Способ оценки качества маскирующих частотно-модулированных шумовых помех

Изобретение относится к области радиосвязи и передачи информации, к области способов и устройств защиты средств передачи данных с частотной или фазовой модуляцией сигналов. Достигаемый технический результат - повышение точности оценки качества маскирующих помех. Способ характеризуется тем, что принимают маскирующую частотно- модулированную шумовую помеху, демодулируют, преобразуют в электрический сигнал, осуществляют дискретизацию отсчетов значений электрического сигнала, измеряют для всех дискретных моментов времени уровни напряжений электрического сигнала, строят гистограмму закона распределения значений напряжений электрического сигнала, вычисляют энтропию закона распределения значений напряжений электрического сигнала, вычисляют энтропийный коэффициент качества маскирующей частотно-модулированной помехи, используют полученное значение для оценки качества маскирующей частотно-модулированной помехи. 1 ил.

 

Область техники, к которой относится изобретение

Изобретение относится к области радиосвязи, электросвязи и передачи информации, а конкретнее к области способов и устройств защиты средств передачи данных с частотной (фазовой) модуляцией сигналов.

Уровень техники

Известны способы оценки качества маскирующих частотно-модулированных шумовых помех (далее по тексту описания - маскирующих помех), создаваемых для защиты побочных электромагнитных излучений средств передачи данных с частотной (фазовой) модуляцией сигналов (см., например, [1] стр.169-170 [2, 3] стр.9-11; [4] стр.229-246; [5]).

В известных способах для оценки качества маскирующих помех определяют эталонные статистические характеристики мгновенных значений напряжения помехи, распределенных по нормальному закону, при которых достигается максимальный маскирующий эффект. Затем определяют энтропийный коэффициент качества для реально излученной маскирующей помехи, статистические характеристики мгновенных значений напряжения которой отклоняются от эталонных. Используют полученное значение энтропийного коэффициента для оценки качества маскирующей помехи [1-3].

Наиболее близким по технической сущности к заявляемому способу является способ, описанный в [1-3]. Способ заключается в том, что принимают маскирующую помеху, преобразуют ее в электрический сигнал, осуществляют дискретизацию отсчетов значений электрического сигнала, измеряют для всех дискретных моментов времени уровни напряжений ui электрического сигнала, строят гистограмму закона распределения значений напряжения электрического сигнала pi(ui), вычисляют с использованием гистограммы средневзвешенное значение и напряжения электрического сигнала по формуле

вычисляют с использованием гистограммы среднеквадратическое значение σ напряжения электрического сигнала по формуле

вычисляют с использованием гистограммы энтропию Н закона распределения значений напряжений электрического сигнала по формуле

вычисляют энтропийный коэффициент качества ηM значений напряжений электрического сигнала относительно эталонного нормального закона распределения значений напряжений электрического сигнала по формуле

используют полученное значение ηM энтропийного коэффициента качества значений напряжений электрического сигнала для оценки качества маскирующих помех.

Описанный способ-прототип имеет существенный недостаток. При наличии спектральных составляющих в маскирующей помехе имеет место большая погрешность определения энтропийного коэффициента качества такой помехи, поскольку в этом случае закон распределения значений напряжений электрического сигнала будет мало отличаться от нормального закона распределения. В то же время наличие спектральных составляющих в маскирующей помехе резко снижает ее качество, поскольку значительная часть энергии маскирующей помехи будет сосредоточена в спектральных составляющих, которые не обладают маскирующими свойствами и которые могут быть удалены при ее приеме режекторными фильтрами.

Таким образом, в изобретении решается проблема повышения точности оценки качества маскирующих помех.

Раскрытие изобретения

Решение проблемы достигается тем, что в известном способе оценки качества маскирующих помех, заключающемся в том, что принимают маскирующую помеху, преобразуют ее в электрический сигнал, осуществляют дискретизацию отсчетов значений электрического сигнала, измеряют для всех дискретных моментов времени уровни напряжений электрического сигнала u1, строят гистограмму закона распределения значений напряжения электрического сигнала pi(ui) вычисляют с использованием гистограммы энтропию Н закона распределения значений напряжений электрического сигнала по формуле

вычисляют энтропийный коэффициент качества маскирующей помехи, согласно изобретению принятую маскирующую помеху перед преобразованием ее в электрический сигнал демодулируют, с использованием гистограммы вычисляют энтропию Нэ эталонного равномерного закона распределения по формуле

,

вычисляют энтропийный коэффициент качества η маскирующей помехи по формуле

используют полученное значение η энтропийного коэффициента качества для оценки качества маскирующей помехи.

Эти отличительные признаки по сравнению с прототипом позволяют сделать вывод о соответствии заявляемого технического решения критерию "новизна".

В предлагаемом способе оценки качества маскирующей помехи перечисленная совокупность существенных признаков в указанном порядке обеспечивает высокую точность оценки качества маскирующей помехи, так как в этом случае учитывают влияние гармонических составляющих в спектре излученной маскирующей помехи на энтропийный коэффициент качества этой помехи. Для этого используют эталонные статистические характеристики демодулированной помехи, при которых достигается максимальный маскирующий эффект.

Поскольку закон распределения демодулированной помехи имеет жесткую функциональную связь с энергетическим спектром маскирующей помехи, то появление в ней гармонических составляющих приводит к изменению закона распределения демодулированной помехи. Эталонный закон распределения демодулированной помехи является равномерным, поскольку в этом случае будет достигаться максимальный маскирующий эффект, так как этот эффект соответствует стационарному случайному процессу, у которого мгновенные значения случайной величины подчинены нормальному закону распределения, а значения фазы случайной величины подчинены равномерному закону распределения.

Поскольку эталонный закон распределения демодулированной помехи является равномерным, то в этом случае в качестве ограничения для сравниваемых законов распределения рассматривают только граничные значения изменения случайной величины, так как в этом случае максимальной энтропией будет обладать равномерный закон распределения по отношению ко всем другим законам распределения, в том числе и по отношению к нормальному закону распределения [4, 5].

Именно новое свойство совокупности признаков, приводящих к существенному увеличению точности при оценке качества маскирующей помехи, позволяет сделать вывод о соответствии предлагаемого технического решения критерию "изобретательский уровень".

Краткое описание чертежей

Описание изобретения сопровождается чертежом, где обозначено:

блок 1 - источник маскирующей помехи;

блок 2 - измерительный приемник с частотным (фазовым) демодулятором;

блок 3 - измеритель корреляционных характеристик типа Х6-4;

блок 4 - персональный компьютер.

Осуществление изобретения

Предлагаемый способ оценки качества маскирующей помехи опробован в лабораторных условиях. Изготовлен опытный образец устройства для реализации данного способа. Кроме того, данный способ может быть реализован с использованием устройств, представленных на чертеже.

Маскирующую частотно-модулированную шумовую помеху формируют в блоке 1 и излучают в окружающее пространство. В блоке 2 принятую помеху демодулируют и преобразуют в электрический сигнал, который подают на измеритель корреляционных характеристик типа Х6-4 (блок 3). В блоке 3 осуществляют дискретизацию по времени принятого электрического сигнала, измерение уровней сигнала для дискретных моментов времени и строят гистограмму плотности вероятности распределения значений электрического сигнала. Построенную гистограмму вводят в персональный компьютер (блок 4), где вычисляют энтропию закона распределения значений напряжений электрического сигнала, энтропию эталонного равномерного закона распределения и энтропийный коэффициент качества маскирующей помехи.

В соответствии с представленным описанием была проведена оценка энтропийного коэффициента качества маскирующей помехи, представляющей собой несущую частоту, модулированную по частоте не шумом, а чисто гармоническим колебанием. При использовании прототипа для оценки качества маскирующей помехи получено значение энтропийного коэффициента, равное 0,57. При использовании предлагаемого способа для оценки качества маскирующей помехи получено значение энтропийного коэффициента, равное 0,04. Теоретическое значение энтропийного коэффициента качества маскирующей помехи в этом случае равно 0.

Таким образом, предложенный способ позволяет существенно повысить точность оценки качества маскирующей частотно-модулированной шумовой помехи по отношению к прототипу, особенно тогда, когда в спектре маскирующей помехи имеются гармонические составляющие, поскольку статистические характеристики демодулированной помехи в этом случае не подчинены равномерному закону.

Реализация предлагаемого способа не вызывает затруднений, так как все блоки и узлы, входящие в устройство, реализующее способ, общеизвестны и широко описаны в технической литературе.

Источники информации

1. Бузов Г.А., Калинин С.В., Кондратьев А.В. Защита от утечки информации по техническим каналам. - М.: Горячая линия - Телеком, 2005. - 414 с.

2. ГОСТ Р ИСО 5479-2002. Статистические методы. Проверка отклонения распределения вероятностей от нормального распределения. - М.: Издательство стандартов, 2002. - 30 с.

3. Федоров М.В. Метод идентификации форм распределений малых выборок. - М.: Рос. хим. ж. (Ж. Рос. хим. об-ва им. Д.И.Менделеева), 2002, №3. - 3 с.

4. Розенберг В.Я. Радиотехнические методы измерения параметров процессов и систем. - М.: Стандартиздат, 1970. - 308 с.

5. Мирский Г.Я. Радиоэлектронные измерения. - М.: Энергия, 1969. - 367 с.

Способ оценки качества маскирующих частотно-модулированных шумовых помех, заключающийся в том, что принимают маскирующую частотно-модулированную шумовую помеху, преобразуют ее в электрический сигнал, осуществляют дискретизацию отсчетов значений электрического сигнала, измеряют для всех дискретных моментов времени уровни напряжений электрического сигнала ui (i=), строят гистограмму закона распределения значений напряжения электрического сигнала pi(ui) (i=), вычисляют с использованием гистограммы энтропию Н закона распределения значений напряжений электрического сигнала по формуле

вычисляют энтропийный коэффициент качества маскирующей частотно-модулированной шумовой помехи, отличающийся тем, что принятую маскирующую частотно-модулированную шумовую помеху перед преобразованием ее в электрический сигнал демодулируют, с использованием гистограммы вычисляют энтропию Нэ эталонного равномерного закона распределения по формуле Hэ=lnN, вычисляют энтропийный коэффициент качества η маскирующей частотно-модулированной шумовой помехи по формуле

используют полученное значение η энтропийного коэффициента для оценки качества маскирующей частотно-модулированной шумовой помехи.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области радиосвязи и может найти применение в системах, использующих широкополосные псевдослучайные сигналы (ПСП). .

Изобретение относится к устройствам регулирования коэффициента усиления сигнала в телекоммуникационном оборудовании и, в частности, к способу регулировки усиления речевых сигналов абонентов VoIP-устройств.

Изобретение относится к антенной технике и может быть использовано в малогабаритных вибраторных антеннах для ведения радиосвязи и навигации как отдельная антенна, предназначенная для установки на борту летательного аппарата.

Изобретение относится к системам связи. .

Изобретение относится к транкинговой системе связи на базе доступа с кодовым разделением каналов. .

Изобретение относится к преобразовательной технике и может быть использовано для эффективного подавления несимметричных кондуктивных помех, генерируемых преобразователями, работающими на повышенных частотах (от единиц до десятков кГц), во входных и выходных линиях.

Изобретение относится к области техники беспроводной связи и, в частности, к устройствам беспроводной связи, поддерживающим стандарты речевой связи и стандарты беспроводной связи

Изобретение относится к радиолокации и может быть использовано для поддержания постоянного уровня шумов на выходе приемного тракта

Изобретение относится к системам беспроводной связи с передачей пакетов и, в частности, к устройству и способу управления распределением мощности тонам контрольного сигнала в системе широковещания, использующей схему передачи с мультиплексированием с ортогональным частотным разделением сигналов (OFDM)

Изобретение относится к приемникам глобальной навигационной спутниковой системы (GNSS), которые работают со спутниковыми сигналами Галилея с переменной бинарной смещенной несущей (AltBOC)

Изобретение относится к антенной технике и может быть использовано в радиотехнических системах связи
Наверх