Устройство для информационной защиты распределенной случайной антенны

Изобретение относится к области защиты конфиденциальной информации и может быть использовано для защиты радиотехнических систем, объединенных термином «распределенные случайные антенны». Сущность изобретения - повышение эффективности защиты распределенной случайной антенны по каналам утечки конфиденциальной информации. Сущность предлагаемого устройства для информационной защиты распределенной случайной антенны с помощью генератора преднамеренной помехи состоит в том, что в его состав включены усилитель-модулятор и управляемое параметрическое устройство, обладающее переменным активным сопротивлением, причем выход генератора преднамеренной помехи подключен к входу усилителя-модулятора, выход усилителя-модулятора подключен к управляющему входу параметрического устройства, а параметрическое устройство подключено к распределенной случайной антенне. 4 ил.

 

Изобретение относится к области защиты конфиденциальной информации (КИ) и может быть использовано для защиты радиотехнических систем, объединенных термином «распределенные случайные антенны» (РСА).

Для обеспечения защиты технических средств (ТС), осуществляющих передачу, прием, обработку и хранение КИ, важное значение имеет выявление и последовательное перекрытие всех технических каналов утечки, в том числе по соединительным линиям (СЛ), отходящим из подлежащих защите помещений (ПЗП) во внешнюю среду. Примерами ПЗП являются помещения (служебные кабинеты, переговорные комнаты и кабины, конференц-залы), предназначенные для работы с КИ при проведении совещаний, переговоров, конференций и т.п. Примерами СЛ, выступающих в роли РСА, являются системы проводов электропитания, заземления, оповещения, охранной и пожарной сигнализации; кабельные линии внешней, внутриофисной и компьютерной связи; трубы систем вентиляции и центрального отопления; металлические части несущих конструкций в зданиях и т.д.

Как разновидность случайных антенн (см. классификацию в [1-2]) РСА в настоящее время исследованы недостаточно. Способы информационной защиты РСА также имеют ряд неизученных особенностей. Это объясняется, во-первых, тем, что, в отличие от СЛ, образующих основные каналы связи (по которым КИ-сигналы поступают к «законным» - санкционированным потребителям КИ), благодаря РСА возникают побочные каналы (каналы утечки КИ), по которым КИ-сигналы поступают к несанкционированным потребителям КИ - злоумышленникам. При организации информационной защиты СЛ основных каналов ограничением является отсутствие недопустимых помех для законных потребителей КИ. При защите РСА данного ограничения не существует, поскольку к ним подключаются только злоумышленники.

Во-вторых, надежные и универсальные способы пассивной защиты СЛ (электромагнитное экранирование, заземление, фильтрация КИ-сигналов) для защиты РСА зачастую неприменимы. Главным и наиболее эффективным средством защиты в данном случае является линейное зашумление, которое имеет в виду применение устройств для активной защиты КИ - генераторов преднамеренных помех (заградительных шумовых, имитирующих и т.п.), подключаемых к СЛ энергетическим способом (для маскирующих шумовых помех) или путем нанесения максимального информационного ущерба (для имитирующих помех) с целью «подавить» КИ-сигналы во всех имеющихся и потенциально возможных каналах утечки, чтобы затруднить злоумышленнику перехват и обработку КИ с помощью имеющихся у него ТС [3-5].

Линейное зашумление реализуется с помощью шумового генератора, подающего сигнал с уровнем Uш(t) в подлежащие защите СЛ [3]. Другим известным устройством является генератор имитирующих помех, способных наносить информационный ущерб злоумышленнику [5]. Из уровня техники известны также способы амплитудной и угловой (частотной, фазовой) модуляции сигналов [6]. Известен также способ определения затухания сигнала в РСА, основанный на использовании нелинейного суммарно-разностного преобразования [7].

Наиболее близким по технической сущности является устройство для линейного зашумления [3] (прототип предлагаемого изобретения), которое представляет собой генератор преднамеренной шумовой помехи (далее ГПП), подключаемый к СЛ, входящим в состав РСА с помощью согласующего устройства (СУ), как это иллюстрирует Фиг.1 (где введены обозначения: 1 - элементы разветвленной РСА; 2 - устройство СУ; 3 - генератор ГПП). Типовой вариант реализации устройства-прототипа [3] в качестве ГПП включает изделие П218-1М, предназначенное для создания защитных шумовых помех - в шинах заземления (в комплекте с СУ типа ЮИТ 01) и в сетях электропитания (в комплекте с СУ типа ЮИТ 04), а также в абонентских кабелях, кабелях стационарного монтажа, кабелях каналов связи, посторонних цепях коммутации и других СЛ, способных выступать в роли РСА.

Рассматриваемый КИ-сигнал в заданной частотно-временной области представляет собой Uc(t)=U0(t)cosФ(t), где амплитуда КИ-сигнала U0(t)=UA+U1(t); UA - амплитуда несущей КИ-сигнала, U1(t) - сигнал утечки КИ (далее сигнал утечки), модулирующий амплитуду КИ-сигнала утечки; фазовый угол КИ-сигнала Ф(t)=ωct+φс2(t), где ωc и φс - соответственно, несущая частота и начальная фаза несущей КИ-сигнала, Ω2(t) - сигнал утечки, модулирующий фазовый угол КИ-сигнала, t - текущее время.

Устройство-прототип реализует идею прибавления к Uc(t) шумовой помехи Uш(t), то есть формирование в СЛ, образующих РСА, аддитивной смеси КИ-сигнала и помехи вида Uc(t)+Uш(t)=U0(t)cosФ(t)+Uш(t).

В принятых обозначениях амплитудной модуляции (AM) соответствует добавка модулирующего сигнала утечки U1(t) к UA в составе множителя U0(t); угловой модуляции (УМ) - воздействие Ω2(t) на слагаемые в составе углового множителя Ф(t): при частотной модуляции (ЧМ) - на ωс(t); при фазовой модуляции (ФМ) - на φc(t). Преднамеренные помехи по принципу воздействия на КИ-сигнал можно разделить на две категории: аддитивная помеха (АП) UАП(t), которая отвечает условию U(t)=Uc(t)+UАП(t), где U(t) - сигнал, принимаемый злоумышленником; и мультипликативная помеха (МП) UМП(t), соответствующая U(t)=Uc(t)·UМП(t)·kМП, где kМП - коэффициент размерности, который зависит от способа реализации МП. Обобщением способа-прототипа является применение в качестве UАП(t) вместо Uш(t) имитирующей помехи Uu(t) - аналогичной по свойствам Uс(t), однако не связанной с модулирующими сигналами утечки U1(t) и Ω2(t).

Основным недостатком устройства-прототипа является возможность существенно снизить эффективность защиты РСА путем применения злоумышленником известных методов повышения помехоустойчивости приема сигналов любого конкретного вида (аналоговых, цифровых) при обработке аддитивной смеси КИ-сигнала и преднамеренной помехи U(t)=Uс(t)+UАП(t)=Uc(t)+Uш(t) [8]. При использовании имитирующих помех, аналогичных по параметрам КИ-сигналу, информационный ущерб, наносимый злоумышленнику, зависит от точности воспроизведения помехами параметров КИ-сигналов, которые, одновременно, должны быть лишены КИ-содержания [2-4]. Эти требования противоречат друг другу, что существенно осложняет возможность реализации данного способа информационной защиты РСА. Применение имитирующих помех затрудняет также необходимость постоянной синхронизации помехи с КИ-сигналом.

При защите РСА, в которых циркулируют КИ-сигналы, сопровождающие работу ЭВМ, основной интерес представляют цифровые виды модуляции ФМ-2 и АМ-2 [8-9]. Однако если в компьютерных сетях используются внешние излучающие радиоустройства (типа Bluetooth и др.), в качестве КИ-сигналов могут выступать также сигналы с другими видами УМ (ЧМ и ФМ) [2].

При анализе возможных вариантов перехвата КИ с помощью аналитического расчета или методом компьютерного имитационного моделирования [2] определяют, как воздействуют АП и МП разного вида на помехоустойчивость приема КИ-сигналов с указанной модуляцией. При этом учитывается, что реальные помехи и КИ-сигналы обычно имеют взаимно перекрывающиеся частотные энергетические спектры и интенсивности, отвечающие условию РП≥РС, где РП и РС - средние мощности помехи и КИ-сигнала.

Из уровня техники известно, что АП существенно влияют на помехоустойчивость приема КИ-сигналов с AM [8], поэтому они способны обеспечивать достаточно эффективную защиту РСА. В свою очередь, МП при AM с пассивной паузой малоэффективны, однако при УМ (ФМ и ЧМ) они также способны значительно снижать помехоустойчивость приема КИ-сигналов. Поскольку в РСА, подлежащих информационной защите, могут циркулировать КИ-сигналы с AM и УМ (ФМ и ЧМ) одновременно, для устранения недостатков способа-прототипа целесообразно использовать АП и МП совместно.

Предлагаемое устройство для информационной защиты РСА призвано подвергнуть смесь КИ-сигнала и АП стохастической AM с помощью МП UМП(t). При этом в РСА будет сформирован стохастический суммарный КИ-сигнал UΩ(t)cosФ(t)+UП(t), где амплитуда сигнала UΩ(t)=kМПU0(t)UМП(t)=kМП[UAUМП(t)+U1(t)UМП(t)]. Преобразованная АП в данном случае представляет собой UП(t)=kМПUш(t)UМП(t).

Таким образом, вместо модулирующего амплитуду КИ-сигнала U1(t) в устройстве-прототипе, при защите РСА с помощью предлагаемого устройства в суммарном сигнале фигурирует произведение U1(t)·UМП(t), результатом чего является снижение помехоустойчивости приема КИ-сигналов в побочном канале утечки КИ для КИ-сигналов с AM и УМ (ФМ и ЧМ). Аналогичные явления имеют место, например, при одиночном приеме КИ-сигналов - в отсутствие и при наличии замираний сигнала [8].

Техническим результатом предлагаемого изобретения является повышение эффективности информационной защиты РСА за счет стохастической AM смеси КИ-сигнала и шума Uc(t)+Uш(t), циркулирующей в СЛ, образующих РСА, с помощью помехи UМП(t).

Техническая сущность предлагаемого устройства для информационной защиты распределенной случайной антенны с помощью генератора преднамеренной помехи состоит в том, что в его состав включены усилитель-модулятор и управляемое параметрическое устройство (ПУ), обладающее переменным активным сопротивлением, причем выход генератора преднамеренной помехи подключен к входу усилителя-модулятора, выход усилителя-модулятора подключен к управляющему входу параметрического устройства, а параметрическое устройство подключено к распределенной случайной антенне.

Фиг.1 демонстрирует применение устройства-прототипа для линейного зашумления РСА со сложной многоэтажной структурой, где 1 - РСА в виде разветвленной неоднородной СЛ; 2 - устройство согласования СУ; 3 - генератор ГПП.

Фиг.2 иллюстрирует применение устройства-прототипа: а) - в случае параллельного подключения ГПП с помощью СУ в точках А-А ко входу РСА и выходу ТС - источника КИ-сигнала; б) - в случае последовательного включения ГПП с помощью СУ в точках А-А между входом РСА и выходом ТС - источника КИ-сигнала.

Фиг.3 иллюстрирует структурную схему предлагаемого устройства для информационной защиты РСА, где показано ТС, подключенное к РСА через ПУ, обладающее электрически управляемым активным сопротивлением RМП(t) - выделено штриховой контурной линией, которое модулируется сигналом МП UМП(t), поступающим на него от генератора ГПП через усилитель модулятора УМ.

Фиг.4 показывает принципиальную электрическую схему варианта реализации предлагаемого устройства для информационной защиты РСА, соответствующую структурной схеме Фиг.3.

Известное устройство-прототип работает следующим образом.

К СЛ, образующим РСА 1 (см. Фиг.1), через N устройств СУ 2 подключаются генераторы ГПП 3, которые обеспечивают информационную защиту РСА путем формирования вместо циркулирующего в ней КИ-сигнала Uc(t)=U0(t)cosФ(t) смеси сигнала и шумовой АП вида Uc(t)+Uш(t)=U0(t)cosФ(t)+Uш(t). Типовые варианты подключения ГПП 3 через СУ 2 к РСА 7 в точках А-А, куда также поступает КИ-сигнал от ТС, в котором имеет место утечка КИ в РСА, демонстрирует Фиг.2.

При необходимости уменьшить уровни АП и(или) повысить эффективность защиты РСА, вместо шумовой АП применяют имитирующую помеху Uu(t), которая аналогична по свойствам Uc(t), однако не связана с модулирующими КИ-сигналами. Основным недостатком устройства-прототипа является возможность существенно снизить эффективность информационной защиты РСА путем применения злоумышленником известных из уровня техники [8] методов повышения помехоустойчивости приема смеси КИ-сигнала и шумовой АП вида Uc(t)+Uш(t)=U0(t)cosФ(t)+Uш(t). При использовании имитирующих АП, аналогичных по параметрам КИ-сигналу, информационный ущерб, наносимый злоумышленнику, зависит от точности воспроизведения имитирующей АП параметров КИ-сигналов - которые, одновременно, должны быть лишены КИ-содержания [2-4]. Эти требования противоречат друг другу и существенно усложняют реализацию данного способа информационной защиты РСА. Применение имитирующих АП затрудняет также необходимость постоянной синхронизации помехи с КИ-сигналом. С целью устранения указанных недостатков в предлагаемом изобретении предлагается подвергнуть смесь КИ-сигнала и шумовой АП стохастической AM с помощью МП U3(t), то есть использовать при информационной защите РСА помехи АП и МП одновременно.

Предлагаемое устройство функционирует следующим образом.

К точкам А-А, соответствующим схеме Фиг.2б, подключается ПУ в виде мостовой диодной схемы, обладающей электрически управляемым активным сопротивлением RМП(1) в данных точках первой диагонали моста, при этом вторая диагональ моста является управляющим входом ПУ, к которой подключается выход устройства УМ, сочетающего в данном случае функции СУ и модулятора, управляющего сопротивлением ПУ RМП(t), а на вход УМ подается сигнал от ГПП, как это показано на Фиг.3. Сигнал генератора ГПП, воздействующий через УМ на ПУ, вызывает изменение активного сопротивления ПУ RМП(t) в точках А-А между ТС и РСА, вследствие чего имеет место AM смеси КИ-сигнала и шумовой АП UАП(t)=Uш(t) с помощью МП UМП(t).

Результатом данной AM является формирование в РСА стохастического КИ-сигнала вида UΩ(t)cosФ(t)+UП(t), где амплитуда сигнала UΩ(t)=kМПU0(t)UМП(t)=kМП[UAUМП(t)+U1(t)UМП(t)]; амплитуда помехи UП(t)=kМПUш(t)UМП(t). Перемножение при стохастической AM уровней КИ-сигнала и МП, после которого появляется составляющая КИ-сигнала U(t)=Uc(t)·UМП(t)·kМП, адекватно формированию искусственным путем интенсивных замираний сигнала при одиночном приеме, которые, как это известно из уровня техники [8], существенно снижают помехоустойчивость приема и, соответственно, увеличивают информационный ущерб для злоумышленника, подключенного к любому побочному каналу утечки КИ.

Фиг.4 иллюстрирует рабочий вариант реализации предлагаемого устройства для информационной защиты РСА, где в качестве РСА выступает сеть электропитания 220 В (см. разделительный трансформатор в верхнем правом углу схемы), в роли ТС - персональная ЭВМ; в роли ГПП - первичный генератор теплового шума; в роли ПУ - диодная мостовая схема VD1.

ЛИТЕРАТУРА

1. Маслов О.Н. Случайные антенны // Электросвязь, №7, 2006. - С.12-15.

2. Алышев Ю.В., Маслов О.Н., Раков А.С., Рябушкин А.В. Исследование случайных антенн методом статистического имитационного моделирования // Успехи современной радиоэлектроники. №7, 2008. - С.3-41.

3. Изделие П218-1 М // http://www.kalugapribor.ru/print/produce/p218_1 m.html

4. Кечиев Л.Н., Степанов П.В. ЭМС и информационная безопасность в системах телекоммуникаций. М.: ИД «Технологии», 2005. - С.320.

5. Маслов О.Н., Шашенков В.Ф. Защита информации: аспект электромагнитной совместимости и безопасности // Вестник связи. 2005. №2. - С.65-72.

6. Каганов В.И. Транзисторные радиопередатчики. М.: Энергия, 1976. - 448 с.

7. Способ определения затухания сигнала в распределенной случайной антенне // Маслов О.Н., Раков А.С., Рябушкин А.В. Патент RU 2393493 С1 от 06.04.2009, опубл. 27.06.2009, бюл. №18.

8. Финк Л.М. Теория передачи дискретных сообщений. М.: Сов. радио, 1970. - 728 с.

Устройство для информационной защиты распределенной случайной антенны, защищенной методом линейного зашумления, отличающееся тем, что оно содержит генератор преднамеренной мультипликативной помехи, формирователь модулирующего сигнала и управляемое параметрическое устройство, обладающее переменным активным сопротивлением, причем выход генератора преднамеренной мультипликативной помехи подключен к входу формирователя модулирующего сигнала, выход которого подключен к управляющему входу параметрического устройства, подключенного к распределенной случайной антенне, защищенной методом линейного зашумления, так, чтобы подвергать амплитудной модуляции смесь сигнала конфиденциальной информации и аддитивной помехи в распределенной случайной антенне, защищенной методом линейного зашумления.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области радиотехники, используется для контроля за изменениями радиоэлектронной обстановки. Достигаемый технический результат - обеспечение возможности обнаружения сигналов непрерывно работающих радиоэлектронных средств.

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано для дистанционного функционального подавления электронных цифровых устройств. В способе функционального подавления электронного цифрового устройства формируют последовательность нано- или субнаносекундных электромагнитных импульсов и излучают их в направлении на подавляемое электронное цифровое устройство, при этом последовательность импульсов формируют с пошагово возрастающей или убывающей длительностью паузы между соседними импульсами, причем минимальный размах изменения длительности паузы выбирают не меньшим, чем длительность периода опорного тактового сигнала подавляемого электронного цифрового устройства, а максимальный шаг изменения - не большим, чем длительность фронта этого опорного тактового сигнала.

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано для создания прицельных по частоте и заградительных по коду помех. Технический результат - повышения эффективности станции помех.

Изобретение относится к области оптики, в частности к устройствам защиты информации закрытых помещений от прослушивания и записи с использованием лазерных акустических локационных систем.

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано для создания преднамеренных помех глобальной навигационной спутниковой системе (ГНСС). Технический результат - скрытое искажение навигационных параметров радионавигаторам группы пользователей, находящихся в пространственно ограниченном, но известном районе.

Изобретение относится к области радиотехники и электроники и может быть использовано для защиты информации средств вычислительной техники от утечки информации в результате побочных электромагнитных излучений и наводок (ПЭМИН).

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано для формирования радиопомех дискретным каналам связи со сверточным кодированием и скоростью 4/5. .

Изобретение относится к области защиты конфиденциальной информации и может быть использовано для защиты радиотехнических систем. .

Изобретение относится к области защиты конфиденциальной информации и может быть использовано для защиты радиотехнических систем, объединенных термином «распределенные случайные антенны».

Изобретение относится к области защиты конфиденциальной информации и может быть использовано для защиты радиотехнических систем. Способ защиты распределенной случайной антенны предусматривает подключение к распределенной случайной антенне через N устройств сопряжения N генераторов помех, которые обеспечивают защиту распределенной случайной антенны, при этом в состав М+К из числа N устройств сопряжения вводят М амплитудных модуляторов, которые под воздействием М из числа N генераторов помех осуществляют стохастическую амплитудную модуляцию, а также К угловых модуляторов, которые под воздействием К из числа N генераторов помех осуществляют стохастическую угловую модуляцию информационных сигналов и помех, излучаемых распределенной случайной антенной. Технический результат изобретения - повышение эффективности защиты распределенных случайных антенн. 6 ил.

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано для подавления линий связи и радиоуправления, в частности минно-взрывными устройствами. Способ создания ответных помех включает когерентный прием радиосигналов на заданной частоте с помощью антенн, образующих антенную решетку, и многоканального приемника, обнаружение сигнала, формирование и излучение помехи из дальней волновой зоны антенной решетки в моменты обнаружения сигнала, при этом принимаемые радиосигналы в моменты излучения помехи фазируют с компенсацией набега фаз от места ее излучения до антенн, фазированные радиосигналы усредняют по совокупности антенн, усредненный радиосигнал фазируют, восстанавливая скомпенсированные набеги фаз антенн, и вычитают из соответствующего принимаемого радиосигнала в моменты излучения помехи, образованные разностные радиосигналы, а в моменты отсутствия излучения помехи - принимаемые радиосигналы, детектируют и усредняют по совокупности антенн, и обнаружение сигнала выполняют сравнением с порогом обнаружения усредненных результатов детектирования. Технический результат - повышение эффективности подавления радиолиний с кратковременными излучениями, совокупности радиолиний с различающимися длительностями передач при одновременном снижении затрат помехового ресурса. 3 ил.

Изобретение относится к способам активного противодействия системам ближней радиолокации (СБРЛ) гетеродинного типа и может быть использовано при разработке систем активной защиты объектов от снарядов и ракет, оснащенных СБРЛ. Техническим результатом изобретения является значительное снижение мощности помех при подавлении СБРЛ за счет увеличения коэффициента усиления антенны вследствие направленного воздействия на передатчик СБРЛ и постановки прицельной по частоте помехи в виде монохроматического сигнала. Способ радиоподавления СБРЛ гетеродинного типа, включающий определение частоты передатчика СБРЛ и его местонахождения, анализ полученных данных вычислительным устройством и подачу команд на противодействие станции активных помех, причем в качестве станции активных помех применяют монохроматический излучатель, частоту сигнала которого устанавливают в полосе синхронизации передатчика вне полосы частот приемника, а мощность выбирают с превышением мощности полезного сигнала СБРЛ, чем выводят передатчик СБРЛ на частоту сигнала монохроматического излучателя. Мощность, потребная для создания помехи СБРЛ, примерно в 15…20 раз меньше, чем потребовалось бы при создании прямошумовой помехи. 3 ил.

Изобретение относится к области радиолокации и касается систем активного противодействия работе радиолокационной станции (РЛС) противника. Достигаемый технический результат - возможность создания на экране РЛС противника ложных целей, перемещающихся как по дальности, так и по азимуту, а также невозможность устранения сигнала помехи формированием минимума в диаграмме направленности РЛС. Указанный результат достигается за счет того, что система содержит направленную на РЛС приемную антенну, усилитель сигнала РЛС, многоканальную передающую антенну с распределенными по фронту излучателями, а также средства управления каналами излучения и времени задержки импульса, при этом управляемая линия задержки включена между усилителем и переключателем каналов, выполнена многоотводной и снабжена переключателем отводов, причем номер работающего излучателя (или нескольких излучателей) и время задержки задаются электронными переключателями с пульта управления оператором или по программе с помощью ЭВМ. 1 ил.

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано для подавления корабельных и авиационных средств радиосвязи. Технический результат - повышение эффективности радиоэлектронного подавления (РЭП). Способ радиоэлектронного подавления системы радиосвязи раскрывает использование летательного аппарата в качестве носителя комплекса РЭП, удерживаемого на линии «приемник-передатчик» на минимально возможном расстоянии от приемника. Комплекс РЭП принимает зондирующий информационный сигнал подавляемой системы, воспроизводит по нему его несущие частоты и формирует помеховый сигнал, который усиливают и излучают в направлении подавляемого средства. В излучении периодически с периодом порядка трех секунд делают паузы длительностью порядка трех миллисекунд, в течение которых принимают зондирующий информационный сигнал передатчика и уточняют частоты помеховых сигналов в случае появления новых несущих частот. 1 ил.

Изобретение относится к радиотехнике и может быть применено для радиоэлектронной защиты зоны дислокации объектов от радиолокационной разведки. Технический результат - снижение радиолокационного контраста объекта относительно ложных целей и подстилающей поверхности за счет радиоэлектронной имитации последних, обеспечение возможности проявления спекл-эффекта, разрушающего радиолокационное изображение объекта. Способ создания ретранслированных помех включает прием зондирующих сигналов РЛС бокового обзора каждой из станций помех, размещенных по периметру защищаемой зоны, измерение длительности и периода повторения зондирующих сигналов, формирование многократно излучаемой помехи, коррелированной с зондированием, в виде копий принимаемых сигналов, введение задержки излучения копий принимаемых сигналов и сдвига несущей частоты помехи, изменяемых программно от периода к периоду повторения зондирующих сигналов, прием сигналов радионавигационной космической системы ГЛОНАСС, излучение указанной помехи с наклонной поляризацией, выделение из структуры космических радиосигналов кодовых сигналов, формирование при выделении кодовых сигналов опорных импульсных последовательностей и использование их при формировании помехи и синхронизации станций помех, работающих в совокупности. 1 ил.

Изобретение относится к области радиотехники, а именно создания преднамеренных помех глобальной навигационной спутниковой системе (ГНСС). Техническим результатом является скрытое искажение навигационных параметров радионавигаторам группы пользователей, находящихся в пространственно ограниченном, но известном районе. Технический результат достигается тем, что в известное устройство, содержащее приемный и передающий тракты, последовательно соединенные опорный генератор и усилитель, дополнительно введены последовательно соединенные тракт расчета задержки сигналов космических аппаратов (КА) и тракт формирования синхросигналов, причем первая группа информационных входов тракта расчета задержки сигналов КА является установочной шиной устройства, N трактов формирования сигналов КА, сумматор и цифроаналоговый преобразователь, выход которого подключен к информационному входу передающего тракта, опорный вход которого объединен с опорным входом приемного тракта, выходом усилителя и опорным входом тракта формирования синхросигналов, выход которого соединен с входами синхронизации N трактов формирования сигналов КА, сумматора, цифроаналогового преобразователя и тракта расчета задержки сигналов КА, n-ая группа информационных выходов которого, где n=1, 2, …, N, соединена с группой информационных входов n-го тракта формирования сигналов КА, первая и вторая группы информационных выходов которого соединены с соответствующими группами информационных входов сумматора, первая и вторая группы информационных выходов которого соединены с соответствующими группами информационных входов цифроаналогового преобразователя, а второй информационный вход тракта расчета задержки сигналов КА соединен с информационным выходом приемного тракта. 10 ил.

Изобретение относится к технике связи, может использоваться для комплексного технического контроля. Техническим результатом является расширение функциональных возможностей при применении беспилотных летательных аппаратов в составе мобильного комплекса в качестве носителей технических средств контроля. Для этого мобильный комплекс содержит автоматизированные рабочие места для автоматизированного выполнения задач наземного визуального, фотографического, оптико-электронного, радиационного контроля, контроля эффективности защиты информации и состоящие из приемных и пеленгаторных антенн, подключенных к коммутатору, соединенному с радиоприемным модулем, последовательно соединенным с устройством цифровой обработки сигналов, персональную вычислительную машину, навигационное устройство и локальную вычислительную сеть, соединенную со всеми персональными вычислительными машинами, автоматизированное рабочее место воздушного контроля, предназначенное для автоматизированного выполнения задач воздушного фотографического, телевизионного, тепловизионного контроля, обнаружения оптических систем и средств при решении задач комплексного технического контроля по выявлению их технических демаскирующих признаков, состоящее из летно-подъемной платформы и беспилотного летательного аппарата, соединенных радиоканалами управления и радиоканалами телеметрии с аппаратурой управления беспилотными летательными аппаратами, к которой параллельно подключены навигационное устройство и персональная вычислительная машина, автоматизированное рабочее место управления и связи, содержащее персональную вычислительную машину. 2 ил.

Изобретение относится к радиотехнике, а именно к радиоэлектронному подавлению активными помехами радиоэлектронных средств, в частности средств радиосвязи с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты, и может быть использовано для подавления корабельных и авиационных средств радиосвязи. Комплекс РЭП содержит приемник 4 сигналов спутниковых радионавигационных систем, определитель 5 координат носителей передатчика и приемника подавляемой системы, вычислитель 6, последовательно включенные приемную антенну 7, входной СВЧ-усилитель 8, СВЧ-разветвитель 9, амплитудный детектор 10 и блок 11 анализа зондирующего сигнала, блок 12 памяти, измеритель 13 несущей частоты, определитель 14 наличия фазовой манипуляции, формирователь 15 импульсов по переднему фронту и последовательно включенные формирователь 16 помех, СВЧ-коммутатор 17, усилитель 18 мощности и передающую антенну 19. При этом формирователь 16 помех содержит блок 20 прямого сдвига частоты, расширитель 21 радиоимпульса промежуточной частоты и блок 22 обратного сдвига частоты. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано для подавления корабельных и авиационных средств радиосвязи. Технический результат - повышение эффективности радиоэлектронного подавления. Способ радиоэлектронного подавления системы радиосвязи основан на приёме зондирующего информационного сигнала подавляемой системы, воспроизведении его несущей частоты, формировании помехового сигнала, его усилении и излучении в направлении подавляемого средства. В способе непрерывно измеряют координаты носителей передатчика и приёмника подавляемой системы, в качестве носителя комплекса РЭП используют летательный аппарат, при этом удерживают этот носитель в точке пространства на линии «передатчик - приёмник» на минимально возможном расстоянии от приёмника, при обнаружении в принятом зондирующем информационном сигнале передатчика информационных радиоимпульсов фазоманипулированного сигнала со скачкообразно изменяющейся от импульса к импульсу по случайному закону несущей частотой измеряют их длительность, период следования и несущие частоты, в случае соответствия результатов измерения каталожным значениям параметров зондирующего информационного сигнала подавляемой системы формируют помеховые сигналы, представляющие собой радиоимпульсы с теми же длительностью, периодом следования и несущей частотой, что и принятые зондирующие информационные импульсы, но задержанные относительно принятых на время порядка 0,2 микросекунды и без фазовой манипуляции, при этом каждый из помеховых импульсов формируют в виде немодулированного радиоимпульса той же длительности, что и принятые зондирующие информационные радиоимпульсы. 1 ил.
Наверх