
1. надежность защиты информации;
2. непрерывность защит
ОГЛАВЛЕНИЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ 5
ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 10
ВВЕДЕНИЯ 11
ГЛАВА 1. АНАЛИЗ АКУСТИЧЕСКИХ КАНАЛОВ УТЕЧКИ ИНФОРМАЦИИ 13
1.1 Каналы утечки информации 13
1.2 Прямой акустический канал 16
1.3 Виброакустический канал 19
1.4 Акустоэлектрический канал 21
1.5 Акустооптический или лазерный канал 24
1.6 Параметрический канал 26
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ МЕТОДОВ И СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ ОТ УТЕЧЕК ПО КАНАЛАМ ГОЛОСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ 28
2.1 Методы и средства защиты речевой информации 28
2.2 Защита безопасности при работе с системой "Умный дом" 30
2.3 Голосовые помощники 33
ГЛАВА 3. СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ПОМЕЩЕНИЯ ОТ УТЕЧКИИНФОРМАЦИИ ПО АКУСТИЧЕСКОМУ КАНАЛУ 39
3.1 Описание помещения для переговоров, используемых средств и систем 39
3.2 Оценка защищенности помещения 43
3.3 Измерение показателей защищенности от утечки по акустическому каналу 49
3.4 Выбор системы возможных средств защиты 52
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 59
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 62
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Техническая защита информации. Основные термины и опреде-ления. Р 50.1.056 - 2005: Рекомендации по стандартизации. Утв. Приказом Ростехрегулирования от 29.12.2005 № 479-СТ. http://lawrussia.ru/texts/legal_406/doc406a224x257.htm (дата обращения 22.09.2022);
2. Хорев А.А. Технические каналы утечки акустической (речевой) информации. http://www.bnti.ru/showart.asp?aid=957&lvl=04.02. (дата обращения 30.09.2022);
3. Акустические и виброакустические каналы утечки информации https://studbooks.net/2336489/tehnika/akusticheskie_vibroakusticheskie_kanaly_utechki_informatsii (дата обращения 01.10.2022)
4. Бурлаков М.Е., Осипов М.Н. Акустические и виброакустические каналы утечки информации. Теоретические основы и базовый практикум. http://repo.ssau.ru/bitstream/Uchebnye-izdaniya/Akusticheskie-i-vibroakusticheskie-kanaly-utechki-informacii-Teoreticheskie-osnovy-i-bazovyi-praktikum (дата обращения 02.10.2022)
5. Лыньков Л.М., Богуш В.А, Борботько Т.В., Прудник А.М. Методы защиты информации от утечки по электромагнитному и акустическому каналам. https://libeldoc.bsuir.by/bitstream/123456789/581/2/Linkov_2006.pdf (дата обращения 05.10.2022);
6. Методики оценки акустической защищённости помещений без применения инструментальных средств. Национальная библиотека им. Н. Э. Баумана. https://ru.bmstu.wiki/Методики_оценки_акустической_защищённости_помещений_без_применения_инструментальных_средств (дата обращения 05.10.2022);
7. Техническая защита информации. https://ppt-online.org/772267 (дата обращения 08.10.2022);
8. Порядок измерений показателей защищенности от утечки по акустическому и виброакустическому каналу связи. https://prog.bobrodobro.ru/83704 (дата обращения 08.10.2022);
9. Измерение виброакустической защищенности помещения. https://lektsia.com/19x1850.html (дата обращения 10.10.2022);
10. Нормативные правовые акты, организационно-распорядительные документы, нормативные и методические документы и подготовленные проекты документов по технической защите информации. https://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty/113-gosudarstvennye-standarty/377 (дата обращения 10.10.2022);
11. Хорев А.А. Техническая
Такими элементами являются: катушки индуктивности, электромагниты вторичных электрочасов, дроссели ламп дневного света, электрические реле, трансформаторы, и другие, которые обладают свойством изменять параметры индуктивности, емкости, сопротивления, под действием акустического поля. Изменение параметров приводит:
активные акустоэлектрические преобразователи, на данных элементах появляется электродвижущая сила (ЭДС), которая изменяется под действием информационного акустического поля;
пассивные акустоэлектрические преобразователи, на данных элементах происходит модуляция токов.
Потенциально опасными считаются ВТСС, функциональные цепи которых выходят за пределы контролируемой зоны. Классификация акустоэлектрических преобразователей по физическим процессам, создающим опасные сигналы, представлена в таблице 1.1