Разделы сайта

Расчет возможности существования акустического канала утечки информации за пределами помещения по методу Покровского Н.Б.

Рассчитаем возможность существования акустического канала утечки информации за пределами помещения по методу Покровского с вышеуказанными данными и ограничениями (толщина наружных стен помещения - бетон 20 см, в помещении говорят с громкостью в 73 Дб, что относится к диапазону громкой речи - от 71 дБ до 76 дБ).

L = L0 + 10lgSП - R - δ П, (1)

где, L0 - уровень шума до преграды;

SП - площадь преграды;

R - изоляция воздушного шума;

δ П - поправка в Дб, учитывающая характер звукового поля при падении звука на преграду (при падении звука из помещения на преграду δ П = 6 Дб).

Площадь большой боковой стены:

SП = 6*3,20 = 19,2 м2.

Площадь малой задней стены:

SП = 5*3,20 = 16 м2.

Площадь пола и потолка:

SП = 5*6= 30 м2.

Рассчитаем площадь двери, как одной из самых незащищенных частей помещения:

SП = 2,20*0,90 = 1,98 м2.

Площадь трёх окон:

SП = 2*0,80*4 = 6,4 м2.

Индексы изоляции для офисного помещения по МГСН 2.04-97 для стен, двери, потолка и пола, окон равны соответственно: 50, 30, 54, 54, 30 Дб.

Уровень сигнала после прохождения большой боковой стены равен:

L = L0 + 10lgSП - R - δ П = 73 + 12,8 - 50 -6 = 29,8 Дб.

Для малой задней стены:

L = L0 + 10lgSП - R - δ П = 73 + 12 - 50 -6 = 29 Дб.

Для двери:

L = L0 + 10lgSП - R - δ П = 73 + 2,96 - 30 -6 = 39,96 Дб.

Для потолка и пола:

L = L0 + 10lgSП - R - δ П = 73 + 14,77 - 54 -6 = 27,77 Дб.

Для трёх окон:

L = L0 + 10lgSП - R - δ П = 73 + 6,81 - 30 - 6 = 43,81 Дб.

Таблица 2 - Расчет возможности прямого прослушивания за большой стеной

Ч. поло-сы

fн, Гц

fв, Гц

fi, Гц

K (f)

Ai (fcp i)

Ls

qi

Qi

ki

1

100

420

204,939

0,01

19,91

29,8

55

-25,20

-45,11

0,05

2

420

570

489,2852

0,07

13,58

29,8

55

-25,20

-38,78

0,05

3

570

710

636,1604

0,12

12,09

29,8

60

-30,20

-42,29

0,05

4

710

865

783,6772

0,17

11,02

29,8

60

-30,20

-41,22

0,05

5

865

1030

943,9015

0,22

10,15

29,8

60

-30,20

-40,35

0,05

6

1030

1220

1120,982

0,28

9,24

29,8

67

-37,20

-46,44

0,06

7

1220

1410

1311,564

0,33

8,43

29,8

67

-37,20

-45,63

0,05

8

1410

1600

1501,999

0,39

7,80

29,8

67

-37,20

-45,00

0,05

9

1600

1780

1687,602

0,44

7,30

29,8

67

-37,20

-44,50

0,05

10

1780

1960

1867,833

0,48

6,90

29,8

67

-37,20

-44,10

0,04

11

1960

2140

2048,023

0,52

6,56

29,8

67

-37,20

-43,76

0,04

12

2140

2320

2228,183

0,56

6,27

29,8

70

-40,20

-46,47

0,04

13

2320

2550

2432,283

0,60

5,98

29,8

70

-40,20

-46,18

0,04

14

2550

2900

2719,375

0,65

5,64

29,8

70

-40,20

-45,84

0,06

15

2900

3300

3093,542

0,71

5,27

29,8

70

-40,20

-45,47

0,06

16

3300

3660

3475,342

0,76

4,97

29,8

70

-40,20

-45,17

0,04

17

3660

4050

3850,065

0,80

4,73

29,8

70

-40,20

-44,93

0,04

18

4050

5010

4504,498

0,86

4,38

29,8

70

-40,20

-44,58

0,07

19

5010

7250

6026,815

0,94

3,83

29,8

70

-40,20

-44,03

0,08

20

7250

10000

8514,693

0,99

3,31

29,8

70

-40,20

-43,51

0,02

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

Интересное из раздела

Анализ эксплуатационной надежности и моделирование работы указателя тахометра ИТЭ-1Т в среде LabVIEW 8.5
Основными целями и задачами выполняемой курсовой работы являются: - систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний по технической ...

Проектирование железнодорожного узла связи на основе цифровой АТС Квант-Е
Цифровая система коммутации «Квант-Е» имеет модульное построение, распределенную коммутацию, децентрализованное программное управление и возможность централ ...

Генератор цифровых тестовых сигналов
Ускорение научно-технического прогресса, развитие автоматизации процессов производства требует постоянного совершенствования систем сбора и переработки информации. Наибол ...