Localizador no lineal — un medio eficaz para garantizar la seguridad en el ámbito de la fuga de información.
Localizador no lineal — un medio eficaz para garantizar la seguridad en el campo de la fuga de información
Dr. N.S. Vernigorov
Director de la central nuclear «Vikhr»
El rápido desarrollo de los servicios de seguridad no estatales (SS) ha provocado un verdadero auge en el mercado de equipos y servicios técnicos especiales. Una parte de esto la ocupan los dispositivos de captura de información de audio, que son los más secretos y, por tanto, menos vulnerables en cuanto a su detección rápida y oportuna. La mayor parte de la gama de dispositivos de recopilación de información está ocupada por micrófonos de radio. Para detectarlos, existen dos métodos principales conocidos por los especialistas en el campo de las contramedidas electrónicas: detección pasiva (este método incluye el seguimiento de transmisiones de radio utilizando los medios receptores disponibles) y detección activa (este método incluye la detección de objetos utilizando la ubicación). Si el primer método es conocido por casi todos los especialistas en seguridad, el segundo, hasta hace poco, era «terra incognito». Este artículo analiza el principio de detección activa y los principales parámetros de los localizadores para detectar dispositivos radioelectrónicos.
La capacidad de detectar objetos radioelectrónicos mediante un localizador se basa en la propiedad física de los dispositivos semiconductores, que es que cuando se irradian con una señal de sondeo, la frecuencia de la señal se convierte en múltiples armónicos y luego se irradia al aire. En este caso, el proceso de conversión no depende del estado del dispositivo radioelectrónico irradiado (activo — encendido o pasivo — apagado). La recepción por parte del localizador de cualquier armónico superior de su propia radiación establece inequívocamente la presencia en la zona de detección de un producto radioelectrónico de cualquier finalidad funcional y con cualquier camuflaje.
El desarrollo de localizadores no lineales comenzó en Estados Unidos, Gran Bretaña y la URSS a mediados de los años 70. El primer dispositivo que entró en servicio con la CIA fue el localizador Super Scout, cuya producción en serie comenzó en 1980. En 1981 apareció el localizador británico Broom, algo inferior a su homólogo estadounidense. El localizador doméstico apareció en 1982 y se llamó «Orquídea». A diferencia de sus homólogos extranjeros, la evolución nacional tomó una dirección ligeramente diferente, por lo que «Orchid» muy superior a sus homólogos extranjeros en sus características tácticas y técnicas (TTX), y los indicadores de peso y tamaño eran 2 veces más pequeños.
Actualmente, el mercado interno ofrece una gran variedad de localizadores no lineales tanto nacionales como extranjeros, los principales de los cuales se muestran en la tabla. Al elegir un modelo, se debe prestar especial atención a los siguientes parámetros del localizador: potencia de radiación, modo de radiación, frecuencia de radiación y disponibilidad de un certificado para su uso para el propósito indicado. La potencia de radiación tiene dos aspectos: aumenta el TTX del localizador y supone un riesgo para la salud del operador.
El modo de radiación está directamente relacionado con la potencia de radiación. Cuando el localizador funciona en modo continuo, la potencia de radiación máxima alcanza los 3-5 W. Esto significa que la potencia de radiación promedio a la que está expuesto el operador mientras trabaja en frecuencias de 880-1000 MHz (la distribución de frecuencias operativas en los modelos) es muy alta y es una fuente de peligro durante el funcionamiento a largo plazo. Con radiación pulsada, la potencia por pulso alcanza los 300 W, pero la potencia media es muy baja. Por ejemplo, en los localizadores de la serie «Cyclone» la potencia media máxima es de sólo 0,12 W, en la «Octava» — de 0,45W a 1,5W.
Frecuencia de radiación. Este parámetro, junto con la potencia de radiación, es fundamental para las características de funcionamiento del localizador. Esta circunstancia está asociada a dos factores: la dependencia de la frecuencia de la atenuación del valor de potencia en el medio de propagación tanto de la señal de sondeo como de las señales con armónicos más altos (se observa un aumento exponencial de la atenuación dependiendo de la frecuencia); Debido a la naturaleza física del proceso de conversión de frecuencia mediante dispositivos semiconductores, el nivel de potencia de la señal convertida es mayor cuanto menor es la frecuencia del localizador. En consecuencia, las características de rendimiento del localizador aumentan significativamente a medida que disminuye la frecuencia.
A la hora de elegir un modelo de localizador surge la duda de si grabar, además del segundo, también el tercer armónico. La necesidad de registrar el tercer armónico supuestamente se debe a la posibilidad de dañar productos electrónicos y contactos metálicos o piezas oxidadas en estructuras de hormigón armado. Sin embargo, cabe señalar que el registro del tercer armónico no garantiza en absoluto (ni siquiera el 30%) el efecto de selección. Según el principio físico de conversión de señales, los dispositivos radioelectrónicos emiten no sólo el segundo, sino también el tercer armónico y, en la mayoría de los casos, su nivel es mucho mayor que el de los contactos metálicos. Además, debido al mismo principio físico, cuando la temperatura ambiente cambia solo 1grados, el nivel del tercer armónico de los dispositivos electrónicos aumenta 1,2 veces. Por lo tanto, dependiendo de la temperatura en el local examinado, este parámetro cambia significativamente y no es posible identificarlo simplemente registrando dos armónicos. Existe una técnica especial para esto, pero su consideración está fuera del alcance de este artículo.
La necesidad de documentos de certificación para localizadores no lineales se debe a los siguientes factores. En primer lugar, según la ley, al poner en funcionamiento un dispositivo transmisor con tales valores de potencia, se requiere permiso para asignar la frecuencia de funcionamiento del transmisor. En segundo lugar, cuando se asigna una frecuencia a un localizador, se prueba para un propósito específico declarado, como resultado de lo cual se lleva a cabo un ciclo completo de mediciones del nivel permisible de radiación para la seguridad de otros y del personal operativo. Las condiciones técnicas las acuerda la Inspección Estatal de Telecomunicaciones de la Federación de Rusia. ‘
Un parámetro adicional que caracteriza las características de rendimiento del localizador es la característica de detección. Si hablamos del rango de detección, como es habitual en la ubicación en general, entonces esta característica está normalizada solo para el espacio libre. En el contexto de la búsqueda de equipos radioelectrónicos ocultos en locales, no deberíamos hablar de alcance, sino de la profundidad máxima de detección de objetos en un entorno de camuflaje. Para interiores, este parámetro es el espesor máximo de las estructuras del edificio en el que se detecta un objeto.
En cuanto a datos específicos sobre la capacidad de detección de los principales modelos de localizadores, excepto la serie Cyclone, no hay información de ningún producto. Modelos de serie) «Cyclone» detectar productos radioelectrónicos en paredes de hormigón armado de 50 cm de espesor, en paredes de ladrillo y madera — 70 cm.
Refiriéndose a la tabla de modelos de localizadores ofrecidos en el mercado nacional, podemos sacar la siguiente conclusión. Los localizadores extranjeros no han cambiado sus características de rendimiento desde 1980. Sólo los últimos modelos «Diviner» y la empresa «Armashield» disminuido en peso y tamaño. Localizador doméstico «Ob» es un análogo completo de los extranjeros.) El resto son nacionales — Los localizadores son pulsados, pero difieren en su TTX. Destacamos especialmente el localizador «Ciclón». Este modelo está destinado a dos propósitos funcionales. El primer tradicional — utilizar en modo de búsqueda. Segundo — utilizar en modo de vigilancia. En este modo, se instalan dos antenas localizadoras en el paso del área controlada, por lo que es imposible traer o retirar dispositivos radioelectrónicos o sus componentes a esta área, sin importar dónde se encuentren en el área humana. cuerpo o en equipaje de mano. Esto permite implementar una barrera de seguridad adicional contra la penetración en esta área tanto de dispositivos de recuperación de información como de dispositivos explosivos con control electrónico de detonación. No existe ningún localizador no lineal con funciones similares en la práctica mundial.
En cuanto a la importancia del uso de un localizador no lineal en la práctica de los servicios de seguridad, actualmente este es el único medio técnico cuyo uso garantiza al 100% la calidad de la inspección de las instalaciones para identificar dispositivos radioelectrónicos ocultos de cualquier propósito funcional.
El autor espera que en un breve artículo pueda dar respuestas a todas las preguntas principales que surgen en el proceso de elección de un modelo, así como explicar el principio básico de funcionamiento. de un localizador no lineal.
Nombre |
Modo de emisión |
Potencia de radiación, W |
Potencia media, máx. Mar |
Frecuencia de emisión, MHz |
Frecuencia de recepción, MHz |
Tensión de alimentación niya, V |
Dimensiones, cm |
Estamos de pie. USD |
Peso, kg |
|
min |
max |
|||||||||
Super Scout (EE.UU.) |
cont. |
0.5 |
2 |
2 |
915 |
1830 2745 |
220.12 |
53х45х20 |
55000 |
18 |
Escoba (Gran Bretaña) |
cont. |
0.06 |
0.9 |
0,9 |
915 |
1830 |
220 |
51х24х8 |
45000 |
12 |
Diviner (Gran Bretaña) |
nepr, |
2.5 |
2.5 |
890 |
1780 |
12 |
35х17х7 |
25000 |
4.5 |
|
Armashield (Gran Bretaña) |
cont. |
0.3 |
3 |
3 |
888 |
1776 2664 |
12 |
28х25х5 |
18000 |
3.7 |
RS-Elec t.ronic (Alemania) |
cont. |
0.3 |
3 |
3 |
890 |
1780 |
220 |
55х45х18 |
45000 |
17 |
Ob (Rusia) |
cont. |
0.5 |
3 |
3 |
1000 |
2000 3000 |
220 |
47х40х10 |
4500 |
13 |
HP — 900 (Rusia) |
imp. |
100 |
0,25 |
900 |
1800 |
220.12 |
18х25х13 |
5900 |
8 |
|
Oktava (Rusia) |
imp. |
50 |
300 |
1,5 |
885 |
1770 |
220 |
16х15х5 |
5900 |
7 |
Ciclón (Rusia) |
imp. |
80 |
300 |
0.12 |
680 |
1360 |
220 |
45хЗ6х9 |
7915 |
7,5 |
Ciclón-M (Rusia) |
imp. |
80 |
300 |
0.12 |
680 |
1360 |
220/12 |
17х12х4 |
7325 |
2,2 |
Ciclón M1A (Rusia) |
imp. |
250 |
0.09 |
680 |
1360 |
220/12 |
15х12х4 |
7325 |
1,2 |