Материал: Физические основы защиты информации. Бабурин А.В., Пахомова А.С

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

При скрытии объектов на растительных фонах необходимо иметь в виду, что живая растительность в различной степени отражает видимый свет и инфракрасные лучи. Замаскированные объекты, которые днем не отличаются по цвету от окружающего фона, могут быть вскрыты противником ночью при наблюдении в ИК лучах. Поэтому применяемые маскировочные материалы должны хорошо соответствовать фону не только в видимой области спектра, но и в инфракрасных лучах.

Маскировочное окрашивание в ближнем ИК диапазоне длин волн применяется для изменения контраста по отраженному излучению между фоном и расположенными на нем объектами, масками, макетами и ложными сооружениями, а также для изменения контраста между отдельными их элементами.

Маскировочное окрашивание должно изменять отражающие свойства поверхности в видимой и ближней инфракрасной областях спектра.

При окрашивании изменяется яркость и цвет поверхности, а соответственно изменяется их контраст с фоном по яркости и цвету. Основными видами маскирующих окрасок при оптической маскировке являются защитная окраска, имитирующая (подражательная) окраска и деформирующая (искажающая) окраска. Маскировочное окрашивание - один из наиболее простых и распространенных технических приемов оптической маскировки, применяется как самостоятельно, так и в сочетании с другими приемами.

Окрашивание объектов уменьшает вероятность их обнаружения и опознавания, а в некоторых случаях - обеспечивает полное скрытие объекта от оптико-электронной разведки противника.

Окрашивание масок дает возможность уменьшать контраст между маской и фоном, в том числе и при сезонных изменениях оптических характеристик фона.

Окрашивание макетов и ложных сооружений применяется для придания их поверхностям оптических характеристик, свойственных имитируемым объектам и для изображения плоских и объемных деталей на поверхности макета ложных сооружений. Окрашиванием может производиться и имитация объектов, особенно таких, которые располагаются в плоскости фона: например, имитация бетонной площадки, участка дороги и т.п.

Окрашивание фона применяется для искусственного распятнения в целях улучшения маскирующих свойств местности, а также для увеличения эффекта маскирующих окрасок стационарных объектов. В последнем случае примыкающие к объекту отдельные участки фона окрашиваются для уменьшения контраста между окрашенными поверхностями объекта и пятнами окружающей местности.

Для скрытия объектов от технических средств тепловой разведки в диапазоне длин волн больше 3 мкм необходимо уменьшать их теплового излучения и использовать ложные тепловые цели.

Мероприятия по тепловой маскировке должны быть эффективны в диапазоне спектра до 14 мкм в пределах окон прозрачности атмосферы.

В полосах поглощения атмосферы, которые расположены между "окнами" прозрачности, скрытие или воспроизведение инфракрасных излучений не обязательно.

Снижение теплового излучения маскируемых объектов можно достичь следующими путями:

- снижением температуры нагретых поверхностей;

- экранированием объектов или их нагретых поверхностей преградами, непрозрачными для инфракрасных лучей;

- уменьшением их геометрических размеров.

Общая мощность теплового излучения пропорциональна четвертой степени абсолютной температуры нагретой поверхности. Поэтому уменьшение температуры излучающих поверхностей объектов резко снижает возможности тепловых средств обнаружения. Понизить температуру выхлопных труб двигателей внутреннего сгорания можно двумя путями: уменьшением температуры выхлопных газов и тепловой изоляцией выхлопных труб, патрубков и глушителей.

Первый способ применяется при тепловой маскировке стационарных энергетических установок, второй - при маскировке боевых и специальных машин. Теплоизоляция выполняется с помощью асбеста, стекловолокна и других теплоизоляционных материалов. Для снижения температуры выхлопных газов двигателей стационарных установок применяются котлы-утилизаторы и термопрессоры. Последнее приспособление выполняется в виде камеры с соплом, укрепленной на выхлопной трубе двигателя. Снижение температуры газов на выходе термопрессора достигается вследствие подачи воды в поток газа, движущегося с большой скоростью, и последующего его расширения. Для снижения температуры труб котельных установок применяется мокрая очистка продуктов сгорания и орошение труб.

При тепловой маскировке применяется поверхностное окрашивание красками и лаками. Излучательная способность тела в соответствии с законами Кирхгофа, пропорциональна его поглощательной способности при данной температуре Т:

где ВТ - суммарная излучательная способность;

Т - суммарная поглощательная способность;

ВИД - суммарная излучательная способность идеального излучателя при температуре Т.

Следовательно, применение красок, создающих красочные пленки с большими поглощающими способностями, увеличивает способности поверхности к излучению, с меньшими - уменьшает.

Краски с минеральными пигментами, как правило, сильно поглощают тепловое излучение и, соответственно, повышают излучательные способности поверхностей при окрашивании.

Краски с металлическими пигментами слабо поглощают излучение и поэтому уменьшают излучательную способность поверхностей. Это свойство краски объясняется тем, что металлические пигменты в виде мельчайших пластинок располагаются вдоль всей поверхности красочной пленки и образуют непрозрачный отражающий слой. Излучение, падающее на красочную пленку, не поглощается закрепителем краски.

Краска с металлическими пигментами применяется для окрашивания теплоизлучающих поверхностей в целях их маскировки. Наиболее пригодна для этих целей алюминиевая краска, подвергнутая специальной термической обработке.

Суммарная относительная излучательная способность Т алюминиевой краски практически не изменяется при повышении температуры окрашенной поверхности. В то же время, как видно из таблицы 4, Т алюминиевой краски в 2,5-3 раза меньше, чем Т красок с минеральными пигментами.

Так как суммарная плотность излучения ВТ пропорциональна Т:

где - постоянная Стефана-Больцмана, то очевидно, что при всех прочих равных условиях, теплоизлучающая поверхность, окрашенная алюминиевой краской, будет давать плотность излучения в три раза меньшую, чем при окрашивании этой поверхности минеральными красками. Излучательная способность некоторых красок, лаков и эмалей приведена в табл. 4.3.

Таблица 4.3

Излучательная способность некоторых красок, лаков и эмалей приведена

№ п/п

Наименование красящего материала

Температура Т, °С

Суммарная относительная излучательная

способность

1

Краски масляные с минеральными пигментами

100

0,29 - 0,96

2

Лак черный

95

0,98

3

Эмалевая белая краска

23

0,90

4

Краска алюминиевая

100

0,29

При необходимости имитации теплоизлучающих объектов излучатели в целях повышения их коэффициента полезного действия окрашиваются красками, повышающими излучательные свойства поверхностей.

Обязательным условием снижения теплового излучения выхлопных газов двигателей является бездымность выхлопа, ибо коэффициент излучения выхлопных газов определяется только концентрацией и температурой твердых раскаленных частиц.

Экранировка инфракрасного излучения нагретых нагретых поверхностей и выхлопных отверстий резко снижает дальность обнаружения маскируемых объектов. Дня устройства экранов используют листовой металл и другие негорючие материалы. Хороший эффект скрытия получается и при использовании оптических масок из синтетических материалов с достаточной плотностью заполнения покрытия.

Для борьбы с теплом, которое в большом количестве выделяется при запуске баллистических ракет с надводных кораблей, можно заполнять воздухом междубортное пространство, а забортной водой - трюм, из которого производится запуск ракеты, применять теплоизолирующие материалы с одновременным охлаждением забортной водой защищаемых корабельных конструкций.

Эффективным средством тепловой маскировки объектов считается постановка дымовых завес. Завеса должна обладать поглощающими свойствами в области спектра 3-5 мк. Кроме дымовых завес, такими свойствами обладают водяные капли естественных и искусственных туманов и дождя. Хорошими маскирующими свойствами в области спектра до 6 мк обладает такое дымообразующее вещество, как четыреххлористый титан. Американские специалисты ведут работы по получению дешевым способом этого вещества в чистом виде.

Особенно сложной является проблема тепловой маскировки последней ступени баллистических ракет, так как при входе в атмосферу на конечном участке траектории скорость их достигает 20 М, а температура поверхности поднимается до нескольких тысяч градусов. Широкое применение здесь находят специальные теплоизолирующие материалы.

Скрытие объектов от тепловых средств разведки обеспечивается также при использовании ложных тепловых целей (ЛТЦ).

Ложные тепловые объекты и цели, применяемые при тепловой маскировке, должны воспроизводить излучение имитируемых тепловых объектов по мощности и спектральному составу.

Источник инфракрасного излучения может быть имитирован только применением другого источника, создающего такую же (или несколько большую) мощность излучения в том же диапазоне волн. Следовательно, для создания мощности инфракрасного излучения, соизмеримой с мощностью излучения двигателей современного сверхскоростного реактивного самолета или ракеты, небольшая тепловая цель должна иметь очень высокую температуру. Это достигается работой ЛТЦ в короткий интервал времени. В США изготовляются генераторы инфракрасного излучения для ЛТЦ, выпускаемых с самолетов. Мощность излучения в диапазоне 0,75 - 7 мк составляет 500 - 2500 Вт, продолжительность горения - до 4 мин. Такие генераторы могут устанавливаться на ложных целях-ловушках типа "Грин-Квейл" или "Файрби".

Ложные тепловые цели для имитации кораблей с паросиловыми энергетическими установками должны в основном излучать энергию вблизи спектра волн длиной 4 мк. Температура ЛТЦ должна быть несколько выше температуры отверстия дымовой трубы маскируемого корабля, но в то же время она не должна излучать видимый свет. Для соблюдения этого условия в качестве ЛТЦ рекомендуется использовать так называемые "темные" излучатели.

За рубежом разрабатывается несколько типов таких излучателей. В качестве примера рассмотрим излучатель, конструкция которого представляет собой рефлектор из полированного алюминия, в фокусе которого находится одна или несколько хромированных трубок диаметром 9-10 мм. Трубки заполнены спрессованной керамической массой, внутри которой помещается нагреватель. Рабочая температура излучателя лежит в пределах 400-750°С. Излучаемая мощность - 1 кВт на 1 м трубки.

Мероприятия по защите от ИК средств разведки должны быть эффективны в диапазоне ИК спектра до 14 мкм в пределах "окон" прозрачности атмосферы. С увеличением высоты ширина таких "окон" увеличивается из-за меньшей плотности воздуха и водяных паров.

В полосах поглощения атмосферы, которые расположены между "окнами" прозрачности, скрытие или воспроизведение ИК излучения не обязательно.

Маскировка объекта от тепловых средств разведки может осуществляться и при создании активных помех в соответствующих участках ИК диапазона. Такие помехи затрудняют обнаружение и распознавание объектов.

Глава 5. Методические основы защиты информации от радиолокационной видовой разведки

5.1. Основные характеристики канала утечки информации применительно к радиолокационной разведке

Радиолокацией называют определение местоположения и параметров движения объектов (координат и их производных) путем облучения электромагнитными волнами, приема и анализа отраженных или переизлученных сигналов.

Среди современных средств разведки радиолокационные средства занимают одно из ведущих мест.

Термин "радиолокация" отражает историю возникновения этой отрасли радиотехники. Впервые радиолокаторы были созданы и нашли практическое применение именно в радиодиапазоне спектра электромагнитных колебаний. Однако позже принципы и методы радиолокации были распространены на весь спектр электромагнитных води. В настоящее время используются локаторы, работающие в видимом, инфракрасной и лазерном диапазонах волн. Иногда их называют световыми теплолокаторами. Нужно иметь в виду: принципы их действия аналогичны всему классу подобных технических устройств. Это - облучение объектов, прием и анализ отраженных или переизлученных сигналов. Термин "переизлучение" требует, видимо, некоторых пояснений. Возможность приема отраженных сигналов ограничивается энергетическими факторами. Необходимо, чтобы на входе приемника радиолокационной станции отношение сигнал/помеха превышало некоторый пороговый уровень, обеспечивающий требуемую точность измерений. Для повышения уровня и, следовательно, дальности действия, в случае, когда объектом локации является свой самолет, головная часть и т.п., на них устанавливается активный ответчик - ретранслятор сигналов. В связи е этим укажем на еще одну классификационную линию в радиолокации. В зависимости от способов получения ответного сигнала средства радиолокации могут быть пассивными и активными. В пассивных средствах единственным источником сигнала является передающее устройство радиолокатора. В пассивных средствах таким источником могут быть также активный ответчик или любое другое устройство, способное генерировать сигналы в требуемом диапазоне волн.

Радиолокационная видовая разведка (РЛР) – это вид разведки, разведданные которой представляют изображения элементов земной поверхности и объектов в радиодиапазоне длин волн.

Канал утечки информации, применительно к радиолокационной видовой разведке, представляет собой разновидность типового канала видовой разведки. Отличительной чертой этого канала является отсутствие внешнего источника энергии.

Радиолокационная параметрическая разведка - это вид разведки, предназначенная для обнаружения целей и измерения их координат.

5.1.1. Принципы работы радиолокационный станций бокового обзора

РЛО БО размещают на воздушных носителях или на космических аппаратах. Антенна PЛС облучает электромагнитными волнами поверхность земли и принимает отраженные элементами этой поверхности сигналы. Форма диаграммы направленности антенны обеспечивает равномерность облучения всех элементов в пределах заданной площадки на поверхности земли. Очевидно, что с каждым из этих элементов можно сопоставить определенный элемент апертуры антенны. Апертурой называют поверхность раскрыва зеркальной антенны в плоскости раскрыва. Если бы все элементы площадки переизлучали энергию зондирующих сигналов в фазе, то в фокусе зеркальной параболической антенны они сложились бы в фазе, а энергия суммарного сигнала возросла во столько раз, сколько, элементов содержится на площадке. Эту площадку можно было бы рассматривать как антенну с большой апертурой, синтезированную элементами площадки.

РЛС БО– когерентная импульсная РЛС. Когерентными называют РЛС, позволяющие сравнивать частоту и фазу зондирующих и принятых отражений импульсов.

Летательный или космический аппарат находится в точке «0», и пролетает с постоянной скоростью Vп вдоль оси х на высоте Н. Передающее устройство работает в импульсном режиме. Ширина диаграммы направленности передающей антенны Qа. Антенна наклонена к вертикали 001, на так называемый «угол выноса» В. Благодаря этому, импульсными сигналами облучается площадка шириной L3 и протяженностью L. Это и есть площадка, образующая синтезированную антенну. Интенсивность отражаемых элементами площадки сигналов определяется эффективной отражающей поверхностью каждого элемента i,j, фазой отраженного сигнала Ji,j (i,j – номер элемента на площадке S). Благодаря сферической расходимости падающей на площадку S волны  i,j и Ji,j для каждого элемента Si,j индивидуальны и зависят от физических свойств площадки, фазового сдвига, накопленного при распространении волны. Ранее отмечалось, что в фокусе облучателя антенны сигналы суммируются.

Источник: https://studfile.net/preview/16568230/