Способы и средства противодействия наблюдению в оптическом диапазоне

В интересах защиты информации об объекте (его демаскирующих признаков) необходимо уменьшать контраст объект/фон, снижать яркость объекта и не допускать наблюдателя близко к объекту. Ме­роприятия, направленные на уменьшение величины контраст/фон, называют­ся маскировкой.

Маскировкапредставляет собой метод информационного скрытия при­знаков объекта наблюдения путем разрушения его информационного портре­та. Применяются следующие способы маскировки:

- использование маскирующих свойств местности;

- маскировочная обработка местности;

- маскировочное окрашивание (объекта);

- защитное;

- деформирующее;

- имитационное.

- применение искусственных масок;

- маски-навесы;

- вертикальные маски;

- маски перекрытия;

- наклонные маски;

- радиопрозрачные маски;

- деформирующие маски.

- нанесение на объект воздушных пен.

 

Для маскировки без окрашивания создаются специальные конструкции -искусственные оптические маски. Они представляют собой металлический или деревянный каркас, накрываемый сплошным или сетчатым (транспарантным) покрытием.

 

Для дезинформирования применяются кроме деформирующих масок ложные сооружения и конструкции, создающие признаки ложного объекта (объекта прикрытия).

Энергетическое скрытие демаскирующих признаков объектов достига­ется путем уменьшения яркости объекта и фона ниже чувствительности глаза или технического фотоприемника, а также их ослепление.

Яркость объектов, имеющих искусственные источники света, снижается путем их выключения или экранирования светонепроницаемыми шторами и экранами.

Энергетическое скрытие объектов, наблюдаемых в отраженном свете, обеспечивают искусственные маски, а также естественные и искусственные аэрозоли в среде распространения.

Аэрозоли - вещества в виде дисперсии твердых частиц и капель жидко­сти, находящиеся во взвешенном состоянии в воздухе. К аэрозолям относят­ся обычно дымы, туманы, пыль, смог.

Естественные аэрозоли образуются обычно пылью и частицами воды.

С помощью дымовых шашек, специальных боеприпасов (снарядов, бомб), аэрозольных генераторов и дымовых машин создаются дымовые заве­сы (облака) из искусственных азрозолей, обеспечивающие (при учете на­правления и силы ветра), эффективное, но кратковременное скрытие. Время и площадь скрытия зависит от многих факторов, в том числе от объема обла­ка дыма, направления и скорости ветра, и колеблется от минут до 1-2-х ча­сов. Наиболее эффективные завесы образуются при скорости ветра 3-5 м/с.

Конец формы

 

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

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 радио, радиотехническая, радиолокационная и радиотепловая разведка.

Структура радиоэлектронного канала утечки информации в общем слу­чае

 

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 в радиодиа­пазоне.

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.

Мощ­ность источника сигналов радиоэлектронного канала утечки информации, как правило, существенно меньше мощности излучения в функциональном канале связи.

В зависимости от способа перехвата информации различают два вида радиоэлектронного канала утечки информации.

В канале утечки первого вида производится перехват информации, пере­даваемой по функциональному каналу связи. С этой целью приемник сигнала канала утечки информации настраивается на параметры сигнала функциона­льного радиоканала или подключается (контактно или дистанционно) к про­водам соответствующего функционального канала.

Радиоэлектронный канал утечки 2-го вида имеет собственный набор эле­ментов: передатчик сигналов, среду распространения и приемник сигналов. Передатчик этого канала утечки информации образуется случайно (без учас­тия источника или получателя информации) или специально устанавливается в помещении злоумышленником. В качестве такого передатчика применяют­ся источники опасных сигналов и закладные устройства.

Особенностями передатчиков этого канала являются малые амплитуда электрических сигналов - единицы и доли мВ и мощность радиосигналов, не превышающая десятки мВт (для радиозакладок). В результате этого протяжен­ность таких каналов невелика и составляет десятки и сотни метров. Поэтому для добывания информации с использованием такого канала утечки приемник необходимо приблизить к источнику на величину длины канала утечки или ус­тановить ретранслятор. Среда распространения и приемники этого вида кана­лов не отличаются от среды и приемников каналов первого вида.

Конец формы

 

Задачи, решаемые системами наблюдения объектов для извлечения информации об их характеристиках. Сравнительная характеристика технических средств, работающих в различных диапазонах длин волн