Browse Source

Merge branch 'master' of u19-23dolgopolov/up into master

ypv 2 years ago
parent
commit
b1e28f8cac

BIN
ТЗИ/Лекции/ПМ3.1/3.1.100_Физические_основы_побочных_электромагнитных_излучений_и_наводок/1.png


BIN
ТЗИ/Лекции/ПМ3.1/3.1.100_Физические_основы_побочных_электромагнитных_излучений_и_наводок/2.png


BIN
ТЗИ/Лекции/ПМ3.1/3.1.100_Физические_основы_побочных_электромагнитных_излучений_и_наводок/3.png


BIN
ТЗИ/Лекции/ПМ3.1/3.1.100_Физические_основы_побочных_электромагнитных_излучений_и_наводок/4.png


BIN
ТЗИ/Лекции/ПМ3.1/3.1.100_Физические_основы_побочных_электромагнитных_излучений_и_наводок/5.png


BIN
ТЗИ/Лекции/ПМ3.1/3.1.100_Физические_основы_побочных_электромагнитных_излучений_и_наводок/6.png


+ 86 - 0
ТЗИ/Лекции/ПМ3.1/3.1.100_Физические_основы_побочных_электромагнитных_излучений_и_наводок/README.md

@@ -0,0 +1,86 @@
+![1](1.png)
+## Содержание
+1. Что представляют собой побочные электромагнитные излучения и наводки?
+2. Виды ПЭМИН
+3. Побочные преобразования акустических сигналов в электрические
+4. Источники побочных высокочастотных колебаний
+5. Паразитные связи и наводки
+6. Список литературы
+
+## Что представляют собой побочные электромагнитные излучения и наводки?
+*Побочные электромагнитные излучения и наводки (ПЭМИН)* – это паразитные и побочные электромагнитные излучения радиоэлектронного оборудования и средств вычислительной техники. 
+## Виды ПЭМИН
+Процессы и явления, являющиеся источниками ПЭМИН, можно разделить на *четыре вида*:
+- не предусмотренные функциями радиосредств и электрических приборов преобразования внешних акустических сигналов в электрические сигналы;
+- побочные низкочастотные излучения
+- побочные высокочастотные излучения
+- паразитные связи и наводки
+
+## Побочные преобразования акустических сигналов в электрические
+*Акустоэлектрическими преобразователями* называются преобразователи внешних акустических сигналов в электрические. К акустоэлектрическим преобразователям относятся различные элементы, детали и устройства, способные под воздействием давления акустической волны создавать эквивалентные электрические сигналы или изменять свои параметры.
+Классификация акустоэлектрических преобразований по физическим процессам, порождающим опасные сигналы, приведена на рисунке ниже.
+![2](2.png)
+
+Наибольшей чувствительностью обладают электродинамические АЭП в виде динамических головок громкоговорителей. Сущность преобразования заключается в следующем: под давлением акустической волны катушка в виде картонного цилиндра с намотанной на нее тонкой проволокой перемещается в магнитном поле, создаваемом постоянным магнитом цилиндрической формы. В соответствии с законом электромагнитной индукции в катушке возникает ЭДС, величина которой пропорциональна громкости звука. Опасные сигналы на концах катушки составляют величину *5-15 мВ*, достаточную для их распространения за пределы помещения, здания и даже территорию. Поэтому неработающие, но непосредственно подключенные к радиотрансляционной сети громкоговорители или динамические головки устройств громкоговорящей связи могут выполнять функцию микрофона и передавать информацию разговоров в помещении на достаточно большое расстояние (за КЗ).
+Аналогичный эффект возникает в электромагнитных АЭП. К ним относятся электромагниты (электромеханические звонки, капсюли телефонных аппаратов, шаговые двигатели вторичных часов и др.).
+
+**Опасные поля в виде низкочастотных полей** образуются при протекацнии по токопроводам радиосредств (проводам индуктивности, монтажные и соединительные линии, дорожки печатных плат) электрического тока в звуковом диапазоне частот с закрытой информацией. Источниками таких сигналов могут быть телефонные аппараты, усилители мощности, бытовая радиоэлектронная аппаратура.
+## Источники побочных высокочастотных колебаний
+Источниками побочных высокочастотных колебания являются:
+- ВЧ генераторы;
+- усилительные каскады;
+- нелинейные элементы (диоды, транзисторы и др.), на которые подаются гармонические ВЧ колебания и электрические сигналы с речевой информацией;
+
+## Паразитные связи и наводки
+Характерны для любых радиоэлектронных средств. Различают 3 вида связи:
+- гальваническая  
+- индуктивная
+- ёмкостная
+
+### Гальваническая связь (связь через сопротивление)
+Возникает, когда по одним и тем же цепям протекают токи разных источников сигналов. В этом случае наблюдается проникновение сигналов в непредназначенные для них элементы схемы. Сигналы, несущие конфиденциальную информацию за счет гальванической связи могут проникать в цепи, имеющие внешний выход.
+### Паразитная индуктивная свзяь
+Характеризуется следующими физическими процессами: в пространстве, окружающем любую цепь, по которой протекает электрических ток возникает магнитное поле, постоянное или переменное в соответствии с характером тока. В соседних проводниках, находящихся в переменном магнитном поле возбуждаются переменные ЭДС, величина которых растет с повышением частоты. Если такой проводник является частью какой-то замкнутой электрической цепи, то под влиянием возникших в нем ЭДС в цепи протекает электрический ток. Он создает, во-первых, помеху полезному сигналу в этой цепи, во-вторых, может моделировать другой электрический сигнал и распространяться за пределы КЗ по проводам и/или в виде поля.
+Переменный ток, протекающий по цепи А, создает магнитное поле, силовые линии которого достигают проводников другой цепи В и наводят в ней ЭДС.
+Взаимная индуктивность замкнутых цепей зависит от взаимного расположения и конфигурации проводников. Она тем больше, чем большая часть магнитного поля тока в одной цепи пронизывает проводники другой цепи.
+
+![3](3.png)
+
+### Ёмкостная паразитная связь
+Возникает между любыми элементами схемы: проводами, радиоэлементами схемы и корпусом (шасси). Степень влияния емкостной связи определяется величиной паразитной емкости и частотой сигнала. *Чем больше величина паразитной связи и частоты сигнала, тем больше паразитная ёмкостная связь*. Величина паразитной емкости на единицу длины проводов, параллельно расположенных на удалении b друг от друга, определяется по формуле:
+
+![4](4.png)
+где d — диаметр проводов; е — абсолютное значение диэлектрической постоянной.
+
+Модель паразитной ёмкостной связи:
+
+![5](5.png)
+## Наводки
+Наводки представляют собой сигналы, проникающие через паразитные связи с одной цепи на другую. Наводки создают угрозу безопасности информации в случае наводок на цепи, имеющие выход за КЗ (провода АТС, системы электропитания, системы оперативной или диспетчерской связи, сотовой связи).
+## Вопросы
+1. Сколько видов ПЭМИН существует?
+ - 1
+ - 2
+ - 3
+ - **4**
+ 
+2. Выберите верное определение ПЭМИН:
+ - это поразительные и побочные электромагнитические излучения радиоэлектронного оборудования и средств вычислительной техники;
+ - **это паразитные и побочные электромагнитные излучения радиоэлектронного оборудования и средств вычислительной техники**
+ -  это паразитные и побочные электромагнитные излучения радиационного оборудования и средств вычислительной техники
+
+3. Какую величину составляют опасные сигналы на концах катушки?
+ - **5-15 мВ**
+ - 15-20 мВ
+ - 20-25 мВ
+
+4. Выберите верное утверждение:
+ - Чем меньше величина паразитной связи и частоты сигнала, тем больше паразитная ёмкостная связь
+ - Чем больше величина паразитной связи и частоты сигнала, тем меньше паразитная ёмкостная связь
+ - **Чем больше величина паразитной связи и частоты сигнала, тем больше паразитная ёмкостная связь**
+
+## Список литературы
+![6](6.png)
+1. **[Infopedia.su](https://infopedia.su/13xe88e.html)**
+2. **[Intuit.ru](https://intuit.ru/studies/courses/2291/591/lecture/12702?page=1)**
+

+ 2 - 1
ТЗИ/Лекции/ПМ3.1/README.md

@@ -66,7 +66,8 @@
 
 ## Раздел 3. Физические основы технической защиты информации
 ### Тема 3.1. Физические основы утечки информации по каналам побочных электромагнитных излучений и наводок
-3.1.100 Физические основы побочных электромагнитных излучений и наводок.  
+3.1.100 Физические основы побочных электромагнитных излучений и наводок.
+[Долгополов Вадим](3.1.100_Физические_основы_побочных_электромагнитных_излучений_и_наводок/README.md)   
 3.1.200 Акустоэлектрические преобразования.  
 [Шаповалов Д.](3.1.200_Акустоэлектрические_преобразования/ТЗИ.md)