×
27.07.2015
216.013.689c

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ НЕСАНКЦИОНИРОВАННО УСТАНОВЛЕННЫХ НА ОБЪЕКТЕ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретения относятся к технике радиомониторинга радиоэлектронного оборудования в контролируемой зоне и может использоваться для выявления местоположения несанкционированно установленных в этой зоне радиоэлектронных устройств (НУОЭУ). Технический результат состоит в разработке способов обнаружения НУОЭУ, обеспечивающих повышение точности определения местоположения НУОЭУ при отсутствии предварительных данных о параметрах электромагнитных сигналов радиоэлектронных средств, в том числе установленных в пределах контролируемой зоны (КЗ). Для этого создают комбинированную пеленгационную сеть, где используются как радиопередающие, так и радиоприемные средства. 3 н. и 1 з.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретения относятся к способам радиомониторинга радиоэлектронного оборудования в контролируемой зоне и могут быть использованы для выявления местоположения несанкционированно установленных в этой зоне радиоэлектронных устройств.

Известен способ обнаружения радиоэлектронных средств (патент РФ № 2258242, класс G01S 3/46, 11/02), предусматривающий прием, усиление сигналов, измерение их параметров, определение излучающих радиоэлектронных средств и местоположения источника излучения.

Недостатком данного способа является большое количество используемых в процессе обнаружения технических средств, а также возможность ложного реагирования на электронные установки, находящиеся за пределами контролируемой зоны.

Известен способ обнаружения и идентификации электронных устройств (патент РФ № 2150120), согласно которому обнаруживают радиочастотные сигналы, принимают их, усиливают и разделяют на спектральные составляющие, сравнивают полученные спектральные составляющие с частотами заранее определенных спектров и по результатам сравнения идентифицируют несанкционированно установленные на объекте электронные устройства (НУОЭУ).

Недостатком данного аналога является низкая достоверность идентификации радиоэлектронных средств, обусловленная ограниченным числом ранее запомненных параметров сигналов известных НУОЭУ.

Известен способ обнаружения и идентификации несанкционированно установленных на объекте электронных устройств (патент РФ № 2309416 класс G01R 29/08.), согласно которому предварительно формируют базу данных о спектрах сигналов известных НУОЭУ, принимают сигналы от излучающих объектов, усиливают их, измеряют их параметры, анализируют их и по результатам анализа делают вывод о наличии в контролируемом помещении сигналов, излучаемых НУОЭУ.

Недостатком является относительно невысокая вероятность обнаружения НУОЭУ в контролируемой зоне, обусловленной как ограниченностью базы параметров электромагнитных сигналов, априорно известных устройств, которые могут быть несанкционированно установлены, так и из-за возможности ложного реагирования на электромагнитные сигналы, излученные радиоэлектронными средствами, находящимися за пределами контролируемой зоны.

Наиболее близким по своей технической сущности является способ обнаружения и идентификации несанкционированно установленных на объекте электронных устройств по патенту РФ № 2397501 «Способ обнаружения несанкционированно установленных на объекте электронных устройств», класс G01R 29/08. заявл. 23.03.2009. Способ-прототип заключается в том, что принимают сигналы от излучающих объектов, измеряют их параметры, анализируют их, облучают высокочастотным сигналом, промодулированным тестовой последовательностью, контролируемую зону и по результатам анализа делают вывод о наличии в контролируемой зоне (КЗ) сигналов, излучаемых НУОЭУ.

Недостатком способа-прототипа является невозможность определить точное местоположение излучающего радиоэлектронного устройства и его принадлежность к контролируемой зоне.

Целью заявленных технических решений является разработка способов обнаружения НУОЭУ, обеспечивающих повышение точности определения местоположения НУОЭУ при отсутствии предварительных данных о параметрах электромагнитных сигналов радиоэлектронных средств, в том числе установленных в пределах контролируемой зоны (КЗ). Отличительной особенностью предлагаемых способов является создание комбинированной пеленгационной сети, где используются как радиопередающие так и радиоприемные средства.

1. Технический результат достигается тем, что в заявленном способе определения местоположения несанкционированно установленных на объекте электронных устройств, заключающемся в том, что принимают в предварительно заданной полосе частот электромагнитные сигналы в контролируемом помещении, усиливают их, измеряют их параметры, запоминают принимаемые сигналы и соответствующие им азимутальные углы максимума диаграммы направленности в момент фиксации ЭМС, формируют и запоминают для каждого из принятых сигналов спектральную характеристику, выделяют из нее составляющую с максимальной амплитудой, генерируют тестовый сигнал, промоделированный предварительно заданной тестовой последовательностью, облучают им с использованием направленной передающей антенны контролируемое помещение, изменяя ориентацию максимума диаграммы направленности в пределах от 0 до 360°, запоминают принятые электромагнитные сигналы (ЭМС) при облучении контролируемого помещения тестовым сигналом, формируют и запоминают для каждого из принятых в момент облучения тестовым сигналом контролируемого помещения электромагнитных сигналов их спектральную характеристику, выделяют их нее составляющую с максимальной амплитудой, для каждого из принятых сигналов сравнивают частоту максимальной спектральной составляющей без облучения и частотой максимальной спектральной составляющей сигнала в момент облучения контролируемого помещения тестовым сигналом, фиксируют сдвиг частот сравниваемых спектральных составляющих, отличающийся тем, что предварительно формируют множество исходных данных: диапазон рабочих частот, на которых могут работать НУОЭУ, шаг перестройки, полосу пропускания, вид модуляции; задают координаты контролируемого помещения и координаты расположения узконаправленной передающей антенны до и после перемещения, вводят значения диапазона частот в сканирующий радиоприемник, задают расстояние R1 между узконаправленной передающей антенной, подключенной к высокочастотному радиопередатчику, и сканирующим радиоприемником с ненаправленной (штыревой) приемной антенной, включают сканирующий радиоприемник в режим сканирования в заданном диапазоне рабочих частот, присваивают условный номер каждому из принятых ЭМС, заносят в базу данных спектральные характеристики всех ЭМС в заданном диапазоне рабочих частот, включают высокочастотный радиопередатчик, подключенный к узконаправленной передающей антенне, размещенной на поворотном устройстве, считывают из базы данных спектральную характеристику ЭМС № 1, определяют частоту его максимальной спектральной составляющей, одновременно с облучением тестовым сигналом контролируемого помещения осуществляется прием сканирующим радиоприемником ЭМС № 1 на ненаправленную (штыревую) антенну, запоминают азимутальный угол α узконаправленной передающей антенны, считывают из базы данных спектральные характеристики остальных ЭМС, повторяют те же действия, что и с ЭМС № 1, если при полном обороте узконаправленной передающей антенны сдвиг частот сравниваемых спектральных составляющий в момент облучения не зафиксирован, то делают вывод о нахождении источника ЭМИ за пределами контролируемого помещения и исключают из базы данных, если сдвиг частот в момент облучения зафиксирован, то высокочастотный радиопередатчик с узконаправленной передающей антенной и генератор тестовой последовательности любым способом перемещают (как продолжение радиуса) на противоположную сторону относительно сканирующего радиоприемника, сохраняя при этом заданное расстояние R, повторяют те же действия, что и при первом расположении высокочастотного радиопередатчика, запоминают азимутальный угол (3 направленной передающей антенны, если при полном обороте передающей антенны сдвиг частот сравниваемых спектральных составляющий в момент облучения не зафиксирован, то делают вывод о нахождении источника ЭМИ за пределами контролируемого помещения и данные ЭМС исключают из базы данных, вычисляют координаты ЭМС, для которых определены азимутальные углы α и β, определяют принадлежность координат ЭМС множеству координат контролируемого помещения, в случае попадания в пределы контролируемого помещения делают вывод о местоположении несанкционированно установленных на объекте электронных устройств.

Благодаря новой совокупности существенных признаков достигается точное определение местоположения НУОЭУ.

Заявленный способ в первом варианте поясняется следующими чертежами, на которых показано:

Фиг. 1 - схема установки для мониторинга электромагнитных сигналов (ЭМС) в контролируемой зоне.

Фиг. 2 - принятые электромагнитные сигналы.

Заявленный способ реализуется следующим образом. В пределах контролируемой зоны 3 (фиг. 1) установлен высокочастотный радиопередатчик 1 (фиг. 1) с подключенной узконаправленной передающей антенной, расположенной на поворотном устройстве, сканирующий радиоприемник 2 (фиг. 1) с подключенной ненаправленной (штыревой) приемной антенной. В пределах контролируемой зоны могут быть обнаружены электромагнитные сигналы от НУОЭУ 5 (фиг. 1) и источников электромагнитного излучения (ИЭМИ) 4 (фиг. 1), расположенных за пределами контролируемой зоны.

1. Исходя из анализа технических возможностей злоумышленника формируют множество исходных данных, включающих: диапазон рабочих частот ΔF∈[Fmin÷Fmax] МГц, на которых могут работать несанкционированно установленные на объекте электронные устройства, а также шаг перестройки, полосу пропускания и вид модуляции. Задают координаты контролируемой зоны и координаты расположения узконаправленной передающей антенны до и после перемещения.

2. Вводят значения диапазона частот в сканирующий радиоприемник. Задают расстояние между узконаправленной передающей антенной, подключенной к высокочастотному радиопередатчику 1 (фиг. 1), и сканирующим радиоприемником 2 (фиг. 1) с ненаправленной (штыревой) приемной антенной.

3. Включают сканирующий радиоприемник 2, подключенный к ненаправленной приемной штыревой антенне в режиме сканирования в заданном диапазоне частот.

4. Принимают (фиг. 2, а), присваивают условный номер и заносят в базу данных спектральные характеристики всех электромагнитных сигналов в полосе частот заданной для мониторинга ΔF∈[Fmin÷Fmax] МГц.

5. Включают высокочастотный радиопередатчик 1, подключенный к узконаправленной передающей антенне, размещенной на поворотном устройстве и генерируют сигнал, промодулированный тестовой последовательностью.

6. Из базы данных считывают спектральную характеристику первого сигнала, определяют его несущую частоту путем выделения составляющей с максимальной амплитудой (фиг. 2, б, в.).

7. Узконаправленную передающую антенну высокочастотного радиопередатчика 1 отдельно или совместно с радиопередатчиком вращают (любым способом) с заданным шагом в диапазоне от 0 до 360°.

8. Одновременно, с облучением сигналом (промодулированным тестовой последовательностью) пространства контролируемой зоны, осуществляется прием на ненаправленную приемную антенну сканирующим радиоприемником 2 выбранного электромагнитного сигнала (фиг. 2). В момент фиксации сдвига несущей частоты сигнала, на который настроен сканирующий радиоприемник запоминают азимутальный угол α узконаправленной передающей антенны высокочастотного радиопередающего устройства.

9. Если при полном обороте узконаправленной передающей антенны на 360° сдвиг несущей частоты не зафиксирован, то принимается решение, что этот сигнал источника электромагнитного излучения находится за пределами контролируемой зоны и он исключается из базы данных. Выбирают из базы данных следующую спектральную характеристику и повторяют процедуры (пункты 7-8) для всех зафиксированных и занесенных в базу данных электромагнитных сигналов.

10. Если сдвиг частот зафиксирован, то высокочастотный радиопередатчик с узконаправленной передающей антенной и генератор тестовой последовательности любым способом перемещают, как продолжение радиуса, на противоположную сторону относительно сканирующего радиоприемника, сохраняя при этом расстояние R1.

11. Повторяем действия, описанные в пунктах 7-8 и получаем азимутальный угол β направленной передающей антенны высокочастотного радиопередатчика.

12. Если при полном обороте узконаправленной передающей антенны на 360° сдвиг несущей частоты не зафиксирован, то принимают решение, что этот сигнал источника электромагнитного сигнала находится за пределами контролируемой зоны, и он исключается из базы данных. Выбирают из базы данных следующую спектральную характеристику и повторяют процедуру (начиная с пункта 7) для всех зафиксированных и занесенных в базу данных электромагнитных сигналов.

13. Если сдвиг частот зафиксирован вычисляют координаты НУОЭУ, для чего обозначим:

В - расстояние между местоположениями узконаправленной передающей антенны - база пеленгования;

R1 - расстояние между сканирующим радиоприемником и узконаправленной передающей антенной при нахождении азимутального угла α и расстояние между сканирующим радиоприемником и узконаправленной передающей антенной при нахождении азимутального угла β;

а - расстояние от узконаправленной передающей антенны (при нахождении азимутального угла α до местоположения ИЭМИ;

c - расстояние от узконаправленной антенны (при нахождении азимутального угла β до местоположения ИЭМИ;

α и β - углы диаграммы направленности узконаправленной антенны.

Затем, используя значения азимутальных углов α и β ориентации диаграммы направленности, вычисляют значение угла γ между лучами направленными на концы отрезка B (Справочник по элементарной математике. Изд. 22. М.Я. Выгодский, Элиста.: 1996 г. с.271):

γ=180-α-β.

Используя теорему синусов (Справочник по элементарной математике. Изд. 22. М.Я. Выгодский, Элиста.: 1996 г. с.362), находят значения а и с, для чего предварительно вычисляют значение В:

B=R1·2

Вычислив значения а и с, находят координаты вершины А, которая является предполагаемым местом расположения источника электромагнитного излучения. После чего определяют принадлежность координат излучающего электронного устройства множеству координат контролируемой зоны. Делают вывод о наличии в пределах контролируемой зоны несанкционированно установленного на объекте электронного устройства.

Таким образом, обеспечивается достижение технического результата.

2. Технический результат достигается тем, что в заявленном способе определения местоположения несанкционированно установленных на объекте электронных устройств, заключающемся в том, что принимают в предварительно заданной полосе частот электромагнитные сигналы в контролируемом помещении, усиливают их, измеряют их параметры, запоминают принимаемые сигналы и соответствующие им азимутальные углы максимума диаграммы направленности в момент фиксации ЭМС, формируют и запоминают для каждого из принятых сигналов спектральную характеристику, выделяют из нее составляющую с максимальной амплитудой, генерируют тестовый сигнал, промоделированный предварительно заданной тестовой последовательностью, облучают им с использованием направленной передающей антенны контролируемое помещение, изменяя ориентацию максимума диаграммы направленности в пределах от 0 до 360°, запоминают принятые ЭМС при облучении контролируемого помещения тестовым сигналом, формируют и запоминают для каждого из принятых в момент облучения тестовым сигналом контролируемого помещения электромагнитных сигналов их спектральную характеристику, выделяют их нее составляющую с максимальной амплитудой, для каждого из принятых сигналов сравнивают частоту максимальной спектральной составляющей без облучения и частотой максимальной спектральной составляющей сигнала в момент облучения контролируемого помещения тестовым сигналом, фиксируют сдвиг частот сравниваемых спектральных составляющих, отличающийся тем, что предварительно формируют множество исходных данных: диапазон рабочих частот, на которых могут работать НУОЭУ, шаг перестройки, полосу пропускания, вид модуляции; задают координаты контролируемого помещения и координаты расположения высокочастотного радиопередатчика № 1 и высокочастотного радиопередатчика № 2, вводят значения диапазона частот в сканирующий радиоприемник, задают расстояние R2 между высокочастотным радиопередатчиком № 1 и сканирующим радиоприемником с ненаправленной (штыревой) приемной антенной и расстояние R3 между высокочастотным радиопередатчиком № 2 и сканирующим радиоприемником с ненаправленной (штыревой) приемной антенной, включают сканирующий радиоприемник в режим сканирования в заданном диапазоне рабочих частот, присваивают условный номер каждому из принятых ЭМС, заносят в базу данных спектральные характеристики всех ЭМС в заданном диапазоне рабочих частот, включают высокочастотный радиопередатчик № 1, подключенный к узконаправленной передающей антенне, размещенной на поворотном устройстве, считывают из базы данных спектральную характеристику ЭМС № 1, определяют частоту его максимальной спектральной составляющей, одновременно с облучением тестовым сигналом контролируемого помещения осуществляется прием сканирующим радиоприемником ЭМС № 1 на ненаправленную (штыревую) антенну, запоминают азимутальный угол α узконаправленной передающей антенны, считывают из базы данных спектральные характеристики остальных ЭМС, повторяют те же действия, что и с ЭМС № 1, если при полном обороте узконаправленной передающей антенны сдвиг частот сравниваемых спектральных составляющий в момент облучения не зафиксирован, то делают вывод о нахождении источника ЭМИ за пределами контролируемого помещения и исключают из базы данных, если сдвиг частот в момент облучения зафиксирован, то выключают высокочастотный радиопередатчик № 1 и включают высокочастотный радиопередатчик № 2, подключенный к узконаправленной передающей антенне, размещенной на поворотном устройстве, и генерируют тестовый сигнал, повторяют те же действия, что и для высокочастотного радиопередатчика № 1, запоминают азимутальный угол β направленной передающей антенны, если при полном обороте передающей антенны сдвиг частот сравниваемых спектральных составляющий в момент облучения не зафиксирован, то делают вывод о нахождении источника ЭМИ за пределами контролируемого помещения и данные ЭМС исключают из базы данных, вычисляют координаты ЭМС, для которых определены азимутальные углы α и β, определяют принадлежность координат ЭМС множеству координат контролируемого помещения, в случае попадания в пределы контролируемого помещения делают вывод о местоположении несанкционированно установленных на объекте электронных устройств.

Заявленный способ во втором варианте поясняется следующими чертежами, на которых показано:

Фиг. 3 - схема установки для мониторинга электромагнитных сигналов (ЭМС) в контролируемой зоне.

Реализация заявленного способа поясняется следующим образом. В пределах контролируемой зоны 3 (фиг. 3) установлены два высокочастотных радиопередатчика 1 (6 фиг. 3), расположенных на фиксированном расстоянии друг от друга с подключенными узконаправленными передающими антеннами, расположенными на поворотных устройствах, сканирующий радиоприемник 2 (фиг. 3) с подключенной ненаправленной (штыревой) приемной антенной. В пределах контролируемой зоны могут быть обнаружены электромагнитные сигналы от НУОЭУ 5 ( фиг. 3) и источников электромагнитного излучения 4 (фиг. 3), расположенных за пределами контролируемой зоны.

1. Исходя из анализа технических возможностей злоумышленника, формируют множество исходных данных, включающих: диапазон рабочих частот ΔF∈[Fmin÷Fmax] МГц, на которых могут работать несанкционированно установленные на объекте электронного устройства, а также шаг перестройки, полосу пропускания и вид модуляции. Задают координаты контролируемой зоны и координаты расположения узконаправленных передающих антенн.

2. Вводят значения диапазона частот в сканирующий радиоприемник. Задают расстояние R2 между узконаправлениой передающей антенной, подключенной к высокочастотному радиопередатчику 1 (фиг. 3) и сканирующим радиоприемником с ненаправленной (штыревой) приемной антенной. Задают расстояние R3 между узконаправленной передающей антенной, подключенной к высокочастотному радиопередатчику 6 (фиг. 3), и сканирующим радиоприемником с ненаправленной (штыревой) приемной антенной.

3. Включают сканирующий радиоприемник, подключенный к ненаправленной приемной штыревой антенне) в режиме сканирования в заданном диапазоне частот.

4. Принимают (фиг. 2, а), присваивают условный номер и заносят в базу данных спектральные характеристики всех электромагнитных сигналов в полосе частот заданной для мониторинга ΔF∈[Fmin÷Fmax] МГц.

5. Включают высокочастотный радиопередатчик 1 (фиг. 3), подключенный к узконаправленной передающей антенне, размещенной на поворотном устройстве, и генерируют сигнал, промоделированный тестовой последовательностью.

6. Из базы данных считывают спектральную характеристику первого сигнала, определяют его несущую частоту (путем выделения составляющей с максимальной амплитудой фиг. 2,б, в).

7. Узконаправленную передающую антенну высокочастотного радиопередатчика 1 (фиг. 3) отдельно или совместно с радиопередатчиком вращают (любым способом) с заданным шагом в диапазоне от 0 до 360°.

8. Одновременно, с облучением сигналом (промодулированным тестовой последовательностью) пространства контролируемой зоны, осуществляют прием на ненаправленную приемную антенну, сканирующим радиоприемником, выбранного электромагнитного сигнала. В момент фиксации сдвига несущей частоты сигнала, на который настроен сканирующий радиоприемник, запоминают азимутальный угол α узконаправленной передающей антенны высокочастотного радиопередатчика (1 фиг. 3).

9. Если при полном обороте узконаправленной передающей антенны на 360° сдвиг несущей частоты не зафиксирован, то принимают решение, что этот сигнал источника электромагнитного излучения находится за пределами контролируемой зоны, и он исключается из базы данных. Выбирают из базы данных следующую спектральную характеристику и повторяют процедуры (пункты 7-8) для всех зафиксированных и занесенных в базу данных электромагнитных сигналов.

10. Если сдвиг частот зафиксирован, выключают высокочастотный радиопередатчик 1 (фиг. 3) и включают высокочастотный радиопередатчик 6 (фиг. 3), подключенный к узконаправленной передающей антенне, размещенной на поворотном устройстве, и генерируют сигнал, промодулированный тестовой последовательностью.

11. Из базы данных считывают спектральную характеристику первого сигнала, определяют его несущую частоту (путем выделения составляющей с максимальной амплитудой).

12. Узконаправленная передающая антенна высокочастотного радиопередатчика 6 (фиг. 3) отдельно или совместно с радиопередатчиком вращается (любым способом) с заданным шагом в диапазоне от 0 до 360°.

13. Одновременно, с облучением сигналом (промоделированным тестовой последовательностью) пространства контролируемой зоны, осуществляется прием на ненаправленную приемную антенну сканирующим радиоприемником выбранного электромагнитного сигнала. В момент фиксации сдвига несущей частоты сигнала, на который настроен сканирующий радиоприемник, запоминают азимутальный угол β узконаправленной передающей антенны высокочастотного радиопередатчика 6 (фиг. 3).

14. Если при полном обороте узконаправленной передающей антенны на 360° сдвиг несущей частоты не зафиксирован, то принимают решение, что этот сигнал источника электромагнитного сигнала находится за пределами контролируемой зоны, и он исключается из базы данных. Выбирают из базы данных следующую спектральную характеристику и, начиная с пятого пункта, повторяют процедуру для всех зафиксированных и занесенных в базу данных электромагнитных сигналов.

15. Если сдвиг частот зафиксирован, вычисляют координаты НУОЭУ, для чего обозначим:

В - расстояние между узконаправленными передающими антеннами высокочастотных радиопередатчиков 1, 6 (фиг. 3) - база пеленгования.

R2 - расстояние между сканирующим радиоприемником и узконаправленной передающей антенной высокочастотного радиопередатчика (1 фиг. 3) при нахождении азимутального угла α;

R3 - расстояние между сканирующим радиоприемником и узконаправленной передающей антенной высокочастотного радиопередатчика (6 фиг. 3) при нахождении азимутального угла β;

а - расстояние от узконаправленной передающей антенны высокочастотного радиопередатчика (1 фиг. 3) (при нахождении азимутального угла α) до местоположения ИЭМИ;

с - расстояние от узконаправленной антенны высокочастотного радиопередатчика (с фиг. 3) (при нахождении азимутального угла β) до местоположения ИЭМИ;

α и β - углы диаграммы направленности узконаправленных антенн высокочастотных радиопередатчиков 1, 6 (фиг. 3).

Затем, зная значения азимутальных углов α и β ориентации диаграммы направленности, вычисляют значение угла у местонахождения ИЭМИ следующим образом (Справочник по элементарной математике. Изд. 22. М.Я. Выгодский, Элиста.: 1996 г.с.271):

γ=180-α-β.

Используют теорему синусов для нахождения значений а и c, для чего предварительно вычисляют значение B (Справочник по элементарной математике. Изд. 22. М.Я. Выгодский, Элиста.: 1996 г. с.362):

B=R2+R3

Вычислив значения а и с, находят координаты вершины Л, которая является предполагаемым местом расположения источника электромагнитного излучения. После чего определяют принадлежность координат излучающего электронного устройства множеству координат контролируемой зоны. Делают вывод о наличии в пределах контролируемой зоны несанкционированно установленного на объекте электронного устройства.

Таким образом, обеспечивается достижение технического результата.

3. Технический результат достигается тем, что в заявленном способе определения местоположения несанкционированно установленных на объекте электронных устройств, заключающемся в том, что принимают в предварительно заданной полосе частот электромагнитные сигналы в контролируемом помещении, усиливают их, измеряют их параметры, запоминают принимаемые сигналы и соответствующие им азимутальные углы максимума диаграммы направленности в момент фиксации ЭМС, формируют и запоминают для каждого из принятых сигналов спектральную характеристику, выделяют из нее составляющую с максимальной амплитудой, генерируют тестовый сигнал, промодулированный предварительно заданной тестовой последовательностью, облучают им с использованием направленной передающей антенны контролируемое помещение, изменяя ориентацию максимума диаграммы направленности в пределах от 0 до 360°, запоминают принятые ЭМС при облучении контролируемого помещения тестовым сигналом, формируют и запоминают для каждого из принятых в момент облучения тестовым сигналом контролируемого помещения электромагнитных сигналов их спектральную характеристику, выделяют их нее составляющую с максимальной амплитудой, для каждого из принятых сигналов сравнивают частоту максимальной спектральной составляющей без облучения и частотой максимальной спектральной составляющей сигнала в момент облучения контролируемого помещения тестовым сигналом, фиксируют сдвиг частот сравниваемых спектральных составляющих, отличающийся тем, что предварительно формируют множество исходных данных: диапазон рабочих частот, на которых могут работать НУОЭУ, шаг перестройки, полосу пропускания, вид модуляции; задают координаты контролируемого помещения и координаты расположения высокочастотного радиопередатчика и сканирующего радиоприемника, вводят значения диапазона частот в сканирующий радиоприемник, задают расстояние R4 между узконаправленной передающей антенной, подключенной к высокочастотному радиопередатчику, и сканирующим радиоприемником с ненаправленной (штыревой) приемной антенной, дополнительно устанавливают узконаправленную антенну на сканирующий радиоприемник, включают устройство переключения между сканирующим радиоприемником и высокочастотным радиопередатчиком, включают сканирующий радиоприемник в режим сканирования в заданном диапазоне рабочих частот, присваивают условный номер каждому из принятых ЭМС, заносят в базу данных спектральные характеристики всех ЭМС в заданном диапазоне рабочих частот, включают высокочастотный радио передатчик, подключенный к узконаправленной передающей антенне, размещенной на поворотном устройстве, считывают из базы данных спектральную характеристику ЭМС № 1, определяют частоту его максимальной спектральной составляющей, одновременно с облучением тестовым сигналом контролируемого помещения осуществляется прием сканирующим радиоприемником ЭМС № 1 на ненаправленную (штыревую) антенну, запоминают азимутальный угол α узконаправленной передающей антенны, считывают из базы данных спектральные характеристики остальных ЭМС, повторяют те же действия, что и с ЭМС № 1. Если при полном обороте узконаправленной передающей антенны сдвиг частот сравниваемых спектральных составляющий в момент облучения не зафиксирован, то делают вывод о нахождении источника ЭМИ за пределами контролируемого помещения и исключают из базы данных, если сдвиг частот в момент облучения зафиксирован, то устройство переключения переключает вход сканирующего радиоприемника на узконаправленную приемную антенну, включают высокочастотный радиопередатчик, подключенный к узконаправленной передающей антенне, размещенной на поворотном устройстве, и генерируют тестовый сигнал, одновременно с облучением тестовым сигналом контролируемого помещения осуществляется сканирующим радиоприемником на узконаправленную антенну электромагнитных сигналов, запоминают азимутальный угол β направленной передающей антенны, если при полном обороте передающей антенны сдвиг частот сравниваемых спектральных составляющий в момент облучения не зафиксирован, то делают вывод о нахождении источника ЭМИ за пределами контролируемого помещения и данные ЭМС исключают из базы данных, вычисляют координаты ЭМС, для которых определены азимутальные углы α и β, определяют принадлежность координат ЭМС множеству координат контролируемого помещения, в случае попадания в пределы контролируемого помещения делают вывод о местоположении несанкционированно установленных на объекте электронных устройств.

Заявленный способ в третьем варианте поясняется следующими чертежами, на которых показано:

Фиг. 4. - схема установки для мониторинга электромагнитных сигналов (ЭМС) в контролируемой зоне.

Заявленный способ реализуется следующим образом. Контролируемая зона 3 (фиг. 4), находится в зоне обнаружения 6 (фиг. 4), в пределах контролируемой зоны установлен высокочастотный радиопередатчик 1 (фиг. 4) с подключенной узконаправленной передающей антенной 7 (фиг. 4), расположенной на поворотном устройстве, сканирующий радиоприемник 2 (фиг. 4) с подключенными через устройство переключения 9 (фиг. 4) узконаправленной приемной антенной 8 (фиг. 4), расположенной на поворотном устройстве, и ненаправленной (штыревой) приемной антенной 6 (фиг. 4). В пределах контролируемой зоны могут быть обнаружены электромагнитные сигналы от НУОЭУ 5 (фиг. 4) и источников электромагнитного излучения (ИЭМИ) 4 (фиг. 4) за пределами контролируемой зоны.

1. Исходя из анализа технических возможностей злоумышленника формируют множество исходных данных: диапазон рабочих частот ΔF∈[Fmin+Fmax] МГц, на которых могут работать несанкционированно установленные на объекте электронные устройства, а также шаг перестройки, полосу пропускания и вид модуляции. Задают координаты контролируемой зоны и координаты расположения узконаправленной передающей антенны 7 (фиг. 4) и узконаправленной приемной антенны 8 (фиг. 4).

2. Вводят значения диапазона частот в сканирующий радиоприемник. Задают расстояние между узконаправленной передающей антенной 7 (фиг. 4), подключенной к высокочастотному радиопередатчику 1 (фиг. 4), и узконаправленной приемной антенной 8 (фиг. 4), подключенной к сканирующему радиоприемнику 2 (фиг. 4). Устройство переключения 9 (фиг. 4) переключает вход сканирующего радиоприемника 2 (фиг. 4) на ненаправленную (штыревую) приемную антенну 6 (фиг. 4).

3. Включают сканирующий радиоприемник, подключенный к приемной ненаправленной (штыревой) антенне 6 (фиг. 4)) в режиме сканирования в заданном диапазоне частот.

4. Принимают, присваивают условный номер и заносят в базу данных спектральные характеристики всех электромагнитных сигналов в полосе частот заданной для мониторинга ΔF∈[Fmin-Fmaх] МГц.

5. Включают высокочастотный радиопередатчик 1 (фиг. 4), подключенный к узконаправленной передающей антенне, размещенной на поворотном устройстве, и генерируют сигнал, промодулированный тестовой последовательностью.

6. Из базы данных считывают спектральную характеристику первого сигнала, определяют его несущую частоту (путем выделения составляющей с максимальной амплитудой).

7. Узконаправленная передающая антенна 7 (фиг. 4) высокочастотного радиопередатчика (1 фиг. 4) отдельно или совместно с радиопередатчиком вращается (любым способом) с заданным шагом в диапазоне от 0 до 360°.

8. Одновременно, с облучением сигналом, промодулированным тестовой последовательностью, пространства контролируемой зоны, осуществляется прием на ненаправленную антенну 6 (фиг. 4) сканирующим радиоприемником 2 (фиг. 4) выбранного электромагнитного сигнала. В момент фиксации сдвига несущей частоты сигнала, на который настроен сканирующий радиоприемник, запоминают азимутальный угол α узконаправленной передающей антенны 7 (фиг. 4) высокочастотного радиопередающего устройства 1 (фиг. 4).

9. Если при полном обороте узконаправленной передающей антенны 7 (фиг. 4) на 360° сдвиг несущей частоты не зафиксирован, то принимается решение, что этот сигнал источника электромагнитного излучения находится за пределами контролируемой зоны и он исключается из базы данных. Выбирают из базы данных следующую спектральную характеристику и повторяют процедуры (пункты 7-8) для всех зафиксированных и занесенных в базу данных электромагнитных сигналов.

10. Если сдвиг частот зафиксирован, устройство переключения 9 (фиг. 4) переключает вход сканирующего радиоприемника 2 (фиг. 4) на узконаправленную приемную антенну 8 (фиг. 4), размещенную на поворотном устройстве.

11. Узконаправленная приемная антенна 8 (фиг. 4) сканирующего радиоприемника 2 (фиг. 4) вращается (любым способом) с заданным шагом в диапазоне от 0 до 360°.

12. Одновременно, с облучением сигналом, промодулированным тестовой последовательностью, пространства контролируемой зоны, осуществляется прием на узконаправленную приемную антенну, сканирующим радиоприемником 2 (фиг. 4), выбранного электромагнитного сигнала. При фиксации сдвига несущей частоты и достижении максимального амплитудного значения сигнала, на который настроен сканирующий радиоприемник, запоминают азимутальный угол β узконаправленной приемной антенны (8 фиг. 4) сканирующего радиоприемника 2 (фиг. 4).

13. Если при полном обороте узконаправленной приемной антенны (8 фиг. 4) на 360° сдвиг несущей частоты не зафиксирован, то принимается решение, что этот сигнал источника электромагнитного сигнала находится за пределами контролируемой зоны и он исключается из базы данных. Выбирают из базы данных следующую спектральную характеристику и начиная с седьмого пункта повторяют процедуру для всех зафиксированных и занесенных в базу данных электромагнитных сигналов.

14. Если сдвиг частот зафиксирован вычисляют координаты НУОЭУ, для чего обозначим:

R4 - расстояние между узконаправленной передающей антенной (7 фиг. 4) и узконаправленной приемной антенной (8 фиг. 4) - база пеленгования;

а - расстояние от узконаправленной передающей антенны (7 фиг. 4) высокочастотного радиопередатчика (1 фиг. 4) (при нахождении азимутального угла α) до местоположения ИЭМИ;

c - расстояние от узконаправленной приемной антенны 8 (фиг. 4) сканирующего радиоприемника (2 фиг. 4) (при нахождении азимутального угла β) до местоположения ИЭМИ;

α - угол диаграммы направленности узконаправленной передающей антенны 7 (фиг. 4) высокочастотного радиопередатчика 1 (фиг. 4);

β - угол диаграммы направленности узконаправленной приемной антенны (8 фиг. 4) сканирующего радиоприемника 2 (фиг. 4).

Затем, используя значения азимутальных углов α и β ориентации диаграммы направленности узконаправленной передающей антенны 7 (фиг. 4) и узконаправленной приемной антенны 8 (фиг. 4) вычисляют значение угла у между лучами направленными на концы отрезка B (Справочник по элементарной математике. Изд. 22. М.Я. Выгодский, Элиста.: 1996 г. с.271):

γ=180-α-β

Используя теорему синусов (Справочник по элементарной математике. Изд. 22. М.Я. Выгодский, Элиста.: 1996 г. с.362) находят значения а и c по формуле:

Вычислив значения а и c, находят координаты вершины А, которая является предполагаемым местом расположения источника электромагнитного излучения. После чего определяют принадлежность координат излучающего электронного устройства множеству координат контролируемой зоны. Делают вывод о наличии в пределах контролируемой зоны несанкционированно установленного на объекте электронного устройства.

Таким образом, обеспечивается достижение технического результата.


СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ НЕСАНКЦИОНИРОВАННО УСТАНОВЛЕННЫХ НА ОБЪЕКТЕ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ НЕСАНКЦИОНИРОВАННО УСТАНОВЛЕННЫХ НА ОБЪЕКТЕ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ НЕСАНКЦИОНИРОВАННО УСТАНОВЛЕННЫХ НА ОБЪЕКТЕ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ НЕСАНКЦИОНИРОВАННО УСТАНОВЛЕННЫХ НА ОБЪЕКТЕ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 71-74 из 74.
23.05.2023
№223.018.6d55

Способ мониторинга состояния электрических сетей и сетей связи

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, в частности к способам, системам и устройствам для измерения параметров электрических сетей и сетей связи, контроля состояния их элементов. Технический результат: сокращение количества контролируемых параметров и количества измерительных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002764656
Дата охранного документа: 19.01.2022
06.06.2023
№223.018.7947

Способ передачи данных в сетях связи с нестабильными характеристиками элементов

Изобретение относится к области передачи данных в системах связи. Техническим результатом является повышение вероятности передачи данных на информационных направлениях при их передаче в сетях связи с нестабильными характеристиками элементов. Технический результат достигается за счет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002747092
Дата охранного документа: 26.04.2021
16.06.2023
№223.018.7b59

Способ физического разнесения трактов приема и передачи данных в условиях деструктивных программных воздействий

Изобретение относится к области телекоммуникаций, а именно к способам передачи данных в системах связи. Техническим результатом является повышение защищенности корреспондентов и элементов сети связи от деструктивных программных воздействий. Технический результат достигается за счет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002751987
Дата охранного документа: 21.07.2021
16.06.2023
№223.018.7d4d

Способ моделирования множества независимых виртуальных сетей связи на основе одной физической сети

Изобретение относится к области моделирования сетей связи и может быть использовано при проектировании систем и сетей связи на физическом и логическом уровне. Техническим результатом изобретения является расширение функциональных возможностей средств и способов моделирования за счет расширения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002748139
Дата охранного документа: 19.05.2021
Показаны записи 71-80 из 98.
08.12.2019
№219.017.eb23

Способ скрытного информационного обмена

Изобретение относится к области телекоммуникаций и может быть использовано в системах связи для передачи цифровой информации с высокой степенью конфиденциальности. Техническим результатом является повышение скрытности информационного обмена. Способ содержит этапы, на которых задают скрываемое...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708354
Дата охранного документа: 05.12.2019
08.12.2019
№219.017.eb25

Способ определения охраноспособности обозначений в качестве товарных знаков с сохранением уровня разрешающей способности базы данных

Изобретение относится к средствам проверки сходства или различия изображений, в частности изображений товарных знаков. Технический результат заключается в расширении арсенала средств. Количественно оценивается попарное сходство всех элементов базы. На основе результатов строится вариационный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708348
Дата охранного документа: 05.12.2019
12.12.2019
№219.017.ec38

Способ биллинга с учетом качества предоставляемых услуг связи

Изобретение относится к способам учета и оплаты предоставленных телекоммуникационных услуг. Техническим результатом изобретения является расширение функциональных возможностей биллинговых систем. Способ биллинга с учетом качества предоставляемых услуг заключается в том, что производят...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708512
Дата охранного документа: 09.12.2019
28.02.2020
№220.018.06d7

Способ повышения устойчивости защищенного соединения между элементами системы корпоративного управления с помощью инфотелекоммуникационных ресурсов, находящихся под управлением двух и более операторов связи

Изобретение относится к области сетей связи и способам обеспечения защищенного устойчивого соединения и может быть использовано при организации информационного взаимодействия между пунктами корпоративного управления. Техническим результатом заявленного способа является повышение устойчивости...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715285
Дата охранного документа: 26.02.2020
29.02.2020
№220.018.0722

Устройство оценки акустической обстановки обследуемого объекта

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для оценки акустической обстановки объектов. Технический результат заключается в повышении точности и достоверности вычисления уровня разборчивости речи и оценки акустической обстановки обследуемого объекта. В устройство...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715176
Дата охранного документа: 25.02.2020
01.04.2020
№220.018.125e

Способ определения оптимальной периодичности контроля состояния сложного объекта

Изобретение относится к вычислительной технике, в частности к способам контроля, и может быть использовано в опытно-конструкторских работах и практике эксплуатации, где требуется определять оптимальную периодичность контроля сложных объектов. Технический результат заключается в снижении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002718152
Дата охранного документа: 30.03.2020
12.04.2020
№220.018.1437

Способ защиты серверов услуг сети связи от компьютерных атак

Изобретение относится к области вычислительной техники. Технический результат заключается в повышении безопасности элементов сети, не являющихся объектами компьютерных атак. Технический результат достигается за счет способа защиты серверов услуг сети связи от компьютерных атак, заключающегося в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002718650
Дата охранного документа: 10.04.2020
14.04.2020
№220.018.145b

Термостойкий интегрально-оптический делитель излучения

Изобретение относится к интегральной оптике, а именно к делителям оптического излучения. Изобретение заключается в том, что в термостойком интегрально-оптическом делителе излучения, в подложке, содержится ряд интегрально-оптических микролинз, каждая из которых выполняется из N оптических...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002718669
Дата охранного документа: 13.04.2020
12.06.2020
№220.018.260b

Способ моделирования динамически взаимодействующих стационарных сетей и мобильных узлов связи с различными элементами сопряжения

Изобретение относится к области моделирования сетей связи и может быть использовано при планировании функционирования динамически взаимодействующих элементов сетей связи с различными элементами сопряжения. Техническим результатом изобретения является обеспечение доступности ресурсов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002723296
Дата охранного документа: 09.06.2020
25.06.2020
№220.018.2aec

Способ обучения методом последовательно-адаптивной активизации разноуровневых потенциалов обучающихся по результатам тестирования с помощью средств автоматизации

Изобретение относится к области образования, а именно к способам обучения с применением средств автоматизации. Техническим результатом, достигаемым при применении предлагаемого способа, является сокращение времени выявления неэффективности дополнительного педагогического воздействия на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724411
Дата охранного документа: 23.06.2020
+ добавить свой РИД