19

Слайд 2. Структура и параметры тестового сигнала

  • Upload
    shel

  • View
    92

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Слайд 2. Структура и параметры тестового сигнала. Уровень тестового сигнала Е= U·Q, где U- измеренный уровень тестового сигнала, Q- поправочный коэффициент. Блок-схема экспериментальных исследований. 1) Для определения параметров тестовых сигналов. Исследуемое устройство ЭВТ. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Слайд 2. Структура и параметры тестового сигнала
Page 2: Слайд 2. Структура и параметры тестового сигнала

Слайд 2. Структура и параметры тестового сигнала

Уровень тестового сигнала Е=U·Q, где U-измеренный уровень тестового сигнала, Q-поправочный коэффициент

Page 3: Слайд 2. Структура и параметры тестового сигнала

Блок-схема экспериментальных исследований

1) Для определения параметров тестовых сигналов

Режимы работы комплекса: - панорамный обзор диапазона частот. - цифровой осциллограф. - анализатор спектра. - измеритель уровня сигнала.

Режимы измерения: пиковый или среднеквадратический.Измеряемые величины: - напряженность электромагнитного поля - электрическая Е и магнитная ρН составляющие; - сила тока (дифференциальная Iд и суммарная IƩ составляющие) и напряжения (U1 и U2) в электросети и проводных линиях.

АКОР-3ПКАдаптеры

SVGA,PS/2, USBИсследуемое

устройство ЭВТ

АКОР-3ПКБлок измерения наводок БИН 2-4

Устройство ЭВТ

Измерительная антенна

Page 4: Слайд 2. Структура и параметры тестового сигнала

Три этапа оценки защищённости устройств ЭВТ:

I – этап – Определение параметров тестовых сигналов.

II – этап – Измерение уровней компонент тестовых сигналов в электросети и проводных линиях.

III – этап – Расчёт параметров защищённости.

Page 5: Слайд 2. Структура и параметры тестового сигнала

Результаты обнаружения составляющих тестовых сигнала для клавиатуры PS/2 - методом накопления спектрограмм

1.1 Панорамный обзор

1. Определение параметров тестовых сигналов

Page 6: Слайд 2. Структура и параметры тестового сигнала

Результаты обнаружения составляющих тестовых сигналадля USB-клавиатуры - методом накопления спектрограмм

Page 7: Слайд 2. Структура и параметры тестового сигнала

Результаты обнаружения составляющих тестовых сигналадля USB-клавиатуры - при узкополосном сканировании

Page 8: Слайд 2. Структура и параметры тестового сигнала

Результаты обнаружения составляющих тестовых сигнала

Для видеотракта - методом гармоническим анализом

Тестовый сигнал

для USB-флеш-накопителя- методом обнаружения по фону

Фон Фон + Тестовый сигнал

1. Определение параметров тестовых сигналов

Page 9: Слайд 2. Структура и параметры тестового сигнала

1.2 Цифровой осциллограф

Для клавиатуры PS/2, клавиша “Q”

С НЧ-входа (при узкой полосе) С ВЧ-входа (при широкой полосе, 1000 МГц)

Для USB- клавиатурыСтруктура FrameСинхросигналы и Frame

Для видеотракта Для жесткого диска АТА

Page 10: Слайд 2. Структура и параметры тестового сигнала

1.3 Анализатор спектра

Типового импульсного сигнала Клавиатуры PS/2 клавиша “Q”

Трехмерный спектрUSB-Клавиатуры

Двухмерные спектры

Page 11: Слайд 2. Структура и параметры тестового сигнала

1.4 Измеритель уровня сигнала

Клавиатура PS/2, клавиша “Q”

Page 12: Слайд 2. Структура и параметры тестового сигнала

2. Измерение уровней наводок в сети электропитания при помощи блока БИН 2-4

Page 13: Слайд 2. Структура и параметры тестового сигнала

Суммарная составляющая

Наводки по току

от САЗ (Генератор шума «Базальт 5-ГЕШ»)

Регулярные импульсные помехи Случайные помехи от САЗ

Измерение уровней наводок при проверке клавиатуры PS/2

от ПЭВМ

Page 14: Слайд 2. Структура и параметры тестового сигнала

Дифференциальная составляющая

от ПЭВМ

от САЗ (Генератор шума «Базальт 5-ГЕШ»)

Page 15: Слайд 2. Структура и параметры тестового сигнала

Наводки по напряжению

от ПЭВМ

от САЗ (Генератор шума «Базальт 5-ГЕШ»)

Page 16: Слайд 2. Структура и параметры тестового сигнала

3. Расчёт параметров защищённости.

Производится автоматически «Расчётным модулем АКОР-М-Р», разработанным в соответствии с нормативно-методической документацией.

Исходные данные для расчёта: - характеристики объекта исследования (категория, тип кода и др.); - параметры тестового сигнала для каждого устройства ( 1 этап исследования); - результаты измерения компонент тестового сигнала или помех.

Page 17: Слайд 2. Структура и параметры тестового сигнала

4. Выводы

4.1 Аппаратно-программный комплекс АКОР оперативно производит необходимые измерения параметров тестовых сигналов.

4.2 Предложенные методические рекомендации позволяют автоматизировать процесс оценки защищённости средств ЭВТ.

4.3 Полученные результаты исследований можно применять для оценки защищённости аналогичных средств ЭВТ на других объектах.

Page 18: Слайд 2. Структура и параметры тестового сигнала

5. Предложения

5.1. Целесообразно под руководством ДССЗЗИ провести целевую НИР по экспериментальным исследованиям характеристик современных средств ЭВТ для оценки их защищённости с целью обобщения результатов среди лицензиатов.

5.2 Организовать обмен информацией между специалистами, занимающимися исследованием данной проблемы, через сайт.

Page 19: Слайд 2. Структура и параметры тестового сигнала

Научно-технический центр «Квант»Тел.+380 (512) 370964e-mail: [email protected]

Докладчик, директор НТЦ «Квант», Владимир Васильевич Опарин