1
0
Kaynağa Gözat

Загрузить файлы 'Лекции/ПМ3.1/2.2.300_Классификация_существующих_физических_полей_и_технических_каналов_утечки_информации'

u22-26shishkova 6 gün önce
ebeveyn
işleme
d08a6eca87

BIN
Лекции/ПМ3.1/2.2.300_Классификация_существующих_физических_полей_и_технических_каналов_утечки_информации/8.jpg


BIN
Лекции/ПМ3.1/2.2.300_Классификация_существующих_физических_полей_и_технических_каналов_утечки_информации/9.jpg


+ 15 - 10
Лекции/ПМ3.1/2.2.300_Классификация_существующих_физических_полей_и_технических_каналов_утечки_информации/доклад2.md

@@ -3,28 +3,31 @@
 Информационная безопасность является одной из ключевых составляющих современной системы защиты национальных интересов государства и бизнеса. Одним из аспектов информационной безопасности являются физические поля и технические каналы утечки информации. Эти явления представляют собой потенциальные угрозы, способные привести к раскрытию конфиденциальных сведений, что может нанести ущерб интересам организации или физического лица.
 
 Физические поля и их классификация
+
 Физическое поле — это особая форма материи, характеризующая взаимодействие материальных объектов посредством распространения энергии и сигналов в пространстве. Для понимания механизмов возникновения угроз информационной безопасности важно классифицировать существующие физические поля.
 
 Основные виды физических полей:
 
-- Электромагнитные поляЭлектромагнитные поля возникают вследствие движения заряженных частиц. Они распространяются в виде волн различной длины и частоты. Наиболее значимы электромагнитные излучения, возникающие при работе электронных устройств, включая компьютеры, мобильные телефоны, сети Wi-Fi и Bluetooth.
-- Акустические поляАкустические поля образуются колебаниями воздуха или твердых тел, передаваемых звуковыми волнами. Например, акустический шум вокруг помещения, вибрации оборудования могут приводить к утечке информации.
-- Гравитационные поляГравитация играет меньшую роль в процессах передачи информации, однако её влияние учитывается при проектировании сверхчувствительных датчиков и приборов связи.
-- Тепловые поляТепловое излучение, возникающее вследствие нагрева поверхности материалов, также способно служить каналом утечки информации, особенно при дистанционном зондировании помещений специальными приборами.
-- Механические колебанияМеханические волны передаются в твёрдых средах и жидкостях. Их источником могут стать шумы окружающей среды, вибрация механических частей аппаратуры и даже человеческая речь.
+- Электромагнитные поля возникают вследствие движения заряженных частиц. Они распространяются в виде волн различной длины и частоты. Наиболее значимы электромагнитные излучения, возникающие при работе электронных устройств, включая компьютеры, мобильные телефоны, сети Wi-Fi и Bluetooth.
+- Акустические поля образуются колебаниями воздуха или твердых тел, передаваемых звуковыми волнами. Например, акустический шум вокруг помещения, вибрации оборудования могут приводить к утечке информации.
+- Гравитационные поля, гравитация играет меньшую роль в процессах передачи информации, однако её влияние учитывается при проектировании сверхчувствительных датчиков и приборов связи.
+- Тепловое излучение, возникающее вследствие нагрева поверхности материалов, также способно служить каналом утечки информации, особенно при дистанционном зондировании помещений специальными приборами.
+- Механические волны передаются в твёрдых средах и жидкостях. Их источником могут стать шумы окружающей среды, вибрация механических частей аппаратуры и даже человеческая речь.
 
 ![](2.jpg)
 
 Технические каналы утечки информации
 Технические каналы утечки информации связаны с использованием физических свойств сред и технологий, позволяющих перехватывать сигналы и извлекать секретные данные.
 
+![](9.jpg)
+
 Типичные каналы утечки:
 
-- Радиочастотные каналыРадиосигналы передаются электронными устройствами, такими как беспроводные устройства и оборудование сетей связи. Этот тип сигнала легко поддается удаленному перехвату.
-- Наводки и паразитные электрические цепиИнформация может распространяться по электрическим цепям и проводникам (например, сетевые линии электропередач). Даже обычные телефонные линии способны передавать слабые электрические импульсы, несущие защищаемую информацию.
-- Звуковая передачаЗвуковые волны легко воспринимаются микрофонами злоумышленников. Подслушивающие устройства могут размещаться скрытно внутри зданий или автомобилей.
-- Оптоволоконные каналыОптоволокно позволяет быстро передавать большие объемы данных, но оно подвержено риску перехвата информации путем анализа световых потоков.
-- Инфракрасные и лазерные технологииИнфракрасные лучи и лазеры позволяют незаметно обмениваться информацией на больших расстояниях, однако могут быть использованы противником для прослушивания переговоров или мониторинга активности техники.
+- Радиочастотные каналы.Радиосигналы передаются электронными устройствами, такими как беспроводные устройства и оборудование сетей связи. Этот тип сигнала легко поддается удаленному перехвату.
+- Наводки и паразитные электрические цепи.Информация может распространяться по электрическим цепям и проводникам (например, сетевые линии электропередач). Даже обычные телефонные линии способны передавать слабые электрические импульсы, несущие защищаемую информацию.
+- Звуковая передача.Звуковые волны легко воспринимаются микрофонами злоумышленников. Подслушивающие устройства могут размещаться скрытно внутри зданий или автомобилей.
+- Оптоволоконные каналы.Оптоволокно позволяет быстро передавать большие объемы данных, но оно подвержено риску перехвата информации путем анализа световых потоков.
+- Инфракрасные и лазерные технологии.Инфракрасные лучи и лазеры позволяют незаметно обмениваться информацией на больших расстояниях, однако могут быть использованы противником для прослушивания переговоров или мониторинга активности техники.
 - Анализ побочных электромагнитных излучений (PEM)Излучаемые побочные электромагнитные волны электронных компонентов содержат зашифрованную информацию, которую возможно восстановить специализированными методами.
 
 ![](5.jpg)
@@ -45,6 +48,8 @@
 Поле ядерных сил
 Описывается как сила взаимодействия между нуклонами (протонами и нейтронами). Некоторые свойства: 
 
+![](8.jpg)
+
 Силы короткодействующие, радиус их действия — около 10−13 см.
 Зарядо-независимые: парные силы одинаковы для протонов и нейтронов отдельно и между собой.
 Силы спинозависящие: зависят от ориентации спинов нуклонов.