ние разницы температур, то они сливаются и воспринимаются как единое целое. Чем меньший контраст температур фиксирует прибор, тем он имеет лучшее разрешение.
Имея разницу по температуре можно пересчитать ее в разницу по пространству. В ИК технике разрешение меряют предельной пространственной частотой (минимальный объект, который еще виден). В ИК технике используются не черно-белые, а температурные мирры. Миррами для ИК техники являются независимые источники, не имеющие возможности влиять друг на друга.
На малых углах пространственную частоту измеряют в м/рад, т.е.
вводится угловая мера измерения |
T |
мрад 1 |
(рис. 6.1), при этом |
|
|
|
|
D – это дальность до объекта, угол |
|
прямо зависит от размера объ- |
|
екта l. |
|
|
|
D
l
Рис.6.1. Измерение пространственной частоты
Таким образом,
p прямопропорциональна f( l p ).
Пересчет температуры в разницу по пространству идет умножением пространственных частот на дальность наблюдения.
l
* D
Рассмотрим пример. Пусть значение пространственной часто-
ты видового диапазона равно 10м 1 , тогда l |
1 |
, а так как в ви- |
|
димом диапазоне разрешение есть период мирры, то разрешение ее
81
l 0,1м.
T |
0,1мрад 1 |
-это угол, при котором на заданном расстоянии |
различаются два объекта по температуре.
Рассмотрим связь между заданной температурой и предельной пространственной частотой, при которой этот объект еще различим.
T |
|
3,39 |
T0 П |
, |
|
p |
k( |
П )I |
|
|
|
|||
где T0 - чувствительность прибора,
- угловой размер чувствительного элемента приемника излучения, k( П ) - предельно-
частотная характеристика ИК аппаратуры в точке предельной пространственной частоты, I - коэффициент временного интегрирования зрительного анализатора. На рис. 6.2. представлена предельно частотная характеристика ИК аппаратуры.
к
1
П
Рис.6.2. График предельной пространственной частоты
Перерасчет размеров от угловых к линейным ведется по фор-
муле:
l p 10 3 * П * D
82
6.5. Классификация методов и средств защиты информации от инфракрасной разведки
Защититься от ИКР довольно проблематично, так как объект имеет собственное внутреннее излучение. Бороться с ним практически невозможно. Но собственный диапазон не очень страшен, так как разрешение такого изображения очень низкое, а сам факт обнаружения чаще всего уже известен. Иногда используются специальные пены, но чтобы с помощью их снизить уровень излучения до требуемого, необходимы слишком толстые их слои. Поэтому ТСЗИ от ИКР направлены, в основном, на дезинформацию. Применяются всяческие имитации с использованием уголков, специальные покрытия и тепловые шашки.
6.6. Методический подход к оценке эффективности защиты информации от инфракрасной разведки
Существуют некоторые нормы ЗИ, например, такие как вероятность обнаружения. Задача состоит в том, чтобы определить условия, при которых они не превышали бы заданных значений. Для этого необходимо произвести ряд действий. Проверяется опасность (эффективность обнаружения для заданных параметров), затем производится сравнение с заданной нормой.
Если опасность больше нормы, то подбираем параметры таким образом, чтобы выполнялось равенство Pобн Рнормы .
83
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ ОТ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ ВИДОВОЙ РАЗВЕДКИ
7.1. Основные характеристики канала утечки информации применительно к радиолокационной разведке
Радиолокационная разведка (РЛР) – это разведка, получающая изображение элементов земной поверхности в радио диапазоне длин волн.
Канал утечки информации, применительно к радиолокационной разведке, представляет собой разновидность типового канала видовой разведки. Отличительной чертой является отсутствие внешнего источника энергии.
Радиолокатор – устройство, принимающее свои сигналы, отраженные от различных объектов, которые являются для РЛР основным средством получения информации.
Радиолокационная видовая разведка позволяет получать двумерное изображение территории или объекта.
Радиолокационная параметрическая разведка позволяет обнаруживать и получать координаты цели.
7.2.Принципы работы радиолокационных станций бокового обзора и особенности получаемых изображений
Если объекты наблюдения находятся ближе друг к другу, чем
1 |
2 |
длительности импульса |
и, то радиолокатором они восприни- |
|||
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
маются как один. |
|
|
|
|
||
|
|
Для радиолокационных станций бокового обзора разрешение |
||||
определяется по формуле /20/: |
|
|
|
|
||
|
|
|
Д |
с и |
2 |
(7.1) |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
Сигнал идет под углом
и время его прихода обратно про-
84
порционально cos следовательно (7.1) преобразуется в
|
с и |
. |
(7.2) |
|
Д |
2 cos |
|||
|
|
|||
|
|
|
Таким образом, радиолокационные станции бокового обзора могут «смотреть» только под углом . Обычно выбирают =45
В качестве меры используют эффективность поверхностного рассеяния (ЭПФ). Данная величина меряется относительно уголкового отражателя с ребром 1м., т.е. меряется яркость отражения на экране и принимается за единицу измерения, а все остальные изображения сравниваются с ним.
Таким образом, эффективность поверхностного рассеяния –
это характеристика отражения объекта или участка местности. Измеряется ЭФП в Дб. Например, ЭФП леса равна 15 Дб, а ЭФП воды равна 40Дб (т.е. если в эту точку поставить уголковый отражатель, то у поверхности этого участка отражение меньше отражения уголкового отражателя в 10000 раз).
Все объекты и фоны обладают радиолокационным контра-
стом.
Преимущества данного вида разведки состоят в следующем:
-радиоволны атмосферой не поглощаются, не подвергаются влиянию погодных условий и не зависят от времени суток (т.к. имеется свой источник излучения), следовательно, можно сказать, что РЛР всепогодна и может вести наблюдение круглосуточно;
-на эффективность отражения влияет материал объекта, что позволяет с помощью РЛР различать замаскированные объекты;
-качество изображения в минимальной степени зависит от среды и характеристик объекта.
Кнедостатку данного вида разведки можно отнести малое разрешение (от 1м).
РЛС, которые формируют изображение (РЛС обзора земной
85