物理安全防护之电磁泄漏防护技术

作者&投稿:谈娟 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
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物理安全的守护者:电磁泄漏防护技术详解



在信息化社会,电磁泄漏防护技术的重要性不言而喻。它涉及传导发射、辐射发射和耦合发射等多种泄露方式,而其防护策略则围绕发射、传输和接收三要素展开。电磁泄漏防护主要包括抑源、屏蔽和干扰三种方法,为信息设备的安全保驾护航。



抑源:源头阻击



通过降低信息设备内部元器件的电磁辐射,抑源策略是关键。低泄射设备,如低泄射计算机、打印机等,从设计之初就采取严格防辐射措施,将电磁泄露控制在最低。根据GGBB1标准,低泄射产品分为A、B、C三级,A级防护最强,C级最弱。然而,尽管防护效果显著,但随着电子设备的更新换代,低泄射设备的维护成本相对较高,通常价格是普通设备的2-3倍。



解决电源线传导泄漏的策略包括采用独立电源系统和安装电源滤波器。独立电源系统虽然安全,但实施起来受限于设施条件和成本;而电源滤波器简单易行,适用于不符合标准的设备,如红黑电源隔离插座。



屏蔽:阻断传播



屏蔽技术通过全封闭的电磁屏蔽室或局部屏蔽设备,如屏蔽机柜和屏蔽帐篷,切断信号泄露路径。屏蔽室如TEMPEST屏蔽室,采用金属材料构建,内部安装过滤部件,按A、B、C级划分,C级屏蔽效果最佳。对涉密设备密集的场所,如驻外使馆机房,屏蔽室是首选,但其高昂成本限制了其广泛使用。



电磁屏蔽机柜则适用于设备集中的环境,通过波导管衰减电磁信号,实现成本较低的防护。但其体积有限,主要针对小型设备。



干扰:混淆信号



干扰技术通过在敏感信号上叠加随机噪声,使得窃取者难以解析有效信息。电磁干扰器,如一级和二级干扰器,根据泄漏信息的相关性选择干扰源,提高恢复信息的难度。线路电磁传导保护器则在网线传输中添加干扰信号,确保数据安全传递。



总结来说,针对不同场景和设备密级,我们有策略地选择低泄射设备、建造屏蔽室或配置机柜,以及使用干扰器,以确保信息设备的电磁泄漏得到有效控制。这是一项精细而复杂的任务,但正是这些技术的交织应用,构筑起物理安全的坚实防线。




物理安全防护之电磁泄漏防护技术
通过降低信息设备内部元器件的电磁辐射,抑源策略是关键。低泄射设备,如低泄射计算机、打印机等,从设计之初就采取严格防辐射措施,将电磁泄露控制在最低。根据GGBB1标准,低泄射产品分为A、B、C三级,A级防护最强,C级最弱。然而,尽管防护效果显著,但随着电子设备的更新换代,低泄射设备的维护成本...

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