Тема: Разработка вычислительных моделей для анализа технологии дистанционного перехвата видеосигнала
Характеристики работы
Закажите новую по вашим требованиям
Представленный материал является образцом учебного исследования, примером структуры и содержания учебного исследования по заявленной теме. Размещён исключительно в информационных и ознакомительных целях.
Workspay.ru оказывает информационные услуги по сбору, обработке и структурированию материалов в соответствии с требованиями заказчика.
Размещение материала не означает публикацию произведения впервые и не предполагает передачу исключительных авторских прав третьим лицам.
Материал не предназначен для дословной сдачи в образовательные организации и требует самостоятельной переработки с соблюдением законодательства Российской Федерации об авторском праве и принципов академической добросовестности.
Авторские права на исходные материалы принадлежат их законным правообладателям. В случае возникновения вопросов, связанных с размещённым материалом, просим направить обращение через форму обратной связи.
📋 Содержание
Постановка задачи 4
Обзор литературы 5
Глава 1. Научные исследования дистанционного перехвата видеосигнала ранних лет 6
1.1. Исследования Wim van Eck 6
1.2. Исследования Markus Kuhn 8
Глава 2. Теоретические основы технологии перехвата видеосигнала 10
2.1. Видеосигнал 10
2.2. Образование радиоволн. Уравнение аналогового и цифрового видеосигнала 13
Глава 3. Практические исследования 16
3.1. Обзор оборудования 16
3.2. Решение задачи дистанционного перехвата видеосигнала. 19
Выводы 22
Заключение 22
Список литературы 24
📖 Введение
Из курса физики известно, что наши устройства получают и излучают энергию в различных формах, таких как: электрический ток, тепло, свет, электромагнитные излучения, звук и вибрация. Большая часть потребляемой энергии расходуется для формирования информационных сигналов и выделяются в виде тепла. В то же время часть энергии, имеющая информационные признаки обрабатываемых данных, может сформировать непреднамеренные каналы утечки информации такие как: побочные электрические, электромагнитные, оптические, акустические, ультразвуковые, механические, и т.п. Если информационные сигналы излучаются в форме, которая может быть на практике выделена из помех и декодирована на определенном расстоянии, используя компактное и доступное оборудование, то такие излучения могут стать потенциальной угрозой безопасности сохранности данных. Побочные излучения в этом случае могут быть использованы для обхода физических, криптографических, и программных средства защиты информации, обычно используемые в операционной системе, сети, или в программном обеспечении.
Как уже было сказано ранее каждое электронное устройство является источником непреднамеренных электромагнитных излучений. Эти излучения часто обладают такими же характеристиками, что и обрабатываемая информация. Для таких устройств как персональные компьютеры (мобильные или стационарные), наиболее опасными для безопасности обрабатываемых данных являются информационные цепи дисплеев. Эти цепи состоят из графических адаптеров, сигнальных кабелей и дисплейных мониторов. Наибольшая опасность заключается в том, что информация отображается на дисплее в явной форме и беглого взгляда на экран или копию экрана достаточно для перехвата информации. Такая копия экрана может быть воссоздана из электромагнитных излучений от работающих видео цепей. Достаточно лишь вспомнить, что в соответствии с уравнениями Максвелла, изменение электрического тока в любой цепи является источником изменения электромагнитного поля. Если изменение параметров формы тока (амплитуда, длительности импульса) напрямую отражает обрабатываемую информацию, то восстановить эту информацию становится сравнительно простым делом и в данном случае речь уже может идти о возможности бесконтактного (дистанционного) сбора информации [1].
✅ Заключение
В случае видео дисплейных устройств исследование и анализ излучения особенно важно, ведь повторяющаяся природа сигнала, в сочетании с длинными проводами, которые действуют как антенны, означает, что такие сигналы могут излучаться на большие расстояния, делая возможным, например, перехват видеосигнала из машины, припаркованного через дорогу. Практически каждая такая система излучает данные открыто, и для перехвата нет необходимости в каких-либо специализированных знаний по данной тематике. Вызывает определённое удивление малое количество исследований на тему дистанционного перехвата видеосигнала.
Работа, представленная в магистерской диссертации, имела целью решение актуальной задачи демонстрации возможности дистанционного перехвата видеосигнала, без предварительных знаний об объекте перехвата. Предложенный подход позволяет проводить данные исследования вне специализированных лабораторий. Для экспериментов требуется только, доступное имеющееся в продаже оборудование, программное обеспечение также размещено в открытом доступе для любого применения.





