МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА ЯКОСТІ ШУМУ

Автор(и)

  • Лариса Крючкова Київський столичний університет імені Бориса Грінченка https://orcid.org/0000-0002-8509-6659
  • Руслан Бобро Державний науково-дослідний інститут технологій кібербезпеки та захисту інформації https://orcid.org/0009-0004-8663-596X

DOI:

https://doi.org/10.28925/2663-4023.2026.33.1285

Ключові слова:

технічний канал витоку інформації; генератор електромагнітних завад; закон розподілу випадкової величини; коефіцієнт якості шуму.

Анотація

 Інтенсивне використання різнотипних технічних засобів обробки інформації в усіх сферах людської діяльності є на сьогодні нормою. Разом з тим функціонування будь‑якого технічного засобу обробки інформації призводить до формування деякої множини технічних каналів витоку інформації. Одним з найбільш розповсюджених видів технічних каналів витоку інформації є канали, що формуються за рахунок побічних електромагнітних випромінювань та наведень. З метою запобіганню витоку інформації зазначеними технічними каналами використовуються заходи пасивного або активного захисту. Також можливе комбіноване застосування заходів пасивного та активного захисту інформації. Пасивний спосіб захисту передбачає повне електромагнітне екранування приміщень та/ або технічних засобів обробки інформації, часткове екранування окремих вузлів технічних засобів, екранування електричних кіл, що безпосередньо підключаються до технічних засобів та встановлення в ці кола фільтрів. Заходи активного захисту інформації реалізуються шляхом використання генераторів просторового та лінійного електромагнітного зашумлення. З практичної точки зору активний захист інформації має ряд переваг в порівнянні з пасивним захистом, а саме: технічні засоби з пасивним захистом мають більші габарити та вагу; у випадку екранування складніше вирішується питання охолодження внутрішніх функціональних вузлів технічних засобів; модернізація технічних засобів з пасивним захистом (включення до складу технічного засобу нових вузлів іншого виробника з іншим конструктивним виконанням або нових вузлів з новими інтерфейсами), як правило, потребує внесення змін до конструкції електромагнітного екрану; конструктивне виконання електромагнітних екранів завжди містить електромагнітні ущільнювачі та рухомі конструктивні елементи, які в процесі експлуатації технічних засобів зношуються, що призводить до погіршення екрануючих властивостей, а отже і до погіршення рівня захищеності інформації. Таким чином, з точки зору технологічної складності активний спосіб захисту інформації реалізувати простіше ніж пасивний. В цілому при активному способі захисту інформації нормуються такі характеристики та параметри генераторів захисних завад: частотний діапазон, спектральна щільність потужності завади, коефіцієнт міжспектральних кореляційних зв’язків, коефіцієнт якості шуму. Найбільш складними з точки зору методології є визначення такого параметру генераторів завад як коефіцієнт якості шуму. Мета публікації – систематизація та аналітичний огляд методичних підходів до визначення коефіцієнта якості завади та встановлення напрямків їх вдосконалення.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Ivanchenko, S. O., et al. (2016). Technical channels of information leakage and procedures for creating technical information protection systems. Institute of Special Communication and Information Protection, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”.

Administration of the State Service of Special Communications and Information Protection of Ukraine. (2012). ND TZI 1.5-002-2012 Classifier of technical information protection means.

State Committee of Ukraine for Standardization, Metrology and Certification. (1996). DSTU 3396.1-96. Information protection. Technical information protection. Procedure for conducting works.

State Committee of Ukraine for Standardization, Metrology and Certification. (1997). DSTU 3396.2-97. Information protection. Technical information protection. Terms and definitions.

Babak, V. P., et al. (2003). Fundamentals of probability theory and mathematical statistics. KVIC Publishing House.

International Organization for Standardization. (1997). ISO 5479:1997. Statistical interpretation of data-Tests for departure from the normal distribution. ISO.

National Standardization Body of Ukraine. (2009). DSTU ISO 5479:2009. Statistical processing of data. Tests for departure from the normal distribution.

Prokofiev, M., et al. (2015). Evaluation of the quality coefficient of noise interference in active information protection systems. Legal, Regulatory and Metrological Support of Information Protection Systems in Ukraine, 1(29), 15-20.

Davydenko, A. M. (Ed.). (2023). Current issues of cybersecurity and information protection. European University.

Verkhovna Rada of Ukraine. (2014). On metrology and metrological activity (Law of Ukraine No. 1314-VII of June 5, 2014). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1314-18

Universal Serial Bus Implementers Forum. (2000). Universal Serial Bus specification revision 2.0. USB-IF.

Downloads


Переглядів анотації: 24

Опубліковано

2026-06-25

Як цитувати

Крючкова, Л., & Бобро, Р. (2026). МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА ЯКОСТІ ШУМУ. Електронне фахове наукове видання «Кібербезпека: освіта, наука, техніка», 1(33), 805–813. https://doi.org/10.28925/2663-4023.2026.33.1285

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>