Корреляционная система передачи и приема телеграфных сообщений
Изобретение относится к радиотехнике, а именно к криптографической технике. Технической задачей изобретения является создание радиочастотной криптосистемы передачи и приема телеграфных сообщений, в которой ключ не передается от одного абонента другому, а создается на передающей и приемной сторонах одновременно с помощью синхронной корреляции фаз сигналов с открытыми и скрытыми параметрами. Это эквивалентно взаимной синхронизации генераторов случайных чисел двух удаленных друг от друга абонентов. Принцип синхронной генерации ключа состоит в том, что каждый абонент передает один из двух сигналов, имеющих разные комбинационные частоты и антикоррелированные фазы, другому абоненту, а второй сигнал оставляет у себя в качестве скрытого опорного параметра, с которым сравнивают сигнал, принятый от другого абонента. Результаты сравнения каждой пары сигналов являются случайными функциями времени, но их корреляцией могут управлять оба абонента. В коррелометрах абонентов сравниваются сигналы близких частот так, что по каналу связи передаются сигналы с неперекрывающимися спектрами. Практическая криптостойкость системы обеспечивается тем, что знания открытых параметров (передаваемых сигналов) не достаточно для синхронизации с нею системы криптоаналитика. 1 ил.
Изобретение относится к радиотехнике, а именно к криптографической технике, и может быть использовано в системах проводной или радиосвязи при передаче телеграфных сообщений для защиты информации от несанкционированного доступа.
Известно [1] , что защита информации, в частности, при ее передаче, является актуальной современной проблемой. В криптологии, занимающейся этой задачей, используются как математические, так и технические средства. Теоретическое доказательство К.Шеннона возможности секретной связи сталкивается с практическими трудностями секретной передачи криптографического ключа и обеспечения надежности его хранения. Решение этой проблемы не под силу одной математике, поэтому большое значение имеет поиск перспективных технических решений. В настоящее время используются различные методы повышения рабочей криптостойкости систем связи, например маскировка передаваемых сигналов с помощью помех и сложной модуляции, применение скрытых частотно-временных параметров, использование квантовых эффектов. Из всех этих методов теоретически надежной является только квантовая криптография [2]. Однако ее применение ограничено линиями связи типа оптоволоконного кабеля и вакуумированных труб. Вместе с тем, квантовые эффекты проявляются при очень малых интенсивностях сигналов, при которых трудно однозначно установить причину ошибок передачи - являются ли они следствием влияния помех или отбора энергии при подслушивании канала. Поэтому возможности квантовой криптографии не снижают актуальности разработок в области классических систем. Оптимальной представляется классическая криптосистема, не нуждающаяся в передаче ключа. Возможность обойтись без передачи ключа впервые была предложена Диффи при разработке математических методов шифрования с открытым ключом. Как известно [3], это обеспечило создание американского государственного стандарта шифрования данных, которым в настоящее время пользуются тысячи абонентов. Известны системы передачи телеграфных сообщений [4] (аналоги изобретения), содержащие источник сообщений, шифратор, передатчик, линию связи, дешифратор, получатель сообщения и в некоторых модификациях устройства аутентификации ключа на передающей и приемной сторонах. Криптостойкость таких систем обеспечивается применением секретного ключа для шифрования и дешифрования, передаваемого по закрытым каналам. Поэтому главными проблемами криптографии являются передача и хранение секретного ключа, и ни один из аналогов этих проблем не решает. Наиболее близкой по технической сущности к предложенной системе (прототипом изобретения) является система, основанная на корреляции сигналов с открытыми и скрытыми параметрами. Эта корреляционная система передачи и приема телеграфных сообщений [5] содержит на передающей стороне источник телеграфных сообщений, источник телефонных сообщений, приемник вещательных программ, коррелометр, блок сравнения и передатчик телефонных сообщений, на приемной стороне - приемник телефонных сообщений, приемник вещательных программ, коррелометр и формирователь телеграфных сообщений, а также блок синхронизации и линию телефонной связи. В этой корреляционной системе телефонные сообщения передаются с помощью передатчика по линии телефонной связи через приемник на вход получателя телефонных сообщений. На передающей и приемной сторонах с помощью трансляционных приемников принимаются сигналы вещательных программ. Выходные сигналы приемника и передатчика на передающей стороне и выходные сигналы приемников на приемной стороне соответственно коррелируются попарно между собой. Коррелометры измеряют величины соответствующих взаимокорреляционных функций в каждом интервале времени T. Слабой корреляции приписывается значение 0, сильной - 1; соответствующие дискретные напряжения образуют телеграфный код с длительностью каждого элемента, равной T. Интервал времени Т задается с помощью блока синхронизации с использованием сигналов службы единого времени или высокостабильных генераторов. На передающей стороне выходное напряжение источника телеграфных сообщений сравнивается с выходным напряжением коррелометра. Сформированный разностный сигнал поступает на вход управляющего элемента усилителя передатчика и изменяет коэффициент его передачи так, чтобы рассогласование между сравниваемыми сигналами было равно нулю. При этом изменение коэффициента передачи усилителя передатчика не искажает смыслового содержания передаваемого по линии связи телефонного сообщения, а корректируется только величина корреляционной зависимости между сигналами принимаемой вещательной программы и телефонного сообщения. На приемной стороне выходное напряжение коррелометра в каждый такт времени T сравнивается с заданным пороговым напряжением, превышение которого соответствует приему символа "1" телеграфного кода. В результате, управляя корреляционной зависимостью между двумя сигналами, можно скрытно передать по открытому телефонному каналу телеграфное сообщение. Таким образом, в этой системе используется принцип маскировки передаваемого сигнала и скрытый параметр - сигнал вещательной программы. Модуляция передаваемым телеграфным сообщением ' взаимокорреляционной функции двух случайных сигналов - телефонного и радиотрансляционного усложняет работу криптоаналитика до уровня выделения сигнала на фоне помех, но только в том случае, если он определит скрытый параметр, выбранный из ограниченного набора вещательных программ. Несмотря на высокую предлагаемую криптостойкость такая система не решает главной проблемы, связанной с передачей и хранением криптоключа, необходимого для шифрования и дешифрования телеграфного сообщения. Технической задачей изобретения является создание радиочастотной криптосистемы передачи и приема телеграфных сообщений, в которой ключ не передается от одного абонента другому, а создается на передающей и приемной сторонах одновременно с помощью синхронной корреляции сигналов с открытыми и скрытыми параметрами. Это эквивалентно взаимной синхронизации генераторов случайных чисел двух удаленных друг от друга абонентов. При этом должна быть обеспечена практическая невозможность синхронизации третьего генератора, принадлежащего криптоаналитику. Такая техническая задача может быть решена с помощью двухсторонней связи абонентов на комбинационных частотах невырожденных параметрических систем, например двухконтурных параметрических генераторов радио или СВЧ диапазонов. Известно [6] , что двухконтурные параметрические генераторы в невырожденном режиме генерируют комбинационные колебания с некратными частотами, сумма которых равна частоте накачки, а сумма фаз равна фазе накачки, сами же фазы параметрических колебаний свободно флуктуируют под воздействием термодинамических флуктуаций токов и напряжений в контурах генераторов. Комбинационные параметрические колебания представляют собой классический аналог квантовых дихотомных сигналов, одинаковых по абсолютной величине и противоположных по знаку. Отличие выражается в том, что фазы параметрических колебаний являются случайными функциями времени, которые относительно фазы накачки представляются стохастическими антикоррелированными процессами. Принцип синхронной генерации ключа состоит в том, что каждый абонент передает один из двух своих сигналов, имеющих разные комбинационные частоты и антикоррелированные фазы, другому абоненту, а второй сигнал оставляет у себя в качестве скрытого опорного параметра, с которым сравнивает сигнал, принятый от другого абонента. Скрытой должна быть и частота накачки параметрических генераторов, синхронизирующая работу всей системы, или кратность деления частоты сигнала службы единого времени. Оба абонента сравнивают сигналы близких частот, так что по каналу связи передаются сигналы с неперекрывающимися спектрами. Известно [7], что результаты сравнения фаз каждой пары таких сигналов в коррелометрах абонентов являются также случайными функциями времени, но их корреляцией могут управлять одновременно оба абонента и получить практически полную корреляцию с помощью задержки опорных сигналов. Критерии полной корреляции можно обеспечить с помощью фазовой автоподстройки и процедуры аутентификации ключа. Один из вариантов ФАП приведен ниже в описании работы системы. Аутентификация ключа проводится по стандартным алгоритмам, например, проверкой на четность. Ценным свойством системы является то, что она может работать с помощью радиоволновых и телефонных линий связи в широком частотном диапазоне с высокой помехоустойчивостью. Однако система является классической и в отличие от квантовой не обладает реакцией на подслушивание. Практическая криптостойкость системы определяется тем, что для синхронизации с нею системы криптоаналитика открытых параметров оказывается недостаточно. Положительный эффект настоящего изобретения заключается в следующем: с практической надежностью решаются обе проблемы криптографии - передача и хранение ключа: ключ не передается по линии связи, а синхронно генерируется у каждого из двух абонентов; до окончания процедуры аутентификации ключ не известен, он не хранится, используется однократно, автоматически уничтожается после использования; ключ генерируется в форме случайной последовательности чисел "0", "1", размер ключа не ограничен, случайность ключа создается не программно, а определяется естественными термодинамическими флуктуациями фаз параметрических колебаний в генераторах абонентов; обеспечивается высокая рабочая криптостойкость: система защищена от подслушивания при перехвате и может быть защищена от подмены абонента дополнительным открытым каналом; система защищена многими скрытыми параметрами такими, как частота и фаза напряжений накачки и опорных сигналов коррелометров, задержка между передаваемыми сигналами, частота опроса коррелометров; возможна технологическая реализация устройств, исключающая физический доступ к скрытым параметрам; возможна синхронизация сигналами службы единого времени либо сигналами автономных высокостабильных генераторов;настройку системы может проводить любой из двух абонентов, дихотомные свойства параметрических сигналов позволяют переходить в настроенной системе на другие комбинационные частоты;
обеспечивается высокая помехоустойчивость;
допустим большой уровень передаваемых сигналов;
возможно применение фазовой манипуляции комбинационных частот, которые являются несущими при связи и передаче криптограмм;
при генерации ключа используются узкополосные немодулированные сигналы, что улучшает их фильтрацию;
система реализуется в различных частотных диапазонах - радио и СВЧ, с применением промышленной аппаратуры - аутентификаторов, рандомизаторов, шифраторов, дешифраторов, а также с использованием типовых стандартных схем и устройств, например, акустических линий задержки или устройств электронной памяти;
возможно применение в различных линиях связи - телефонной, радио, спутниковой, гидроакустической;
возможны различные модификации, оптимальные для определенных условий применения и требуемой криптостойкости, например, при постоянном расстоянии между абонентами настройку системы достаточно провести только один раз, если обеспечен ждущий режим работы приемников и делителей частоты сигналов службы единого времени; система может быть сделана симметричной, так, что каждый абонент сможет передавать и принимать сообщения; в варианте с двумя параметрическими генераторами у каждого абонента общее время, необходимое для аутентификации ключа, сокращается. Таким образом, предложен перспективный прототип схем волновой криптографии. На чертеже изображена структурная электрическая схема предложенной корреляционной системы, которая содержит на передающей стороне генератор комбинационных частот 1, передатчик 2, приемник 3, коррелометр 4, блок 5 аутентификации ключа, источник 6 телеграфного сообщения, шифратор 7 телеграфного сообщения, блок 8 управления и синхронизации; на приемной стороне - генератор 9 комбинационных частот, передатчик 10, приемник 11, коррелометр 12, блок 13 аутентификации ключа, дешифратор 14 телеграфного сообщения, блок 15 управления и синхронизации, а также двухстороннюю линию проводной или радиосвязи 16. Корреляционная система работает следующим образом. Сначала выполняется процедура фазовой автоподстройки системы. Для этого с выхода генератора 1 напряжение комбинационной частоты











1. Бияшев Р.Г., Диев С.И., Размахнин М.К. Основные направления развития и совершенствования криптографического закрытия информации. - Зарубежная радиоэлектроника, 1989, N 12, с. 76-91. 2. Беннет Ч.Г., Брассар Ж., Экерт А.К. Квантовая криптография, -В мире науки, 1992, N 11 - 12, с. 130 - 139. 3. Диффи У. Первые десять лет криптографии с открытым ключом. - ТИИЭР, 1988, т. 76, N 5, с. 54 - 74. 4. Месси Д.Л. Введение в современную криптологию. - ТИИЭР, 1988, т.176, N 5, с. 24 - 42. 5. Кочетов А.С. Корреляционная система передачи и приема телеграфных сообщений. - 1993, Бюлл. N 28. (Прототип). 6. Каплан А. Е., Кравцов К.А., Рылов В.А. Параметрические генераторы и делители частоты. М.: Сов. радио, 1966. 7. Евдокимов Н.В., Клышко Д.Н., Комолов В.П., Ярочкин В.А. Неравенства Белла и корреляции ЭПР-Бома: действующая классическая радиочастотная модель. - УФН, 1996, т. 166, N 1, с. 91 - 107.
Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1