Первый слайд презентации: Лекция
Общие положения по специальным исследованиям акустического и виброакустического канала 1. Основы прикладной акустики 2. Критерии оценки эффективности защиты акустической (речевой) информации 3. Методика проведения специальных исследований в области акустики и виброакустики 4. Системы оценки защищенности выделенных помещений по АВАК 5. Принцип работы системы
Основные понятия и определения Звук – колебательное движение упругой среды Длина волны λ [ м ] =с [ м/с ] Т [ с ], где : С – скорость звука; Т – период, Т = 1/ F [ Гц ] с воздух – 340 м/с. с вода – 1490 м/с. с кирпич – 2300 м/с. с бетон – 3700 м/с. с сталь – 5200 м/с. Например: Для F=1000 Гц λ воздух = 34 см λ сталь = 5,2м
ОРГАНЫ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ОБРАЗОВАНИИ РЕЧИ
Слайд 4: Органы, участвующие в образовании речи
Основные звуки речи Основные звуки речи образуются следующим образом: гласные образуются при прохождении воздуха через голосовые связки. Акустические колебания гласных звуков носят периодический, близкий к гармоническому характер и могут изменяться в значительном частотном диапазоне. Гла́сные — тип звуков, при артикуляции которых потоку воздуха не создаётся существенных препятствий, соответственно, нигде над гортанью не создаётся сколько-нибудь существенного воздушного давления. Артикуляция гласных звуков акустически отражается как периодические колебания по всему спектру, поэтому гласные звуки являются музыкальными звуками [. Различия в артикуляции гласных достигаются изменением формы резонатора: это может осуществляться изменением в положении тела или корня языка, а также губ. Согласные являются также звуками, при произнесении которых происходит сужение голосового тракта, так что воздушный поток оказывается полностью или частично блокированным и, преодолевая препятствие, изменяет своё направление. Различают: глухие согласные (сонорные, щелевые, взрывные) образуются за счет преодоления воздухом препятствий в носовой и ротовой полостях и носят характер как отдельных акустических импульсов, так и шумовых сигналов со сплошным спектром различной конфигурации; звонкие согласные образуются также как глухие, но при участии голосовых связок.
Слайд 5: Органы, участвующие в образовании речи
Фонемы русской речи Фоне́ма (др.-греч. φώνημα — «звук») — минимальная единица звукового строя языка. Фонема не имеет самостоятельного лексического или грамматического значения, но служит для различения и отождествления значимых единиц языка (морфем и слов): при замене одной фонемы на другую получится другое слово (<д>ом — <т>ом); при изменении порядка следования фонем также получится другое слово (<сон> — <нос>); при удалении фонемы также получится другое слово (т<р>он — тон). Согласно Петербургской фонологической школе, в русском языке 43 фонемы: [а э и о у ы п п' б б' м м' ф ф' в в' т т' д д' н н' с с' з з' р р' л л' ш ж щ җ ц ч й к к' г г' х х']. Иногда [җ] (звонкий эквивалент [щ]) не выделяют в качестве отдельной фонемы, так как она практически вышла из употребления в литературном русском языке; в таком случае остаётся 42 фонемы. Московская фонологическая школа не выделяет фонему [ы], считая её равной фонеме [и]; также не различаются твёрдые и мягкие варианты фонем [к], [г] и [х]. В таком случае получается 39 фонем.
Слайд 8: Реальный спектр голоса
Спектр гласного звука голоса пожилого мужчины Спектр гласного звука голоса юноши
Слайд 15: Порог слышимости
Коррекция типа А Частота, Гц 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000 Коррекция, дБ -26 -16 -8.5 -3 0 +1 +1 -1 -6.5 Наше ухо – достаточно сложная система, и спектр звука на входе в ушную раковину весьма отличается от того, который доходит до барабанной перепонки: звуки некоторых частот усиливаются, а некоторых, наоборот, ослабляются. Сильнее всего ослабляются низкочастотные звуки (примерно до 250-500 Гц). Чтобы учесть это, в шумомер вводят так называемую А-коррекцию уровня звукового давления, которая приближает его характеристику чувствительности к человеческому уху при тихих звуках: Такой скорректированный уровень шума тоже измеряют в децибелах, но чтобы отличать от "чистых", их обозначают дБА. Анализ этой таблицы показывает, что звуки низких и самых высоких частот неплохо "глушатся" самими ушами (хотя в большинстве случаев этого недостаточно). Например, на частоте 125 Гц чувствительность ушей снижается на 16 дБ (то есть громкость уменьшается в 6.3 раза).
Слайд 16: Порог слышимости
Номинальная частота, Гц Относительная частотная характеристика шумомера, дБ А В С D 250 -8,6 -1,3 0 -1,6 500 -3,2 -0,3 0 -0,3 1000 0 0 0 0 2000 +1,2 -0,1 -0,2 +7,9 4000 +1,0 -0,7 -0,8 +11,1 8000 -1,1 -2,9 -3,0 +5,5 Частотные характеристики шумомера А, В, С, D до 55 дБ тип А от 55 до 85 дБ тип В от 85 дБ тип С очень высокие уровни измеряют тип D
Слайд 17: Порог слышимости
А - характеристика, приближающаяся к частотной характеристике чувствительности человеческого уха; В, С - характеристики, использующиеся при измерении громких звуков, для которых чувствительность человеческого уха меньше изменяется в зависимости от частоты; D - характеристика, используемая при измерении шумов самолетов.
Слайд 19: Видеоролик об акустическом оружие
Цифровой наркотик Левый канал Правый канал Левый канал Левый канал Правый канал Правый канал Т=3мин Т=9мин Т=6мин Левый канал Правый канал
Слайд 20: Значения октав и музык. тонов
Музыкальный тон до ре ми фа соль ля си до частота первой октавы, гц 262 294 330 349 392 440 494 524 Значения октав и музык. тонов Значения музыкальных тонов первой октавы № октавы 1 2 3 4 5 Средняя частота, Гц 250 500 1000 2000 4000 Диапазон частот, Гц 180...355 355...710 710...1400 1400...2800 2800...5600 Значения октав и музыкальных тонов Октава – это полоса частот, у которой верхняя граничная частота в два раза больше нижней граничной частоты
Слайд 21: Единицы измерения в акустике
Величина изменения давления в звуковой волне, относительно среднего значения, называется звуковым давлением Р и измеряется в Паскалях (Па). Один Паскаль - это давление, создаваемое силой в 1 Ньютон, действующей на площадь 1 м2. Р = 1Н/1м2 = 1Па. В свою очередь 1Па=1/100000 Атм В акустике принято использование относительных единиц измерения уровня звукового давления - децибел. L дб=20 lg (Р/Р 0 ). В качестве Р 0 выбрана величина Р 0 = 2*10 -5 Па, что соответствует минимальному звуковому давлению, воспринимаемому человеческим слухом. При этом изменение уровня звукового давления на 1 дБ является минимальной, различаемой человеческим слухом величиной изменения громкости.
Слайд 22: Единицы измерения в виброакустике
При воздействии акустического давления на ограждающаю конструкцию или инженерные коммуникации в низ возникают виброускорение, которое можно измерить. В системе СИ единицей ускорения является м/с 2 или g=9.8 м/с 2. В виброакустике в качестве единицы измерения принято использование относительных единиц измерения уровня ускорения – децибел. V дб= 20 lg (а/ а 0 ). В качестве а 0 выбрана величина а 0 =3*10 -5 g. Под воздействием звука с уровнем 70дб кирпичная стена толщиной 0,5м совершает вибрационные колебания с ускорением 3*10 -5 g. Единицы измерения в виброакуст Единицы измерения в виброакуст
Слайд 23: Средние характеристики речи
Уровень речи: тихий шепот 35-40 дБ; спокойная беседа 55 - 60 дБ; выступление в аудитории без средств звукоусиления 70 дБ.
Слайд 27: Типовые уровни речевого сигнала в РФ
66 дб 66 дб 61 дб 56 дб 53 дб F, Гц 175 355 710 1400 2800 5600 70дб 80 дб 80 дб 75 дб 70 дб 67 дб F, Гц 175 355 710 1400 2800 5600 84дб 66 дб 55 дб 48 дб 250 Гц 500Гц 1000Гц 2000Гц 8000Гц 4000Гц 125Гц 11200 85 69 дб 125Гц 85 62 дб 8000Гц 11200 250 Гц 500Гц 1000Гц 2000Гц 4000Гц
Слайд 28: Сравнение уровней в РФ и США
66 дб 66 дб 61 дб 56 дб 53 дб F, Гц 175 355 710 1400 2800 5600 70дб 60 дб 61 дб 66 дб 51 дб 46 дб F, Гц 175 355 710 1400 2800 5600 РФ США К=0.03 К=0.12 К=0.2 К=0.3 К=0.26 К=0.054 К=0.15 К=0.225 К=0.321 К=0.249 68дб 55 дб К=0.0 1 48 дб К=0.0 7 8000 85
Слайд 29: Показатели эффективности защиты
Звукоизоляция ограждающей конструкции Виброизоляция ограждающей конструкции Отношение сигнал/шум в полосе частот Разборчивость речи
Слайд 30: Показатели разборчивости речи
Индекс артикуляции AI= S AI 0<AI <0.05 AI =0.05(S/N) /30 i i i 20 i=1 i SII – индекс разборчивости речи % AL - процент артикуляционных потерь согласных cons STI – индекс передачи речи RASTI – быстрый индекс передачи речи С50 – коэффициент четкости речи Фразовая разборчивость Слоговая разборчивость Словесная разборчивость
Слайд 33: Влияние шума на разборчивость речи
Уровень речи: тихий шепот 35-40 дБ; беседа 55 - 60 дБ; выступление в аудитории без средств звукоусиления 70 дБ.
Слайд 35: Расчет словесной разборчивости речи
- интегральный индекс артикуляции речи ; – значение весового коэффициента в i-й октавной полосе;
Слайд 36: Числовые значения параметра и коэффициента
– отношение "уровень речевого сигнала/уровень шума" в месте измерения в i-й октавной полосе, дБ; – средний спектральный уровень речевого сигнала в месте измерения в i-й октавной полосе, дБ; – уровень шума (помехи) в месте измерения в i-й октавной полосе, дБ; – значение формантного параметра спектра речевого сигнала в i-й октавной полосе, дБ; Наименование параметров Среднегеометрические частоты октавных полос f cp.i, Гц 250 500 1000 2000 4000 Числовое значение формантного параметра спектра речевого сигнала в октавной полосе D А i, дБ 18 14 9 6 5 Числовое значение весового коэффициента в октавной полосе к i 0,03 0,12 0,2 0,3 0,26 Числовые значения параметра и коэффициента
Слайд 37: Значения разборчивости речи
Практический опыт показывает, что составление подробной справки о содержании перехваченного разговора невозможно при словесной разборчивости менее 60 – 70 %, а краткой справки-аннотации – при словесной разборчивости менее 40 – 50 %. При словесной разборчивости менее 20 – 30 % значительно затруднено установление даже предмета ведущегося разговора, а при словесной разборчивости менее 10 % это практически невозможно даже при использовании современной техники фильтрации помех. Значения разборчивости речи Цель защиты Показатель разборчивости, W% Скрыть факт переговоров <10 Скрыть предмет переговоров <20 Скрыть содержание переговоров <30 Непреднамеренное прослушивание <40 Показатели разборчивости речи Журнал « Inside » №1 2010г
Слайд 38: Значения разборчивости речи
Разборчивость речи при перехвате информации средствами разведки по прямому акустическому и виброакустическому каналам Место установки датчика аппаратуры акустической разведки Вид принимаемого сигнала Разборчивость, % слоговая словесная За окном на расстоянии 1,0 … 1,5 м от оконной рамы при закрытой форточке Акустический 20 - 30 67 – 80 За окном на расстоянии 1,0 … 1,5 м от оконной рамы при открытой форточке Акустический 70 – 80 97 – 98 На оконной раме или внешнем оконном стекле при закрытой форточке Вибрационный 25 - 30 71 – 80 За дверью (без тамбура) Акустический 50 - 70 91 – 97 За перегородкой из материалов типа гипсолит, асбестоцемент Акустический 25 - 40 71 – 87 На перегородке из материалов типа гипсолит, асбестоцемент Вибрационный 35 - 60 84 – 95 На железобетонной стене Вибрационный 30 – 80 80 – 98 В воздуховоде (6 - 8 м от ввода) Акустический 40 - 60 87 – 95 На трубопроводе (через этаж ) Вибрационный 60 - 70 95 – 97 Значения разборчивости речи
Слайд 39: Затухание акустич.сигналов
З атухание ( звукоизоляция) акустических сигналов в свободном пространстве (воздухе) - обратно пропорционально R затухание вибрационных сигналов : бетон - 0.1…0.15 дб/м, кирпич – 0.2…0.4 дб/м стена в 0.5 кирпича 48 дб Окно одинарное 22…26 дб стена в 1 кирпич 53 дб окно двойное 32…38 дб стена в 2 кирпича 58 дб дверь обычная 18…20 дб стена из железобетона (100мм) 58 дб дверь металлическая 25…30 дб воздуховоды металлические 0,15 дб/м Примерные значения звукоизоляции Примерные значения уровней шумов АКУСТИЧЕСКИЕ ШУМЫ ВИБРАЦИОННЫЕ ШУМЫ улица с интенсивным движением 60 дб внешняя конструкция здания 15-35 дб улица со средним движением 55 дб внутренняя конструкция здания 10-30дб улица без движения автомобилей 35 дб внешнее стекло окна 25-30 дб сельская местность 35 дб внутреннее стекло окна 10-15 дб комната шумная 55-65 дб трубопровод отопления с водой 15-20 дб комната тихая 35-40дб трубопровод отопления без воды 10-15дб пустой кабинет 30-35 дб коридоры 45-50 дб
Слайд 40: Возможности АРР
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДСТВ АКУСТИЧЕСКОЙ РЕЧЕВОЙ РАЗВЕДКИ (по материалам открытой печати) Возможности АРР При установке отражающих призм дальность лазерной разведки может составлять 1500м. Вид разведки Аппаратура Дальность Особенности применения Акустическая (речевая) разведка Оптико-электронная (лазерная) До 200 м При благоприятных метеоусловиях: диффузное отражение в пределах прямой видимости До 500 м Узконаправленное отражение Направленные микрофоны До 200 м Возимая и носимая - эпизодически при благоприятной обстановке Электронные стетоскопы До 1 м кирпичная стена До 10 м бетонная стена
Слайд 41: Лазерный микрофон
Лазерная акустическая система разведки STG 4510 - LASR Лазерный микрофон
Слайд 42: Лазерный микрофон
Лазерная акустическая система разведки LaserGen-3000 Лазерный микрофон
Слайд 43: Лазерный микрофон
Лазерная акустическая система разведки LaserGen-3000 Лазерный микрофон
Слайд 44: Лазерный микрофон
Лазерная акустическая система разведки SIM-LAMIC Лазерный микрофон
Слайд 45: Лазерный микрофон
Лазерная акустическая система разведки Laser-3500 Лазерный микрофон
Слайд 46: Лазерный микрофон
Основные характеристики лазерных акустических систем разведки Характеристика SIM-LAMIC PKI3100 Laser-3000 Тип лазера Полупроводниковый Полупро - водниковый Длина волны, мкм 0,82 0,88 Мощность излучения, мВт 5 10 Рассходимость луча, мрад - 0,5 Фокусное расстояние объектива, мм 135 135 Время работы, ч 50 50 Тип приемника малошумящий PIN-диод малошумящий PIN-диод Примечание камуфлируется под стандартную зеркальную камеру; передатчик и приемник устанавливаются на треноге; не требует юстировки
Слайд 48: Возможности АРР
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДСТВ АКУСТИЧЕСКОЙ РЕЧЕВОЙ РАЗВЕДКИ Возможности АРР Контактные микрофоны тензометрического типа встраиваются в ограждающие конструкции (в стены толщиной от 150мм и выше) и обеспечивают регистрацию речевых сигналов в помещениях с интегральным уровнем меньше 50дб. Защищенность от вибрационных помех у тензометрических микрофонов на 20 дб выше, чем у микрофонов акселерометрического типа. На тонких ОК контактные микрофоны тензометрического типа не применяются. Ненаправленные микрофоны на открытом пространстве обеспечивают регистрацию речи средней громкости (70дб) с разборчивостью 0.5 на расстоянии до 10м, при уровне шумов окружающей среды до 50 дб, направленные микрофоны (с индексом направленности от 8 до 22 дб) при аналогичных условиях – от 100 до 200м в зависимости от типа.
Слайд 49: Направленность микрофонов
Направленность – это ч увствительность микрофона к звуку в зависимости от направления или угла с которого приходит звук. В микрофонах используется несколько характеристик направленности. Они обычно изображаются в виде полярных диаграмм, чтобы графически отобразить вариации чувствительности в зоне 360 градусов вокруг микрофона, принимая микрофон за центр окружности, и ставя точку отсчета угла перед микрофоном. С точки зрения направленности существуют три основных типа микрофонов - всенаправленные, однонаправленные и двунаправленные.
Слайд 50: Типы направленных микрофонов
Направленные микрофоны параболического типа Направленные микрофоны трубчатого типа Направленный плоский микрофон (микрофонная решетка) Направленные микрофоны Типы направленных микрофонов
Слайд 57: Трубчатый микрофон
Номер Частота, Гц Длина. MM Номер Частота, Гц Длина, MM 1 300 550 5 1100 150 2 412 400 6 1650 100 3 550 300 7 3300 50 4 825 200 Один из вариантов такого набора акустических резонаторов предусматривает использование 7 труб-резонаторов, изготовленных из алюминиевых труб диаметром 10 мм. Резонансная частота каждой из труб определяется ее длиной (L=165/f): Набор акустических резонаторов оканчивается параболическим концентратором, в фокусе которого находятся данные резонаторы. Параболический концентратор - рефлектор осуществляет передачу звука на электрический микрофон, который подключен к высокочувствительному малошумящему микрофонному усилителю.
Слайд 58
Статья 138. Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений 1. Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений граждан - наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года. 2. То же деяние, совершенное лицом с использованием своего служебного положения или специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, - наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до пяти лет, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо арестом на срок от двух до четырех месяцев. 3. Незаконные производство, сбыт или приобретение в целях сбыта специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, - наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Закон РФ от 11 марта 1992 г. N 2487-I"О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации"
Слайд 59: Супер Ухо 100 2
Микрофон направленного действия с биноклем идеально подходит для наблюдения за жизнью лесных птиц и дикой природы. Мощная оптика позволит рассмотреть вам мельчайшие детали. Мощная система регистрации звука позволяет слышать даже самое слабое пение птиц или шумы на расстоянии до 100 м. Звук можно записать на встроенный диктофон. Направленный микрофон работает от одной 9В батарейки. Цена 4200 руб Супер Ухо 100_2 Направленный микрофон «Супер Ухо – 100»
Слайд 60: Супер Ухо-100-1
Спецификация и технические характеристики 1. Микрофон направленного действия "Супер Ухо - 100" обеспечивает до 70 децибел окружающего звукового увеличения. 2. Высокочувствительный мульти - элемент микрофона собирает звуки для усиления на расстоянии до 100 метров 3. Максимальная мощность 107dB. 4. Диапазон частот 100 -14000 герц. 5. Питание - одна "Крона", обеспечивает до 60 часов работы устройства. 6. Вес 1200 грамм. Размеры: 29.0 х 15.0 х 9.0 см 7. Температурный режим: от 0 гр. С до + 55 гр. С. 8. Максимальная влажность до 95% при температуре 20 гр.С. 9. Угол направленности 10 градусов. 10. Прибор работает только в пределах прямой видимости. Производитель: Sonic Technology Products - США, изготовлено в Китае. Супер Ухо-100-1
Слайд 61: Юкон и NW-10
Направленный микрофон "Юкон" - это уникальное изделие для прослушивания и записи звуковых сигналов от удаленных объектов (до 150-200 м) в самых различных условиях. Очень хорошие профессиональные звуковые характеристики (широкий диапазон частот, высокая чувствительность, качественный звук) сочетаются в нем с компактностью и небольшим весом. Персональный звуковой усилитель NW-10 усиливает звук до 50 децибел. Предназначен для ведения аудионаблюдения на расстоянии до 100 метров как на открытом воздухе, так и в помещениях с высоким акустическим уровнем шума.
Слайд 62: Фазиров Микрофонная Решетка
Направленный микрофон (НМ-СН) представляет собой плоскую фазированную микрофонную решетку, с апертурой 14 см и коэффициентом усиления не менее 36дБ. Эффективен на охоте при уровне внешних помех не выше 40дБ на расстояниях не менее 100м Основные ТТХ НМ-СН: полоса рабочих частот 0,5 – 6кГц; чувствительность - 25мВ/Па ± 3дБ. коэффициент усиления – не менее 36дБ. диаграмма направленности – кардиоида – супер кардиоида, не более 20 градусов: размеры 140 х 70 х 0,5 см; вес – около 150 Г; уровень приведенных собственных шумов – около 0 дБ; динамический диапазон – 110 дБ; оптимальные АЧХ для звуковых сигналов; ветрозащищённость обеспеченная конструкцией. ТТХ усилителя: Максимальное звуковое давление в наушниках – 129дБ; Максимальное усиление – 63дБ; Диапазон частот – 0,1 – 4,8 кГц; Регулируемая система АРУ. Направленный микрофон разведчика"НМ- СН головной"
Слайд 63: Фазиров Микрофонная Решетка
Остронаправленный ветрозащищённый микрофон "ОВМ – 01” ОВМ может применяться для записи репортажей в условиях шумной улицы (60-70дБА) на расстояниях до 10м. и на расстояниях 30-100м., при уровне помех 40-20 дБА, эффективно поможет на охоте. Основные ТТХ РНМ-01: полоса рабочих частот 0,1 – 7кГц; Диаграмма направленности в диапазоне частот 0,1 – 1кГц – кардиоида: на F=1кГц - q 0,7 » 80 ° на F=2кГц - q 0,7 » 35 ° на F=4кГц - q 0,7 » 17 ° на F=8кГц - q 0,7 » 8 ° размеры 240 х 165 х 7 мм; вес – около 150 Г; динамический диапазон – 110 дБ; оптимальные АЧХ для речевых сигналов; ветрозащищённость, обеспеченная конструкцией. чувствительность - 100мВ/Па ± 3дБ.
Слайд 64: Фазиров Микрофонная Решетка
Направленный микрофон А25 Направленный микрофон (НМ-А25) представляет собой плоскую фазированную микрофонную решетку, с апертурой 25 см и коэффициентом усиления не менее 40дБ. Основные ТТХ НМ-А25: Размеры 25 х 17 х 0,8 см; уровень приведенных собственных шумов – около 0 дБ; динамический диапазон – 110 дБ; эффективная ширина диаграммы направленности – не более 14 о, при подавлении помех вне диаграммы не менее 20 дБ; чувствительность – 0,3. В/Па ; оптимальные АЧХ для речевых сигналов и адаптивная обработка акустических сигналов; ветрозащищенность обеспеченная конструкцией. вес – около 0,3 кг;
Слайд 66: Электронный стетоскоп
Перехват акустических сигналов электронными стетоскопами Электронный стетоскоп
Слайд 70
Виброакустический преобразователь Чувствительность, В х сек2/м 1 Диапазон частот, кГц 0.3-6 Пороговая чувствительность, М/с2 5*10-6 Акустический преобразователь Чувствительность, мВ/Па >5 Диапазон частот, кГц 0.3-8 Уровень эквивалентного звукового давления обусловленный собственными шумами, дБ <40 ST-032 "ПКУ-6М" предназначен для выявления: средств съема информации c передачей сигнала по "легальным" проводным коммуникациям утечки речевой информации по акустическому и виброакустическому каналам средств съема информации c передачей сигнала по оптическому каналу "БИНАФОН" предназначен для выявления акустических и виброакустических каналов утечки информации; Средства выявления ТКУИ
Слайд 73: Порядок проведения оценки ЗП
Провести оценку ЗП. Составить план-схему ЗП. Выбрать местоположение КТ. При оценке защищенности помещений от утечки речевой конфиденциальной информации по акустическому каналу для каждой ОК выбирается не менее трёх КТ в местах наиболее опасных с точки зрения перехвата речевой информации. При оценке защищенности помещений по виброакустическому каналу КТ выбираются на элементах (коммуникациях) ИТС, выходящих за пределы ЗП Собрать аппаратурный комплекс для формирования и контроля тест-сигнала в ЗП. Измерить излучаемые уровни тест-сигнала в ЗП перед контролируемыми ОК и элементами ИТС для каждой октавной полосы частот со среднегеометрическими частотами 250, 500, 1000, 2000, 4000 Гц,, дБ. Измерить уровни акустических (вибрационных) сигналов и уровни шума в выбранных КТ для каждой октавной полосы частот со среднегеометрическими частотами 250, 500, 1000, 2000, 4000 Гц,, дБ. Определить для каждой контрольной точки октавные коэффициенты звукоизоляции (виброизоляции) Q, дБ. Сопоставить полученные значения октавных коэффициентов звукоизоляции (виброизоляции) с их нормативными значениями Порядок проведения оценки ЗП Порядок проведения оценки защищенности помещения
Слайд 74: Порядок проведения оценки в ЗП
Измерить излучаемые уровни тест-сигнала в ЗП перед контролируемыми ОК и элементами ИТС для каждой октавной полосы частот со среднегеометрическими частотами 250, 500, 1000, 2000, 4000 Гц, L c1i (V c1i ), дБ. Измерить уровни акустических (вибрационных) сигналов L (c+ ш) i (V (c+ ш) i ) и уровни шума L ш i (V ш i ) в выбранных КТ для каждой октавной полосы частот со среднегеометрическими частотами 250, 500, 1000, 2000, 4000 Гц,, дБ. Определить для каждой КТ октавные коэффициенты звукоизоляции (виброизоляции) Q i, G i, дБ. Сопоставить полученные значения октавных коэффициентов звукоизоляции (виброизоляции) с их нормативными значениями. Порядок проведения оценки в ЗП
Слайд 77: Порядок размещения аппаратуры в ЗП
Если ОК является стена, дверь, окно и т.п., то АИ необходимо размещать на высоте 1...1,5 м от пола и на расстоянии 1,5 м от ОК. Ось апертуры АИ направляется в сторону ОК по нормали к ее поверхности. Если ОК является пол, то АИ необходимо размещать в центре помещения на высоте 1... 1,5 м от пола. Ось апертуры АИ направляется в сторону пола по нормали к его поверхности. Если ОК является потолок, то АИ необходимо размещать в центре помещения на высоте 1... 1,5 м от пола. Ось апертуры АИ направляется в сторону потолка по нормали к его поверхности. Аналогичные размещения АИ осуществляются относительно элементов ИТС. Измерительный микрофон, измеряющий уровень тестового сигнала, размещается на осевой линии апертуры АИ на расстоянии 1 м от плоскости апертуры и на расстоянии 0,5 м от поверхности ОК (элемента ИТС). Измерительный микрофон, измеряющий уровень информативного сигнала и шума, размещается в выбранной точке контроля на расстоянии 0,5 м от поверхности ОК. Измерительный вибродатчик (акселерометр) размешается в выбранной ТК непосредственно на поверхности ОК или на поверхности контролируемого элемента ИТС. Порядок размещения аппаратуры в ЗП
Слайд 80: Измерение с учетом затухания
Результаты виброизмерений на стене в аудитории 501 УЦБИ МАСКОМ Время измерений - 22.30. Средство измерения – Тритон. Продолжительность измерения 200с. Октава 250 500 1000 2000 4000 Внут-ренняя поверх-ность стены V с+ш 37,7 39,8 33,5 40,9 50,3 V ш 25,1 26,7 23,3 19,3 20,0 Внешняя поверх-ность стены V с+ш 39,1 39,5 35,1 41,7 50,1 V ш 25,2 26,2 25 19,3 19,5
Слайд 82: Порядок расчета
При выключенном АИ с помощью измерительного микрофона, измерительного вибродатчика (акселеромета) и шумомера в КТ измеряется уровень акустического (вибрационного) шума L ш i, V ш i, дБ., При включенном АИ в КТ измеряется суммарный уровень акустического (вибрационного) сигнала и акустического (вибрационного) шума L(c+ ш )i, V(c+ ш )i, дБ. Уровень излучаемого тест-сигнала устанавливается из условия его надежной фиксации измерительной аппаратурой в КТ на уровне шума. Путем расчетной процедуры определяется уровень акустического (вибрационного) сигнала в контрольной точке по формулам Lc2 = L(c+ ш )2 при L(c+ ш )2 - L ш > 10 Lc2 = L(c+ ш )2 - d при L(c+ ш )2 - L ш < 10 Vc2 = V(c+ ш )2 при V(c+ ш )2 - V ш > 10 Vc2 = V(c+ ш )2 - d при V(c+ ш )2 - V ш < 10 Путем расчетной процедуры определяется коэффициент звукоизоляции (виброизоляции) по формулам Qi=Lc1i – Lc2i или Gi=Vc1i – Vc2i Примечание: Процедуры выполняются для каждой из октавной полосы частот со среднегеометрическими частотами 250,500,1000,2000,4000 Гц. ≥ 10 6…10 4…6 3 2 1 0,5 d 0 1 2 3 4 7 10 L(c+ ш )2 - L ш Порядок расчета
Слайд 83: Значения Q и G
Место возможного перехвата речевой конфиденциальной информации из помещения Нормативное значение октавного коэффициента звукоизоляции (виброизоляции), дБ Помещения, не оборудованные системами звукоусиления Помещения, оборудованные системами звукоусиления Смежные помещения 46 60 Уличное пространство Улица без транспорта 36 50 Улица с транспортом 26 40 Измеренные значения октавных коэффициентов звукоизоляции (виброизоляции) ЗП Значения Q и G
Слайд 84: Значения Q и G
Место возможного перехвата речевой конфиденциальной информации из помещения З начение октавного коэффициента звукоизоляции ( виброизоляции ), дБ Помещения, не оборудованные системами звукоусиления Помещения, оборудованные системами звукоусиления Смежные помещения 43.4 57.4 Уличное пространство Улица без транспорта 36 50 Улица с транспортом 26 40 Измеренные значения октавных коэффициентов звукоизоляции (виброизоляции) ЗП Значения Q и G
Слайд 85: Значения Q и G
Измеренные значения октавных коэффициентов звукоизоляции (виброизоляции) ЗП Значения Q и G Частоные границы, Гц Значения октавных коэффициентов звукоизоляции (виброизоляции) для различных градаций уровня речи Qi, Gi, дБ Тихая речь, 64 дБ Средний уровень речи, 70 дБ Громкая речь, 76 дБ Речь, усиленная ТС, 84 дБ 175…350 27.9 33.9 39.9 47.9 350…700 32.9 38.9 44.9 52.9 700…1400 37.4 43.4 49.4 57.4 1400…2800 43.9 49.9 55.9 63.9 2800…5600 51.4 57.4 63.4 71.4 W = 0.3 при применении ТСР W = 0.5 при непреднамеренном прослушивании Рассчитанные значения W для акустического, виброакустического и акустоэлектрического каналов в ЗП W = 0.3 при применении ТСР W = 0.5 при непреднамеренном прослушивании
Слайд 86: Звукоизоляция
№ п/п Элементы конструкций Примечание Звукоизоляция (дБ) на частотах, Гц 250 500 1000 2000 4000 1. Кирпичная кладка 0,5 кирпича 1,0 кирпич 1,5 кирпича 2,0 кирпича 2,5 кирпича 40 44 48 52 55 42 51 55 59 60 48 58 61 65 67 54 64 65 70 70 60 65 65 70 70 2. Стена (0,5 кирпича, гипсолитовые плиты толщиной 8 мм, обои) без отверстий 38 49 57 59 52 с незаделанными отверстиями для воздухопровода 36 46 52 53 50 с незаделанными отверстиями под электропроводку 35 44 51 62 48 3. Железобетонная плита 100 мм 160 мм 200 мм 300 мм 400 мм 40 44 47 50 55 44 51 51 58 61 50 60 59 65 67 55 63 65 69 70 60 65 69 70 4. Межэтажное перекрытие из бетонных плит незаделанные щели между плитами, сколот угол одной из плит 43 40 39 57 40 Звукоизоляция строительных конструкций Звукоизоляция
Слайд 87: Звукоизоляция
оконных рам № п/п Конструкция Примечание Звукоизоляция (дБ) на частотах, Гц 250 500 1000 2000 4000 1. Оконный блок с двойным переплетом, толщина стекла 3 мм, воздушный зазор 170 мм без прокладок 26 28 30 28 27 с прокладками из пористой резины 33 36 38 38 38 2. Оконный блок с двойным переплетом и толщина стекла 4 мм воздушный зазор 100 мм, с герметизацией притворов 35 39 47 46 52 воздушный зазор 200 мм, с прокладками 36 41 47 49 55 воздушный зазор 300 мм, с прокладками 39 43 47 51 55 3. Стеклопакет (толщина 98 мм) с прокладками 40 42 45 48 50 Звукоизоляция
Слайд 88: Звукоизоляция
№ п/п Конструкция Примечание Звукоизоляция (дБ) на частотах, Гц 250 500 1000 2000 4000 1. Обыкновенная филенчатая дверь без прокладок 14 16 22 22 20 с прокладками 19 23 30 33 32 2. Глухая щитовая дверь толщиной 40 мм, облицованная с двух сторон фанерой толщиной 4 мм без прокладок 23 24 24 24 23 с прокладками 27 32 35 34 35 3. Типовая дверь без прокладок 23 31 33 34 36 с прокладками 30 33 35 39 41 4. Щитовая дверь из древесноволокнистых плит толщиной 4… 6 мм с воздушным зазором 50 мм, заполненным стекловатой без прокладок 26 30 31 28 29 с прокладками 30 33 36 32 30 5. Дверь звукоизолирующая облегченная одинарная 30 39 42 45 43 двойная с зазором более 200 мм 42 55 58 60 60 6. Дверь звукоизолирующая тяжелая одинарная 36 45 51 50 49 двойная с зазором более 300 мм 46 60 60 65 65 двойная с облицовкой тамбура 58 65 70 70 70 Звукоизоляция дверей Звукоизоляция
Слайд 89: Звукоизоляция
№ п/п Элементы конструкций Т олщина Звукоизоляция (дБ) на частотах, Гц 250 500 1000 2000 4000 1 Гипсобетонная плита 80 мм 95 мм 33 37 37 37 39 42 44 48 44 53 2 Газобетонная плита 240 мм 42 51 56 54 52 3 Древесностружечная плита 20 мм 26 26 26 26 26 4 Фанера 3 мм 4 мм 5 мм 8 мм 10 мм 14 16 17 20 21 19 20 21 24 25 23 24 25 27 28 26 27 28 27 25 26 27 27 27 29 5 Стеклопластик 3 мм 5 мм 8 мм 10 мм 17 20 25 25 21 24 27 28 25 28 30 31 29 31 31 31 31 31 33 34 6 Гипсоволокнистая плита и плита сухой штукатурки с относом на 20 мм 40 мм и 10 мм 38 40 43 44 45 7 Две гипсоволокнистые плиты с воздушным зазором 40 мм. Облицовка из плит сухой штукатурки с откосом на 20 мм 40 мм и 40 мм 43 51 53 56 Звукоизоляция некоторых строительных материалов материалов Звукоизоляция
Слайд 90: Протокол1
ПРОТОКОЛ № ….. инструментально-расчетной оценки защищенности помещения от утечки речевой конфиденциальной информации 1. Объект оценки ( наименование ЗП) 2. Назначение ЗП и его краткое описание (расположение помещения, план-схема помещения). 3. Вид оценки (периодический, аттестация и т.п.). 4. Вид оценки канала перехвата речевой информации (акустический или вибрационный). 5. Оцениваемые ограждающие конструкции и элементы технических систем (например, окно (окна), дверь (двери), стена (стены), пол, потолок, вентиляционный люк, коммуникации систем отопления и кондиционирования и др.). 6. Описание применяемых мер и средств защиты. 7. Контрольно-измерительная аппаратура (наименование, тип, заводской номер, дата поверки). 8. Метод проведения измерений (краткое описание или ссылка на документ). 9. Таблицы результатов измерений и расчетов звукоизоляции или виброизоляции. 10. Заключение о выполнении требований по защите Указывается: требования ( выполняются, требования не выполняются ) Оценку защищенности выполнили: ___________________________________________ _______________________ (должность, фамилия, инициалы) (подписи) в присутствии представителей_____________________________________________________ (наименование организации) ___________________________________________ ________________________ (должность, фамилия, инициалы) (подписи) Дата проведения измерений «…..»……………… 200 г. Протокол1
Слайд 91: Таблица – приложение
Результаты определения октавных коэффициентов звукоизоляции (виброизоляции) Номер октавной полосы i Измеренный уровень акустического (вибрационного) шума в контрольной т очке, дБ L ш i (V ш i ) Уровень измеренного Суммарного акустического (вибрационного) сигнала и акустического (вибрационного) шума в контрольной т очке, дБ L (с+ш) i (V (с+ш) i ) Расчетный уровень акустического (вибрационного) сигнала в контрольной точке, дБ. L с2 (V с2 ) Октавные уровни звукоизоляции (виброизоляции в контрольной т очке, дБ Q i (G i ) Контрольная точка №1 (Дверь, звукоизоляция) 1 38 45 44 47,0 2 36 42 40 48,0 3 34 39 37 51,0 4 38 45 44 32,0 5 33 43 43 41,0 Контрольная точка №2 (стена, виброизоляция) ……… ……………….. …………………… ……………… …………….. Таблица – приложение Радиатор системы отопления
Слайд 93: Пассивная защита окна
КОНСТРУКЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ СТЕКЛОПАКЕТОВ Средняя звукоизолирующая способность светопрозрачных конструкций с применением однокамерных стеклопакетов составляет 25 дБ, с применением двухкамерных стеклопакетов 31 дБ, с применением триплекса звукоизолирующие свойства стеклопакета улутшаются на 4дБ.
Слайд 97: Измерение с учетом затухания
Схема измерения с учетом реального затухания
Слайд 98: Шумомер ВШВ-003-М3
Полоса частот измерения параметров вибрации 1... 10000 Гц Полоса частот измерения уровня звукового давления по характеристике ЛИН 2... 18000 Гц Динамический диапазон измерения параметров виброускорения 0,003... 1000 м/c2 Динамический диапазон измерения параметров уровеня звука 22... 140 дБ
Слайд 99: Спрут-мини
Для проверки выполнения норм эффективности защиты речевой информации от утечки по акустическому, виброакустическому каналам, а также за счет низкочастотных наводок на токопроводящих элементах ограждающих конструкций, электроакустических преобразований в линиях ТСПИ и за счет побочных электромагнитных излучений от технических средств в речевом диапазоне. Спрут-мини Спрут-мини Сигналы от датчиков, поступающие на входы измерительного блока, усиливаются и оцифровываются встроенным аналого-цифровым преобразователем (АЦП). Коэффициент усиления управляемых прецизионных усилителей задается программно с использованием соответствующих процедур СПО комплекса. АЦП обеспечивает преобразование аналоговых сигналов, поступающих с выходов соответствующих блоков, в цифровую форму и передачу их в управляющую ЭВМ, которая производит их дальнейшую обработку, а также задает необходимые режимы работы комплекса. При работе комплекса в режимах управления от ПЭВМ, данные об измеряемых уровнях сигналов поступают от измерительного блока в память управляющей ПЭВМ.
Слайд 101: Спрут-6
Комплекс для проведения акустических и виброакустических измерений, низкочастотных наводок в коммуникационных сетях и на токопроводящих элементах ограждающих конструкций. Обнаружение технических каналов утечки речевой информации. Измерение характеристик акустических и виброакустических сигналов. Проверка эффективности систем акустического и виброакустического зашумления. Расчет оценки эффективности защиты речевой информации, циркулирующей в выделенных помещениях, в соответствии с требованиями НМД АРР. Измерение сигналов низкочастотных наводок в речевом диапазоне частот в проводных коммуникациях и токопроводящих элементов ограждающих конструкций. Измерение звукоизоляции ограждающих конструкций. Измерение шума и вибрации жилых и производственных помещений. Стоимость: 474.000 рублей
Слайд 102: Спрут-7
Измерение характеристик акустических и виброакустических сигналов, в том числе октавный, треть октавный анализ и анализ с использованием функции быстрого преобразования Фурье (БПФ). Проведение исследований характеристик и проверка эффективности систем акустического и виброакустического зашумления. Измерение уровней сигналов акустоэлектрических преобразователей с использованием функции БПФ. Проведение измерений параметров звуко- и виброизоляционных свойств конструкций. Измерение уровней электрического и магнитного полей и наводок на проводные коммуникации. Проведение статистической обработки результатов измерений и т.д. Программно-аппаратный комплекс Спрут-7 является усовершенствованной моделью комплекса Спрут-6 и предназначен для проверки выполнения норм эффективности защиты речевой информации от ее утечки по акустическому и виброакустическому каналам, а также за счет низкочастотных наводок на токопроводящие элементы ограждающих конструкций зданий и сооружений и наводок от технических средств в речевом диапазоне частот, образованных за счет акусто-электрических преобразований. Спрут-7
Слайд 104: Гриф-АЭ-1001
Программно-аппаратный комплекс предназначен для проведения проверок выполнения норм эффективности защиты речевой информации от утечки по акустическому, виброакустическому каналам, по каналу низкочастотных наводок на линиях коммуникаций, по каналу акустоэлектрических преобразований в линиях технических средств и за счет побочных электромагнитных и злучений Т СПИ в звуковом диапазоне. Технические характеристики: • Комплекс состоит из единого аппаратного модуля и ПЭВМ (Notebook), объединенные по шине USB с раздельным автономным питанием. • Аппаратный модуль включает в себя два независимых канала усиления от микрофона и вибродатчика, управляемый тональный генератор и генератор шума, телефонный усилитель для слухового контроля и аналогово-цифровой преобразователь для связи с персональным компьютером. • Имеется режим калибровки прибора по амплитуде измеряемых сигналов измерений с применением встроенного поверяемого калибратора. • Специальное программное обеспечение состоит из двух частей – первая обеспечивает работу комплекса, вторая часть программы – расчетная, позволяющая соотнести результаты измерений к нормам ФСТЕК России. Гриф-АЭ-1001
Слайд 105: Гриф-АЭ-1001»
Комплекс внесен в Государственный реестр средств измерений (Рег. №28907-05) имеет Сертификат об утверждении типа средств измерений военного назначения ( RU. E.36.018. B ) Г СС р и ф ® На базе ПАК «Гриф-АЭ-1001» разработан макетный образец ПАК «Гриф- mini » который является его улучшенной и оптимизированной версией. Выполнен с применением более современных технологий. Имеет меньшие габариты, вес и потребляет меньше энергии.
Слайд 106: Гриф-АЭ-1001»
Программно-аппаратный комплекс “Гриф-АЭ-1001” предназначен для проведения проверок выполнения норм эффективности защиты речевой информации от утечки по акустическому, виброакустическому каналам, по каналу низкочастотных наводок на линиях коммуникаций, по каналу акустоэлектрических преобразований в линиях технических средств и за счет побочных электромагнитных излучений ТСПИ в звуковом диапазоне. Г СС р и ф ®
Слайд 107: Гриф-АЭ-1001»
Возможности комплекса проведение измерений параметров звуко- и виброизоляционных свойств помещений, конструкций и инженерных коммуникаций; проведение исследований характеристик и проверка эффективности систем акустического, виброакустического и электромагнитного зашумления; проведение специальных исследований ТСПИ; измерение уровней сигналов акустоэлектрических преобразователей; измерение уровней электрического и магнитного полей; измерение взаимных наводок от ТСПИ на проводные коммуникации; измерение характеристик акустических и виброакустических сигналов с использованием октавного и третьоктавного анализа; использование комплекса в качестве спектроанализатора в заданном диапазоне частот при различных исследованиях; проведение статистических расчетов измерений в соответствии с действующими методиками ФСТЭК России Г СС р и ф ®
Слайд 108: Средства акт Защиты ANG
Программно-аппаратный комплекс для виброакустических измерений VNK-012GL
Слайд 111: Шепот
Система оценки защищенности выделенных помещений по виброакустическому каналу "ШЕПОТ"
Слайд 113: Состав системы «Шепот»
Транспортная укладка Рабочая укладка Состав системы «Шепот»
Слайд 114: Возможности Шепота
Система оценки защищенности выделенных помещений по виброакустическому каналу «Шепот» (далее система «Шепот») предназначена для проведения специальных акустических и вибрационных измерений в выделенных помещениях с целью оценки их защищенности от утечки речевой информации по акустическому и вибрационному каналам. СиСис тема «Шепот» обеспечивает: · автоматические измерения уровня звукового давления тестового сигнала вблизи и на удалении от его источника в 5-ти октавных полосах с центральными частотами 250, 500, 1000, 2000 и 4000 Гц; · автоматические измерения уровня звукового давления тестового сигнала вблизи от его источника и уровня наведенного им виброускорения в 5-ти октавных полосах с центральными частотами 250, 500, 1000, 2000 и 4000 Гц; · формирование и ведение базы данных о результатах выполненных измерений, включающей информацию о месте проведения измерений (объект, помещение, контрольная точка) и о результатах измерений и расчетов в каждой контрольной точке; · составление отчета по результатам измерений в форме, отвечающей требованиям НМД АРР; .
Слайд 115: ТТХ Шепота
Характеристики Нижняя граница диапазона измерений звукового давления, не выше дБ 24 Верхняя граница диапазона измерений звукового давления, не ниже дБ 132 Нижняя граница диапазона измерений общего виброускорения, не выше м·с ‑2 0,01 (30дб) Верхняя граница диапазона частот электромагнитного поля по магнитной составляющей, измеряемая системой «Шепот», не ниже м·с ‑2 708 (127дб) Абсолютная погрешность измерений виброускорения, не более дБ ± 0,7 Нижняя граница диапазона частот анализа в реальном времени, не выше Гц 20 Верхняя граница диапазона частот анализа в реальном времени, не ниже Гц 7 000 Нижняя граница диапазона фильтров Гц 20 Верхняя граница диапазона частот фильтров Гц 7 000 Максимальное звуковое давление тест-сигнала в свободном пространстве на расстоянии 1м от излучателя ( в полосе частот 175 – 5600 Гц) не менее дБ 106 Кратковременная нестабильность излучателя тест-сигнала (при измерении в 5 октавных полосах), не более дБ ±1 Неравномерность АЧХ излучателя тест-сигнала в полосе частот 175 – 5600 Гц (при измерении в 5 октавных полосах), не более дБ ±10 Уровень звукового давления калибратора дБ 94,0 или 114 Погрешность установки звукового давления калибратора, не более дБ ±0,3 Частота звукового давления калибратора кГц 1,0 Погрешность установки частоты звукового давления калибратора кГц 0,01 Мощность, потребляемая системой, не более Вт 40 Общая площадь, необходимая для развертывания системы, не более м 2 10 Масса рабоч ей укладк и Масса транспортн ой укладк и кг 14 49 Время развертывания (свертывания) системы, не более мин 5
Слайд 116: Комплектация системы
Наименование Тип, модель Колич., шт. Шумомер прецизионный интегрирующий « Larson&Davis » 824А 1 комплект Коммутатор управляемый « КУ-02 » 1 комплект ICP-конденсаторный микрофон TMS130D20 2 комплекта Источник калиброванного звукового давления « Larson&Davis » с адаптером для калибровки микрофонов 1/2-1/4' ADP 024 CAL200 1 комплект ICP-акселерометр (вибродатчик) АР98-100 1 комплект Кабель измерительный 20 ШК-И20 2 Кабель интерфейса USB - 1 Кабель управления ШК-У02 1 Переход коаксиальный BNC-BNC 1 Кабель электропитания - 1 Держатель микрофона 2 Генератор тестового акустического сигнала « Шорох-2МИ » 1 комплект Громкоговоритель (колонка) « Шорох-2МИк » 1 комплект Кабель соединительный (генератор-колонка) ШК-ГК 1 ПО управления системой « Шепот » с ключом защиты Aladdin HASP USB Key « Шепот – Интерфейс » 1 комплект Штатив для микрофона 2 Штатив для громкоговорителя 1 Рулетка 2 м 1
Слайд 117: Комплектация системы
Персональная ЭВМ Notebook 1 комплект Блок аккумуляторный (источник автономного электропитания генератора тестового акустического сигнала « Шорох-2МИ » ) БА-ШМ 1 комплект Кабель электропитания для « Шорох-2МИ » (аккумуляторный) ШК-ГП ICP-акселерометр повышенной чувствительности 352В 1 Устройство зарядное Сонар « Мини » Комплект приемник/передатчик информации по радиоканалу « Тип А » ( « датчик - измерительный прибор » ) Р-ШМ-А 1 комплект Комплект приемник/передатчик информации по радиоканалу « Тип B » ( « датчик - измерительный прибор » ) Р-ШМ- B 1 комплект Устройство зарядное УЗ-220-01 2 Кабель измерительный 2 м Для « Р-ШМ-А » Для « Р-ШМ-B » ШК-И2 2 2 Приспособление для крепления акселерометра на трубы 1 Колонка универсальная экранированная с кабелем УЭК 1 Полужесткая транспортная укладка для колонки УЭК 1 Комплект повышения радиуса действия радиоканала 1 комплект Полужесткая транспортная укладка для комплекта повышения радиуса действия радиоканала 1 Полужесткая транспортная укладка для ШОРОХ-2МИ и БАШМ 1 Транспортная укладка-кейс 1 Мастика для крепления акселерометра 1
Слайд 118: Шорох – 2 МИ
Задняя панель генератора «Шорох-2МИ» Передняя панель генератора «Шорох-2МИ» со снятой крышкой Шорох – 2 МИ Генератор шума «Шорох-2МИ» предназначен для генерации электрического сигнала с возможностью регулировки его уровня на центральных октавных частотах 250, 500, 1000, 2000, 4000Гц
Слайд 119: Вид ЗК,мкф и Акселерометра
Внешний вид микрофона Внешний вид акселерометра Внешний вид акустического излучателя Вид ЗК,мкф и Акселерометра
Слайд 120: Конструкция микрофона
Конструкция динамического микрофона Конструкция конденсаторного микрофона Конструкция микрофона
Слайд 121: Отклик ТТХ и АЧХ микрофона
Отклик конденсаторного и динамического микрофонов АЧХ конденсаторного микрофона Отклик ТТХ и АЧХ микрофона Нижняя граница диапазона измерений звукового давления, не выше дБ 24 Верхняя граница диапазона измерений звукового давления, не ниже дБ 132 Нижняя граница диапазона частот анализа в реальном времени, не выше Гц 20 Верхняя граница диапазона частот анализа в реальном времени, не ниже Гц 7 000
Слайд 122: Конструкция акселерометра
М - масса, Р - пъезоэлемент, В - основание, R — стяжное кольцо Акселерометр АР98-100, зарядового типа, применяемый в системе «Шепот» Нижняя граница диапазона измерений общего виброускорения, не выше м·с ‑2 0,01 (30дб) Верхняя граница диапазона измерений общего виброускорения, не ниже м·с ‑2 708 (126дб) Абсолютная погрешность измерений виброускорения, не более дБ ± 0,7 Конструкция акселерометра
Слайд 125: Вид шумомера, ЭВМ калибратора
Внешний вид шумомера Компьютер Вид шумомера, ЭВМ калибратора Внешний вид калибратора
Слайд 129: Клавиши шумомера
PRW Включение/ выключение шумомера RUN/STOP Запуск и останов измерений PAUSE Пауза RESET Сброс данных Клавиши перемещения Просмотр меню. Используются для перемещения по меню прибора и изменения параметров настройки OK Подтверждение выбора выделенного пункта меню. Аналогично клавише ENTER в ЭВМ VIEW Переход к списку окон просмотра результатов для установленного режима измерений. Выбор конкретного окна просмотра результатов DATA Переход в Меню Data Files (Файлы данных SETUP Переход в Меню SETUP (Настройка). Позволяет просмотреть и изменить параметры настройки прибора для активной конфигурации TOOLS Переход Меню Tools (Инструментарий). Позволяет изменять параметры настройки функций Calibration (Калибровка), Clock/Timer (Часы/таймер), Memory (Память), Lock (Блокировка). Power Monitor (Монитор питания) и Communication (Связь). PRINT Переход в Меню Print (ПЕЧАТЬ). Позволяет изменить параметры настройки печати, распечатать отчет по результатам измерений и данные разовых измерений
Слайд 130: Плата коммутатора и мкф кабель
Внешний вид панели управляемого коммутатора Внешний вид бобины с микрофонным кабелем Плата коммутатора и мкф кабель
Слайд 131: Внешний вид ПРД,ПРМ,антенн
Внешний вид задней панели приемника (сверху) и передней панели передатчика с подключенным микрофоном вид Внешний передней панели приемника (сверху) и панели передатчика с подключенным микрофоном Внешний вид ненаправленной антенны Внешний вид ФАР Внешний вид ПРД,ПРМ,антенн
Слайд 152: Меры пассивной защиты
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МЕРЫ ЗАЩИТЫ ВП ОТ АРР ПАССИВНЫМИ СРЕДСТВАМИ ● использование многослойных конструктивных элементов (двойные двери с тамбуром, окна с пакетным остеклением, многослойные перегородки, двойные стены); ● применение виброизолирующих (демпфирующих) прокладок в посадочных проёмах конструктивных элементов (дверей, окон) и в вводных отверстиях (шахтах) коммуникаций инженерно-технических систем; ● использование навесных элементов на ограждающих конструкциях, выполненных из звукопоглощающих материалов различных конструкций (пористых, резонирующих, перфорированных и др.); ● применение различного рода акустических экранов, устанавливаемых на разведопасных направлениях как внутри помещений, так и на наружной территории; ● использование методов снижения отражающих характеристик остеклованных поверхностей, попадающих в акустической поле речевых сигналов (использование защитных штор и жалюзи, применение специальных стёкол и др.); ● применение звукоизолирующих и виброизолирующих «развязок» между различными ограждающими конструкциями и элементах ограждающих конструкций. Выбор конкретного пассивного метода защиты должен сопровождаться проведением необходимых расчётов и экспериментальных работ с учётом выполнения нормативных требований, задаваемых «Нормами ПД АРР». Меры пассивной защиты
Слайд 153: Пассивные методы стен
Применение многослойных акустически неоднородных конструкций стен 1 l 2 l 1 5 3 2 4 1 – отнесённая плита; 2 – обрешётка; 3 – виброизолятор; 4 - звукопоглощающий материал; 5 – несущая конструкция. СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗВУКО И ВИБРОИЗОЛЯЦИИ
Слайд 156: Пассивные методы воздуховодов
СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗВУКО И ВИБРОИЗОЛЯЦИИ
Слайд 157: Пассивная защита окна
ПРИМЕР КОНСТРУКТИВНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ОКНА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО АКУСТИЧЕСКУЮ И ВИБРОАКУСТИЧЕСКУЮ ЗАЩИТУ ВП (50-55 дБ) Стена 180 мм Жалюзи 6 мм 4 мм 8 мм 12 мм Уплотнительные прокладки Проставка Двухкамерный стеклопакет Внутренняя рама Наружная рама
Слайд 159: Средства акт Защиты Шорох
«Шорох-1» КВП-2 КВП-6 КВП-7 Виброизлучатели Тип Кол-во каналов Диапазон частот, Гц Макс. кол-во виброизлуча-телей Эфф. радиус действия виброизлучателей, м Особенности «Шорох-1» 3 175…5600 КВП-2 – 72 и КВП-7 – 48 6 1,5 Наличие эквалайзера «Шорох-2» 1 175…5600 КВП-2 – 24 и КВП-7 – 16 6 1,5 Наличие эквалайзера СИСТЕМЫ ВИБРОАКУСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ «ШОРОХ» «Шорох-2» КВП-8 Средства акт_Защиты Шорох
Слайд 163: Санитарные нормы
Санитарные нормы № Среднегеометрические частоты L, дб 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 1 51 39 31 24 20 17 14 13 25 2 55 44 35 29 25 22 20 18 30 3 59 48 40 34 30 27 25 23 35 4 63 52 45 39 35 32 30 28 40 5 67 57 49 44 40 37 35 33 45 6 71 61 54 49 45 42 40 38 50 7 75 66 59 54 50 47 45 43 55 8 79 70 63 58 55 52 50 49 60 Палаты больниц Жилые комнаты Кабинеты врачей Классы и аудитории 5. Площадки отдыха в микрорайонах 6. Рабочие кабинеты 7. Залы кафе, ресторанов 8. Торговые залы магазинов
Слайд 164: Средства акт Защиты Соната
СИСТЕМЫ ВИБРОАКУСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ «СОНАТА-АВ» Тип Кол-во каналов Диапазон частот, Гц Макс. кол-во излучателей (исп.устр-ств) Эфф. радиус действия виброизлуча-телей, м Особен-ности «Соната-АВ» модель 1А 2 175…5600 ВИ-45 – 12 ПИ-45 – 16 АИ-65 – 16 ВИ-45 – 20 ПИ-45 – 16 АИ-65 – 16 3-5 «Соната-АВ» модель 1М 2 175…5600 3-5 «Соната-АВ», модель 1М «Соната-АВ», модель 1А Излучатели ПИ-45 АИ-65 ВИ-45 Средства акт_Защиты Соната
Слайд 165: Средства акт Защиты ANG
СИСТЕМЫ ВИБРОАКУСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ANG-2000 и VNG-006D М А NG- 2 0 00 VNG- 012 GL Тип Кол-во каналов Диапазон частот, Гц Макс. кол-во виброизлуча-телей Эфф. радиус действия виброизлуча-телей, м Особен-ности ANG-2000 1 200…5000 TRN-2000 – 18 5 VNG- 012GL 5 200…5000 20 3,5 Глуб. рег-ки АЧХ 20 дБ Средства акт_Защиты ANG
Слайд 168: Средства акт Защиты Шторм
СИСТЕМЫ ВИБРОАКУСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ «ШТОРМ» ( SI-3001 ) и «ШТОРМ-2» ( SI-300 2) SI-300 2 «Шторм-2» SI-3001 «Шторм» Тип Кол-во каналов Диапазон частот, Гц Макс. кол-во виброизлуча-телей Выходная мощность, Вт Особенности «Шторм» SI-3001 2 25…5000 TRN-2000 – 72 КВП-2 – 200 70 Адаптивное управление, рег. уровня. «Шторм-2» SI-3002 1 250…5000 40 5-ти полосн. эквалайзер Средства акт_Защиты Шторм
Слайд 169: Х-ки средств виброакус.Защиты
Основные характеристики систем виброакустическ ой маскировки Наименование характеристик Наименование системы виброакустической маскировки VNG-012GL Шорох -1 Барон Digital Полоса частот шумой помехи, кГц 0,175 – 5,6 0,175 – 5,6 0,06 – 16 Число статистически независимых каналов генерации шума (каналов возбуждения) 5 (генераторы шума) 3 (генераторы шума) 2 (радиоприемное устройство FM - диапазона и генератор шума) Тип виброизлучателей пьезоэлектрические ( VN - GL и VN), электромагнитные (VNT) пьезокерамические (КВП-2, КВП-6); электромагнитные (КВП-7) пьезоэлектрические; электромагнитные Количество независимых выходов генератора для подключения пьезоэлектрических виброизлучателей 4 2 3 Максимальное количество пьезоэлектрических (пьезокерамических) виброизлучателей, подключаемых к одному выходу 5 (VN-GL) 15 (VN) 24 (КВП-2) 30 Количество независимых выходов для подключения акустических систем и электромагнитных виброизлучателей 2 1 1 Максимальное количество электромагнитных виброизлучателей или акустических колонок, подключаемых к одному выходу 18 (VNT) 16 (КВП-7) 7 Вид шумовой помехи аналоговый «белый шум» аналоговый «белый шум» аналоговый «белый шум»; «речевой хор»; комбинированная Количество полос регулировки спектра сигналов возбуждения 15 или 5 5 5 Ширина одиночной полосы регулировки спектра 1/3 октавы или октава октава 60 – 350 Гц; 350 – 700 Гц; 0,7 – 1,4 кГц; 1,4 – 2,8 кГц; 2,8 – 16 кГц Диапазон регулировки уровня сигнала в спектральной полосе, дБ 9 20 24 Диапазон регулировки интегрального уровня сигнала по каждому выходу, дБ 20 40 Максимальная суммарная выходная мощность, Вт 60 (20) 20 (для одного канала) Габаритные размеры генератора, мм 290 270 80 340 300 140 377 335 108 Масса генератора, кг 3 12 8,5 Х-ки средств виброакус.Защиты
Слайд 170: Х-ки виброизлучателей
Тип виброизлучателя КВП-2 КВП-6 КВП-7 Принцип действия пьезокерамический Пьезо-керамический Электро-магнитный Место установки внутренние и внешние стены, плиты перекрытий, трубы инженерных коммуникаций, стекла толщиной более 6 мм внутренние и внешние стены, плиты перекрытий, трубы инженерных коммуникаций, стекла толщиной более 6 мм стекла оконных проемов толщиной до 6 мм Эффективный радиус подавления одного виброизлучателя, м 6±1 (стена типа НБ-18-30 ГОСТ 10922-64) 6±1 (стена типа НБ-18-30 ГОСТ 10922-64) 1,5±0,5 (на стекле толщиной 4 мм) Диапазон рабочих частот, кГц 0,2 – 6,3 0,2 – 6,3 0,2 – 6,3 Габаритные размеры, мм Ø 40 30 Ø 50 39 Ø 30 10 Масса, кг 0,25 0,55 0,02 Технические характеристики виброизлучателей Х-ки виброизлучателей
Слайд 176: Осцилограмма и спектр речеподобной помехи
Мужской голос Женский голос Белый шум
Слайд 179: Барон
В качестве помех в приборе могут быть использованы: сигналы, формируемые генераторами шума; сигналы, формируемые фонемными клонерами; смесь указанных выше видов помех. Каждый канал прибора имеет собственный независимый г енератор шума и фонемный клонер. Фонемные клонеры предназначены для синтеза речеподобных помех, оптимизированных для защиты речевой и нформации конкретных лиц. Помеховый сигнал формируется этими источниками помех путем клонирования основных фонемных составляющих речи защищаемых лиц. Речевые фонемы выделяются и записываются в клонеры с использованием П ЭВМ. Технические характеристики Число помеховых каналов 2 Выходная мощность не менее 18 Вт на канал Число вибраторов, подключаемых к одному каналу пьезоэлектрических – до 20 Частотные поддиапазоны 60...1000 Гц; 1000...16000 Гц Виды помехи "белый" шум; речеподобная ; смесь шумовой помехи и помехи клонера Количество фонемных клонеров 2 Количество независимых генераторов шума 2
Слайд 180: Барон
Система серии БАРОН предназначена для защиты речевой информации от её утечки из помещений по акустическим и виброакустическим каналам. Противодействие техническим средствам перехвата речевой информации (стетоскопам, лазерным микрофонам, направленным и выносным микрофонам) осуществляется путём акустического и виброакустического зашумления инженерных коммуникаций (труб систем водоснабжения, отопления, вентиляционных коробов и т.п.) и ограждающих помещение конструкций (стен, пола, потолка, окон и т.п.). Внутренними источниками помехового сигнала служат генератор шума и четыре фонемных клонера. Фонемные клонеры обеспечивают синтез речеподобных помех, которые могут быть оптимизированы для защиты речевой информации конкретных лиц помех путем клонирования основных фонемных составляющих их речи. За счет микширования этих составляющих значительно снижается вероятность очистки злоумышленником зашумленного сигнала. Наличие у прибора отдельного линейного входа позволяет подключать к нему источники специального помехового либо несущего дезинформацию сигнала Барон
Слайд 181: Факир
Акустический генератор речевой помехи “Факир” предназначен для подавления диктофонов и других средств съема информации. Для обеспечения конфиденциальности переговоров в замкнутом помещении генератор формирует речевую помеху сложного спектра, что необходимо для нейтрализации или нарушения нормальной работы всех устройств несанкционированного съема информации. Отличительные особенности: примененный алгоритм формирования речевой помехи типа “речевой хор” с выборкой фрагментов сигнала по псевдослучайной последовательности, исключает возможность восстановления информации современными способами ее обработки; по сравнению с генераторами белого шума речевая акустическая помеха обеспечивает энергетический выигрыш 8-10 дБ; малые габариты и универсальное питание позволяют использовать генератор в офисе и автомобиле; к “Факиру” могут быть подключены активные внешние акустические системы, если требуется защитить помещение большого объема Факир Фирма « Сюртель»