Устройство вибрационного зашумления канала утечки акустической речевой информации

 

Полезная модель относится к устройствам создания искусственных помех для зашумления вибрационных каналов утечки акустической речевой информации. Устройство содержит генератор электрического шумового сигнала, подключенный к вибровозбудителю, и инерционную массу (противовес), соединенную с вибровозбудителем, соединенным с зашумляемым элементом помещения, причем вибровозбудитель прижат непосредственно к зашумляемому элементу помещения, противовес прижат непосредственно к вибровозбудителю, противовес с вибровозбудителем прижаты упругим прижимом к зашумляемому элементу, при этом второй конец упругого прижима закреплен на неподвижном или зашумляемом элементе помещения. Задачи полезной модели - упрощение устройства и его монтажа на объекте зашумления, повышения его надежности и эффективности, обеспечения возможности оперативной установки устройства на различные элементы помещения и замены вибровозбудителя и инерционной массы. Новым в устройстве является то, что вибровозбудитель прижат непосредственно к зашумляемому элементу помещения, противовес прижат непосредственно к вибровозбудителю, противовес с вибровозбудителем прижаты упругим прижимом к зашумляемому элементу, при этом второй конец упругого прижима закреплен на неподвижном или зашумляемом элементе помещения. Кроме того, противовес может иметь ограничительные выступы для удержания вибровозбудителя, генератор шумового сигнала конструктивно может быть объединен с противовесом, а устройство может быть снабжено набором сменных прижимов, вибровозбудителей, противовесов и их креплений к элементам помещения. Разработана предельно простая высокоэффективная конструкция с быстрым способом крепления на любом зашумляемом объекте, сочетающая экономичность, надежность и долговечность с возможностью подбора частотных параметров шумового сигнала. Экспериментально определены оптимальные массы противовесов для различных зашумляемых объектов. 1 н.п.ф., 4 з.п.ф., 5 фиг., библ. 10.

Полезная модель относится к устройствам создания искусственных помех для зашумления вибрационных каналов утечки акустической речевой информации.

Как известно, такая утечка возможна через элементы обрамления помещения (окна, стены, двери, трубы отопления и водоснабжения, пол, потолок, и другие строительные конструкции), в котором проводятся конфиденциальные переговоры и совещания. Под воздействием акустического поля человеческой речи в этих конструкциях возникает вибрация (так называемый "опасный сигнал"), способная распространятся на значительные расстояния. А специальная аппаратура наблюдений позволяет дистанционно воспринимать эту вибрацию и восстанавливать исходный акустический сигнал. Простейший прибор для перехвата по вибрационному каналу - это медицинский стетоскоп. Более сложные - лазерные съемники - способны осуществлять бесконтактный съем с расстояния в сотни метров.

Для предотвращения утечки акустической информации по вибрационному каналу необходимо создавать в строительных конструкциях искусственные шумовые вибрации, перекрывающие "опасный сигнал" по амплитуде. Причем, превышение зашумляющего сигнала над "опасным сигналом" должно соблюдаться на всех частотах в диапазоне частот человеческой речи.

Типовая схема зашумления вибрационного канала утечки содержит генератор электрических шумовых помех, соединенный с вибровозбудителем, преобразующим шумовую электрическую помеху в вибрацию.

При зашумлении конструктивных элементов помещения (далее - зашумляемые элементы) необходимо учитывать различия в их восприимчивости к акустическому воздействию на разных частотах и формировать соответствующий спектр вибрации.

Например, батарея отопления более восприимчива к верхним и менее - к нижним частотам речевого диапазона, чем оконное стекло. При этом и батарея и стекло особенно восприимчивы к частотам ниже 500 Гц [7]. Бетонные перекрытия и кирпичные стены, по данным, приведенным в [9, стр. 176, 177], равновосприимчивы к акустическому воздействию во всем диапазоне частот.

К сожалению, теория оптимизации работы устройств зашумления в настоящее время разработана недостаточно.

Так, по данным [9, стр. 176, 177] эксплуатируемые системы вибрационного зашумления имеют дефицит уровня шумовых вибраций на частотах ниже 500 Гц. По нашему мнению, это можно объяснить недостаточностью инерционной массы вибровозбудителей и несовершенством крепления их на зашумляемом элементе.

Известно, что ускорения, приобретаемые телами в результате их взаимодействия, обратно пропорциональны массам взаимодействующих тел.

Если масса вибровозбудителя m1 много меньше подвижной массы зашумляемого элемента m2 , то ускорение зашумляемого элемента a2 много

меньше ускорения вибровозбудителя a1 . Иными словами, вибровозбудитель вибрирует, а зашумляемая стена (окно, батарея отопления) остается на месте.

С повышением частоты подвижная масса зашумляемого элемента уменьшается, а виброускорение растет пропорционально квадрату частоты (при фиксированной амплитуде вибраций), поэтому зашумление именно на низких частотах является технической проблемой.

"Идеальное" устройство зашумления должно создавать в элементе зашумления виброколебания с широким частотным спектром, имеющим подъем на нижних частотах. Кроме того, должна быть обеспечена возможность изменения спектра для зашумления различных элементов помещения.

Обычно для решения этой проблемы применяют генераторы шумовых сигналов большой мощности с глубокой частотной коррекцией (подъемом в нижней части спектра). Но применение таких генераторов для коррекции низкой эффективности вибровозбудителя является затратным, низкоэффективным решением.

Известны устройства, создающие зашумляющие вибрации в элементах обрамления помещения, несущих следы "опасного сигнала" - см. например, патенты США на изобретения 4010324, 4098370, патенты РФ на полезные модели 21490, 27442, 30478, 49363, патент РФ на изобретение 2408143.

В патенте США 4010324 [1] предложено устройство фоновой звуковой маскировки, но оно неудобно для массового оперативного использования.

В патенте США 4098370 [2] предложено устройство для создания вибрационных маскирующих звук сигналов в помещении мощными акустическими волнами. Однако такая защита не обеспечила создания помех с необходимой амплитудно-частотной характеристикой.

В патенте РФ 21490 [3] предложен излучатель виброакустических помех, в котором формирователь виброакустических сигналов выполнен в виде электромагнитного вибратора, имеющего постоянный магнит, индукционную катушку, подвижный керн и узел воздействия на обрамление помещения. Магнит и индукционная катушка выполняют также функцию инерционной массы (противовеса). При этом узел механического воздействия выполнен в виде якоря, жестко прикрепленного к обрамлению помещения и связанного пружинами с подвижным керном. Для выравнивания частотной характеристики шумового сигнала применена параллельная RC цепь на входе вибровозбудителя. Указанное выравнивание необходимо из-за того, что сопротивление индукционной катушки увеличивается с ростом частоты возбуждающих колебаний, вследствие чего амплитуда вибраций уменьшается. Описанная конструкция имеет ряд существенных недостатков. Она сложна, имеет низкий коэффициент использования мощности генератора шума, поскольку корректирующая цепь рассеивает существенную часть мощности генератора. Недостатком конструкции устройства является также то, что оперативная замена вибровозбудителя практически невозможна. В патенте не указан способ крепления излучателя к элементам обрамления помещения, хотя практика показывает, что он существенно влияет на характеристики вибрационного зашумления.

Рассмотрим это подробнее. В большинстве случаев устройства зашумления устанавливают на стенах, окнах, батареях отопления и вибрация производится в горизонтальных направлениях, т.е. устройства зашумления висят на указанных элементах обрамления помещений, возбуждая в них виброколебания. Обычно их крепят к стенке винтом или клеем, а к окну - только клеем. Однако жесткое крепление на вибрирующем предмете недолговечно и ненадежно, оно со временем постепенно разрушается, заметно изменяя передачу вибраций зашумляемому элементу помещения.

Клеевое крепление устройства особенно часто разрушается на окнах под действием солнечных лучей, конденсата и резкого перепада температур. Имеются рекомендации по креплению устройств на оконные стекла с помощью светочувствительного клея [8]. Производителем гарантируется надежность приклеивания. Однако при выходе из строя приклеенных устройств их замена невозможна, и приходится приклеивать рядом другие устройства либо менять их вместе со стеклом. Естественно, такое крепление малоприменимо в условиях оперативного (на время проведения конфиденциальных переговоров) оборудования помещений устройствами зашумления.

В патенте РФ 27442 [4] предложено устройство виброакустического зашумления, в котором использовано несколько вибровозбудителей, каждый из которых питается от своего генератора речеподобного шума, расположенного рядом с вибровозбудителем. Питание на указанные генераторы шумовых сигналов подается от общего источника питания. Такая конструкция позволяет выбрать для каждого вибровозбудителя наиболее подходящий режим (далее будет показано, что заявляемое устройство позволяет обеспечить подходящий режим работы подбором противовесов, что менее затратно), а также - исключить опасность съема акустической информации (микрофонный эффект) с проводов питания устройства. В патенте нет упоминания об инерционных массах (противовесах), и также не указан способ крепления вибровозбудителя к зашумляемым элементам помещения, что, как было показано выше, заметно влияет на фактические характеристики устройства.

Патент 49363 [5] предлагает устройство зашумления, включающее вибровозбудитель, содержащий пьезоэлемент, приклеенный к металлической пластине, прижатой по окружности инерционной массой. Металлическая пластина расположена на маскируемом элементе обрамления помещения и крепится к нему посредством выступа по центру вниз - для введения в зашумляемый элемент. Такое устройство имеет относительно низкую эффективность из-за промежуточных передаточных элементов между вибровозбудителем и элементом зашумления, а также между вибровозбудителем и инерционной массой. При этом оперативная замена вибровозбудителя практически исключена. Устройство сложно крепить - например, оно не может быть использовано для зашумления окна. Его можно использовать только стационарно, только для стен, в помещениях, постоянно оборудованных устройствами зашумления.

Патент РФ 2408143 [6] представляет собой зашумляющее устройство с двумя источниками шума - акустическим и вибрационным. Они возбуждаются от одного генератора шумового сигнала. Возможность оперативной замены преобразователей исключена. При этом электровибрационный преобразователь жестко закреплен на внутренней стенке основания корпуса источника шума, а ножка корпуса источника шума привинчена к объекту защиты. Устройство может быть использовано только для зашумления стен. Другим недостатком устройства с точки зрения виброзашумления является то, что вибровозбудитель не имеет никакого инерционного прижима (противовеса) со стороны, противоположной объекту защиты. К тому же вибрации от вибровозбудителя к зашумляемому элементу помещения передаются не непосредственно, а через несколько промежуточных элементов (корпус, мембрана, ножка), заметно снижающих его мощность и искажающих частотную характеристику излучения. При этом к мембране предъявляются противоречивые требования: с одной стороны - она должна обеспечивать механическую прочность, т.е. быть толстой, но, с другой стороны, - должна быть гибкой, чтобы передавать вибрации.

Проведенный краткий обзор современных устройств виброакустического зашумления показал, что они недостаточно эффективны, особенно в области нижних звуковых частот, нет простых и надежных средств их крепления к разным элементам обрамления помещения. Они обычно специфичны (т.е. пригодны для применения только для конкретного элемента - окна, или стены, или трубы отопления), в них практически невозможна замена вибровозбудителя. Кроме того, ни в одном из рассмотренных патентов вибровозбудитель не зажимается непосредственно между зашумляемым элементом помещения и противовесом (инерционной массой). А между тем, промежуточные конструктивные элементы ослабляют и искажают передачу вибраций от вибровозбудителя к зашумляемому элементу. Противовесы (инерционные массы) в рассмотренных патентах соединены с вибровозбудителем общим корпусом, прикрепленным к зашумляемому элементу обрамления помещения, а этот общий корпус ограничивает увеличение массы противовеса и демпфирует полезные колебания вибровозбудителя, то есть снижает КПД.

Указанный выше противовес, как установлено в [7], и будет подтверждено далее, существенно влияет на эффективность устройства и его частотную характеристику, особенно - в области нижних частот,

Наиболее близко к заявляемому (прототип полезной модели) устройство по патенту РФ 49363 (МПК 7, H01L 41/08, опубликован 10.11.2005 г). Напомним, это: пьезоэлектрический преобразователь, содержащий пьезокерамический диск, металлическую мембрану и инерционный элемент, причем металлическая мембрана выполнена с выступом по периферии, посредством которого жестко соединена с инерционным элементом, со стороны которого покрыта слоем диэлектрика и через пластину жестко соединена с пьезоэлектрическим диском, а с противоположной стороны металлическая мембрана в центральной части имеет выступ для жесткого крепления к строительной конструкции.

Как было отмечено выше, такое устройство имеет относительно низкую эффективность, оперативная замена вибровозбудителя практически исключена. Устройство сложно по конструкции и его неудобно крепить - например, оно не может быть использовано для зашумления окна. К тому же его можно использовать только стационарно, только для стен, в помещениях, постоянно оборудованных устройствами.

Техническим результатом, на который направлена полезная модель, является повышение эффективности устройства вибрационного зашумления путем повышения коэффициента передачи мощности от вибровозбудителя к зашумляемому элементу обрамления помещения, другими словами - повышение коэффициента полезного действия устройства;

Другой задачей полезной модели является упрощение его конструкции и создание возможности оперативного монтажа на различных объектах, в том числе - ранее не приспособленных к особому сохранению акустической информации. Причем, варианты исполнения устройства должны позволять комбинировать составные части таким образом, чтобы они соответствовали особенностям различных типовых объектов.

Третьей задачей полезной модели является повышение надежности и ремонтопригодности за счет нового способа крепления устройства к зашумляемому элементу и возможности оперативной замены вибровозбудителя и инерционной массы (противовеса).

Эти задачи выполнены тем, что в известное устройство вибрационного зашумления канала утечки акустической речевой информации, содержащее генератор электрического шумового сигнала, подключенный к вибровозбудителю, и инерционную массу (противовес), соединенную с вибровозбудителем, соединенным с зашумляемым элементом помещения

- для упрощения устройства и его монтажа на объекте зашумления, для повышения его надежности и эффективности, обеспечения возможности оперативной установки устройства на различные элементы помещения и замены вибровозбудителя и инерционной массы,

внесены существенные изменения и дополнения, а именно:

- вибровозбудитель, установлен непосредственно на зашумляемом элементе помещения,

- противовес прижат непосредственно на вибровозбудителе,

- противовес с вибровозбудителем прижаты упругим прижимом к зашумляемому элементу,

- при этом второй конец упругого прижима закреплен на неподвижном или зашумляемом элементе помещения.

Кроме того, инерционная масса (противовес) может иметь ограничительные выступы для удержания вибровозбудителя.

Кроме того, генератор шумового сигнала может быть размещен на инерционной массе (противовесе).

Кроме того, устройство может быть снабжено набором сменных прижимов и их креплений к различным зашумляемым элементам помещения.

Кроме того, устройство может иметь набор сменных вибровозбудителей и противовесов, характеристики которых подобраны для типовых условий применения устройства.

Варианты выполнения заявляемых устройств представлены на фигурах 1, 2, 3 и 4, в которых приняты следующие обозначения: 1 - генератор шумового сигнала, 2 - вибровозбудитель, 3 - инерционная масса (противовес), 4 - зашумляемый элемент обрамления помещения, 5 - упругий прижим, 6 - неподвижный элемент помещения, 7 - ограничительные выступы противовеса 2 для удержания вибровозбудителя, 8 - стекло окна, 9 - оконная рама, 10 - шуруп, прикрепляющий второй конец упругого прижима к оконной раме, 11 - оконный штапик.

На фиг. 1 - обобщенная схема устройства с упругим прижимом, закрепленном на неподвижном элементе помещения, на фиг. 2 - обобщенная схема устройства с упругим прижимом, закрепленным на зашумляемом элементе, фиг. 3 и фиг.4 - примеры прикрепления устройства к окну.

Устройство фиг. 1 представляет собой вибровозбудитель 2, прижатый инерционной массой (противовесом) 3 с ограничительными выступами 7 к зашумляемому элементу обрамления помещения 4. Противовес 3 с вибровозбудителем 2 прижаты одним концом упругого прижима 5 к зашумляемому элементу обрамления комнаты 4. Второй конец упругого прижима 5 закреплен на неподвижном элементе помещения 6.

Вибровозбудитель 2 подключен к генератору шумового речеподобного сигнала 1. При включении генератора шумового сигнала 1 к вибровозбудителю 2 прикладывается соответствующее переменное напряжение шумов, в результате чего его толщина колеблется. Это вызывает колебательные перемещения противовеса 3 с одной стороны и зашумляемого элемента 4 с другой стороны. Поскольку масса противовеса 3 больше подвижной массы (импеданса) зашумляемого элемента помещения 4, то амплитуда перемещений зашумляемого элемента многократно превышает амплитуду колебаний самого противовеса и должна также многократно превышать амплитуду "опасного сигнала", что исключит возможность его несанкционированного прослушивания.

Устройство по фиг. 2 отличается от устройства по фиг. 1 тем, что второй конец упругого прижима 5 закреплен на зашумляемом элементе помещения 4 и генератор электрического шумового сигнала 1 конструктивно совмещен с противовесом 3. Работа идентична работе, описанной для устройства по фиг. 1.

На фигурах 3 и 4 представлены примеры наиболее частых применений устройств - крепление их к окну. На фиг. 3 второй конец упругой прижимающей пружины 5 закреплен на оконной раме 9 шурупами 10, на фиг. 4 - второй конец упругой прижимающей пружины 5 просто подсунут под оконный штапик 11. Его работа идентична работе, описанной для устройства по фиг. 1.

Теоретически - для максимизации амплитуды колебаний элемента 4 необходимо максимально увеличить инерционную массу (противовес) 3. Однако, при большой массе противовеса, сложно удерживать его упругой прижимной пружиной на зашумляемом элементе. Компромисс между этими требованиями к массе противовеса автор разрешил путем экспериментального измерения характеристик зашумления устройства при нескольких различных массах противовесов.

В технике вибрационного зашумления энергетические соотношения принято характеризовать логарифмическими уровнями виброускорения [10]. Например, увеличение виброускорения на 20 дБ, т.е. в 10 раз, эквивалентно увеличению колебательной мощности на те же 20 дБ, т.е. в 100 раз.

Для выбора оптимальной массы противовеса проведены эксперименты, результаты которых приведены на фиг. 5, где по оси ординат - уровни виброускорения в дБ относительно 1 мкм/с2, создаваемых вибровозбудителем ВП-3 (производство - ОАО "Информакустика") на окне с тремя стеклами (двухкамерный стеклопакет), размером 0,7 м × 0,7 м. По оси абсцисс - частоты октавных полос в Гц. На вибровозбудитель подавался гауссоподобный шумовой электрический сигнал напряжением 15 Вэфф от генератора розового шума. Крепление производилось с помощью прижима, прикрепленного к раме окна. Использовались сменные противовесы разной массы - 60, 85, 125 и 185 грамм. Также был измерен уровень виброускорения, создаваемый вибровозбудителем ВП-3, приклеенным к стеклу без противовеса.

Эксперимент показал, что уровень вибрации, создаваемой на средних и верхних частотах, мало зависит от массы противовеса. Но он исключительно сильно зависит от его массы на нижних частотах. Например, в октавной полосе 125 Гц приращение уровней, обусловленное введением противовеса, составляет более 32 дБ при противовесе массой 125 г и более 22 дБ при противовесе массой 85 г. Последнее вполне достаточно для создания уверенного зашумления нижних частот при весьма небольшой мощности генератора шумов. Дальнейшее увеличение инерционной массы до 185 г не приводит к существенному положительному эффекту, но заметно усложняет средства удержания инерционной массы 3 с вибровозбудителем 2 на вертикальной поверхности 4.

Аналогичные эксперименты были проведены для других типов зашумляемых элементов помещения. Рекомендуемые заявителем массы приведены в таблице.

Зашумляемый элементМасса противовеса, грамм
оконное стекло 4 мм60
двухкамерный стеклопакет 4 мм125
стальная труба отопления 125 или 185
гипсокартонная перегородка125
кирпичная стена185300

Непосредственное прилегание вибровозбудителя к поверхности зашумляемого элемента означает, что между ними нет никакого вибропоглощающего слоя.

Естественно, перед установкой устройства необходимо подготовить поверхность зашумляемого элемента помещения: удалить слой краски, гипсокартона и обоев, если это невозможно, то следует сквозь покрытие вмонтировать в тело элемента вибропроводящий анкер, либо другой жесткий предмет, и вибровозбудитель прижимать непосредственно к нему.

Что касается упругого прижима 5 - он выполняет две функции:

- уравновешивает вес противовеса (фиксирует положение противовеса с вибровозбудителем на вертикальном элементе, препятствует их смещению под действием силы тяжести);

- прижимает вибровозбудитель (через противовес) к зашумляемому элементу. Сила ее прижима при достаточно большой массе противовеса на эффективность зашумления не влияет.

В некоторых случаях следует придерживаться рекомендаций производителей, которые рекомендуют создавать предварительное статическое сжатие вибровозбудителя для повышения линейности преобразования электрического шума в механическую вибрацию.

Описанные примеры исполнения устройства, конечно же, не исчерпывают всего многообразия вариантов, охватываемых формулой полезной модели.

Поскольку заявленное устройство предельно простое - оно состоит только из совершенно необходимых элементов, его надежность несравненно выше, чем аналогов.

Как было отмечено выше, при описании аналогов, прикрепление устройства к элементу зашумления клеем и винтом приводит со временем к ослаблению такого крепления (ухудшение качества работы) и даже его разрушению, поскольку элементы крепления установлены на вибрирующем элементе. В предложенном устройстве это исключено - пружина долговечно и надежно прижимает его к элементу зашумления.

Как очевидно из написанного выше, заявленное устройство очень легко устанавливать практически на любом объекте зашумления. Оно крепится одним единственным упругим прижимом, второй конец которого закрепляют на неподвижном элементе помещения или на элементе зашумления. Учитывая небольшой вес и размер устройства, иногда даже не требуется делать специального отверстия для закрепления второго конца прижима - достаточно крепление шурупом или прочный зажим.

Большим достоинством предложенной конструкции является также возможность оперативно заменять вибровозбудители и противовесы. Для этого надо просто оттянуть прижим и произвести замену. Это делает устройство универсальным, пригодным для оборудования любых помещений, путем выбора для каждого элемента зашумления наиболее подходящих вибровозбудителя, противовеса и прижима. В связи с этим целесообразно иметь набор наиболее востребованных сменных вибровозбудителей и противовесов.

Заявленное устройство изготовлено и испытано заявителем. Результаты испытаний подтвердили ожидаемые достоинства устройства и его преимущества перед аналогами и прототипом - оно несоизмеримо проще, легко устанавливается на зашумляемом элементе, имеет высокий коэффициент полезного действия, удобно для оперативной замены элементов.

Его оптимальная конструкция и, особенно - экспериментально обоснованное использование соответствующего противовеса, - позволили существенно снизить необходимую мощность генератора шумового сигнала и конструктивно объединить генератор шумового сигнала с противовесом.

Таким образом, поставленная задача полезной моделью выполнена. Создано очень простое в конструкции устройство вибрационного зашумления каналов несанкционированной утечки акустического сигнала из помещения. Устройство имеет высокую эффективность излучения, высокую стабильность и надежность работы. Оно универсально в эксплуатации, поскольку легко крепится к любым объектам и позволяет оперативно заменять вибровозбудители и противовесы.

Основными отличиями устройства от прототипа являются:

- вибровозбудитель прижат непосредственно к зашумляемому элементу,

- противовес прижат непосредственно к вибровозбудителю,

- противовес с вибровозбудителем прижаты к зашумляемому элементу помещения упругим прижимом, второй конец которого закреплен на неподвижном или на зашумляемом элементе помещения.

Варианты устройства могут содержать и другие отличительные признаки, в частности - противовес может иметь ограничительные выступы для удержания вибровозбудителя, а генератор шумов может быть конструктивно объединен с противовесом.

Полезная модель является полезной, новой, не применяемой в РФ и промышленно применимой. Т.е она отвечают всем критериям, предъявляемым к полезным моделям.

Источники информации

1. Патент США на изобретение 4098370 H05K 5/00, опубл. 1978.

2. Патент США на изобретение 4010324, H04J 3/00 опубл. 01.03.1977.

3. Патент РФ на полезную модель 21490 (МПК 7 H04K 3/00, опубл. 20.02.2002).

4. Патент РФ на полезную модель 27442 (МПК 7 H04K 3/00, опубл. 27.01.2003).

5. Патент РФ на полезную модель 49363 (МПК 7 H01L 41|08, опубл. 10.11.2005).

6. Патент РФ на изобретение 2408143 (МПК 7 H04K 3/00, опубл. 27.12.2010).

7. Ю.Г. Задорожный, Дарчук А.Д., Огородничий Н.В. Оптимизация характеристик вибратора пьезоэлектрического низкочастотного типа ВПН-1. http://piezosensor.com.ua/files/v1.pdf.

8. Клей отверждения. Продукция ООО "Анна". http://npoanna.ru/Content.aspx?name=models.kley.01.

9. Вузов Г.., Калинин С.В., Кондратьев А.В. Защита от утечки информации по техническим каналам Учебное пособие. М.: Горячая линия-Телеком, 2005.

10. ГОСТ 12.1.012-90 "Вибрационная безопасность. Общие требования".

1. Устройство вибрационного зашумления канала утечки акустической речевой информации, содержащее генератор электрического шумового сигнала, подключенный к вибровозбудителю, и инерционную массу (противовес), соединённую с вибровозбудителем, соединённым с зашумляемым элементом помещения, отличающееся тем, что вибровозбудитель прижат непосредственно к зашумляемому элементу помещения, противовес прижат непосредственно к вибровозбудителю, противовес с вибровозбудителем прижаты упругим прижимом к зашумляемому элементу, при этом второй конец упругого прижима закреплён на неподвижном или зашумляемом элементе помещения.

2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что противовес имеет ограничительные выступы для удержания вибровозбудителя.

3. Устройство по п. 1 или 2, отличающееся тем, что генератор шумового сигнала конструктивно объединен с противовесом.

4. Устройство по п. 1, или 2,. или 3, отличающееся тем, что оно снабжено набором сменных прижимов и их креплений к элементам помещения.

5. Устройство по п. 1, или 2, или. 3, или 4, отличающееся тем, что оно имеет набор сменных вибровозбудителей и противовесов, характеристики которых соответствуют типовым условиям применения устройств.



 

Похожие патенты:

Средства информационной безопасности относятся к радиотехнике и могут быть использованы для обеспечения комплексной (в том числе, технической) защиты территориально-распределенных объектов информатизации от утечки информации по техническим каналам за счет побочных электромагнитных излучений и наводок (ПЭМИН) в диапазоне частот 10 кГц-1,8 ГГц.

Средства информационной безопасности относятся к радиотехнике и могут быть использованы для обеспечения комплексной (в том числе, технической) защиты территориально-распределенных объектов информатизации от утечки информации по техническим каналам за счет побочных электромагнитных излучений и наводок (ПЭМИН) в диапазоне частот 10 кГц-1,8 ГГц.

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано при разработке новых и модернизации существующих станций помех линиям управления радиовзрывными устройствами, установленных на подвижных наземных объектах
Наверх