Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από πληροφοριακό εξοπλισμό και μέθοδοι εξάλειψής της
Οι πληροφορίες μέσα στους υπολογιστές και τις εξωτερικές τους συσκευές συνήθως διαρρέουν μέσω δύο καναλιών: η διαρροή ακτινοβολίας αναφέρεται στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που παράγεται μέσα στον υπολογιστή, η οποία εκπέμπεται με τη μορφή ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Αυτή η ακτινοβολία παράγεται από διάφορες γραμμές μετάδοσης μέσα στον υπολογιστή (συμπεριλαμβανομένης της καλωδίωσης σε τυπωμένους πίνακες), κυκλώματα επεξεργασίας σήματος, λογικά κυκλώματα, οθόνες, εξαρτήματα διακόπτη και TTI και τα κυκλώματα ελέγχου του προγράμματος οδήγησης. Ένας άλλος τύπος ονομάζεται αγώγιμη διαρροή, η οποία πραγματοποιείται μέσω διαφόρων κυκλωμάτων και μεταλλικών σωληνώσεων. Τα καλώδια ρεύματος των συστημάτων υπολογιστών, οι τηλεφωνικές γραμμές στην αίθουσα υπολογιστών, οι σωλήνες αποχέτευσης και θέρμανσης E, καθώς και τα καλώδια γείωσης, μπορεί όλα να γίνουν αγώγιμα μέσα και να προκαλέσουν αγώγιμες διαρροές. Η αγώγιμη διαρροή συχνά συνοδεύεται από διαρροή ακτινοβολίας.
Προς το παρόν, τα μέτρα που υιοθετεί η πόλη περιλαμβάνουν κυρίως: χρήση εξοπλισμού χαμηλής ακτινοβολίας, χρήση πηγών παρεμβολής θορύβου, ηλεκτρομαγνητική θωράκιση, τεχνολογία φιλτραρίσματος και μετάδοση οπτικών ινών. (1) Χρησιμοποιήστε εξοπλισμό χαμηλής ακτινοβολίας, γνωστό και ως εξοπλισμός TEMPEST. Αυτό είναι το θεμελιώδες μέτρο για την πρόληψη της διαρροής ακτινοβολίας. Αυτές οι συσκευές έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με μέτρα ακτινοπροστασίας για την ελαχιστοποίηση της ηλεκτρομαγνητικής διαρροής
Η οθόνη είναι ένας αδύναμος κρίκος στην ασφάλεια του υπολογιστή και η κλοπή του περιεχομένου της οθόνης είναι μια ώριμη τεχνολογία. Επομένως, η επιλογή ενός μόνιτορ χαμηλής ακτινοβολίας είναι πολύ σημαντική. Η ακτινοβολία των μονόχρωμων οθονών είναι πολύ χαμηλότερη από αυτή των έγχρωμων οθονών και η χρήση οθονών πλάσματος ή οθονών LCD μπορεί να μειώσει περαιτέρω την ακτινοβολία. (2) Χρησιμοποιώντας πηγές παρεμβολών θορύβου, η τεχνολογία παρεμβολών ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας χρησιμοποιεί παρεμβολές για παρεμβολές στην ακτινοβολία του υπολογιστή, καθιστώντας δύσκολη την εξαγωγή πληροφοριών βίντεο από τους κλέφτες. Υπάρχουν δύο τρόποι χρήσης των πηγών παρεμβολής θορύβου: ο ένας είναι να τοποθετήσετε ένα παρεμβολέα που παράγει θόρυβο δίπλα σε μια συσκευή υπολογιστή και ο θόρυβος που δημιουργείται από τον down scrambler ακτινοβολεί προς τα έξω μαζί με την ακτινοβολία πληροφοριών που δημιουργείται από τη συσκευή υπολογιστή, κάνοντας την ακτινοβολία που παράγεται από η συσκευή του υπολογιστή είναι δύσκολο να γίνει αποδεκτή και να αναπαραχθεί. Η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που παράγεται από τον παρεμβολέα δεν πρέπει να υπερβαίνει το πρότυπο EMI (ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή). Το δεύτερο είναι να τοποθετήσετε τον υπολογιστή που επεξεργάζεται σημαντικές πληροφορίες στο κέντρο και να τον περιβάλλετε με εξοπλισμό που επεξεργάζεται γενικές πληροφορίες, έτσι ώστε οι ηλεκτρομαγνητικές διαρροές που δημιουργούνται από αυτές τις συσκευές να μπορούν να ακτινοβολούν προς τα έξω μαζί.
(3) Η τεχνολογία ηλεκτρομαγνητικής θωράκισης είναι η διαδικασία τοποθέτησης εξοπλισμού υπολογιστών σε θωρακισμένο περιβάλλον για την πρόληψη της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Αυτή η τεχνολογία είναι η πιο αξιόπιστη μεταξύ όλων των μέτρων ακτινοπροστασίας. Μια άλλη μέθοδος τεχνολογίας θωράκισης είναι η χρήση γυαλιού κατά της διαρροής πληροφοριών. Η τοποθέτηση γυαλιού κατά της διαρροής πληροφοριών στο παράθυρο οθόνης ηλεκτρονικών συσκευών μπορεί να λύσει το πρόβλημα της διαρροής πληροφοριών στο παράθυρο οθόνης. Στατιστικά τεστ έχουν δείξει ότι εάν η ακτινοβολία ηλεκτρομαγνητικού κύματος είναι 100%, το γυαλί κατά της διαρροής πληροφοριών μπορεί να εισάγει το 89% των πληροφοριών στη γείωση F μέσω του καλωδίου γείωσης και στη συνέχεια να ανακλά το 10% των πληροφοριών. Το υπολειπόμενο σήμα διαρροής είναι μικρότερο από 1%, το οποίο δεν μπορεί να αποκατασταθεί σε καθαρές και πλήρεις πληροφορίες, επιτυγχάνοντας έτσι την εμπιστευτικότητα. (4) Η τεχνολογία φιλτραρίσματος είναι συμπλήρωμα της τεχνολογίας θωράκισης. Ο θωρακισμένος εξοπλισμός και τα εξαρτήματα δεν μπορούν να σφραγιστούν πλήρως μέσα στο σώμα θωράκισης και εξακολουθούν να υπάρχουν καλώδια ρεύματος, γραμμές σήματος και καλώδια κοινής γείωσης που πρέπει να συνδεθούν με τον έξω κόσμο. Επομένως. Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα μπορούν ακόμα να μεταδοθούν από το εξωτερικό στο προστατευτικό σώμα μέσω αγωγιμότητας ή ακτινοβολίας ή από το σώμα θωράκισης προς τα έξω. Χρησιμοποιώντας την τεχνολογία φιλτραρίσματος, επιτρέπεται η διέλευση μόνο σημάτων ορισμένων συχνοτήτων, ενώ σήματα άλλων περιοχών συχνοτήτων μπλοκάρονται, παίζοντας έτσι έναν ρόλο φιλτραρίσματος και καταστέλλοντας αποτελεσματικά τις αγώγιμες παρεμβολές και διαρροές. (5) Η μετάδοση οπτικών ινών είναι μια νέα μέθοδος επικοινωνίας. Οι οπτικές ίνες είναι μη αγώγιμες και μπορούν να περάσουν απευθείας μέσα από το σώμα θωράκισης χωρίς την προσθήκη φίλτρου, το οποίο δεν θα προκαλέσει διαρροή πληροφοριών. Το οπτικό σήμα που μεταδίδεται μέσα στο καλώδιο οπτικών ινών όχι μόνο έχει χαμηλή απώλεια ενέργειας, αλλά δεν έχει και το πρόβλημα της διαρροής ηλεκτρομαγνητικών πληροφοριών. Δεν είναι δυνατή η κλοπή και η επαναφορά σημάτων έξω από τις οπτικές ίνες για αρκετά χρόνια. Σε σύγκριση με άλλες μεθόδους μετάδοσης, η οπτική ίνα έχει πλεονεκτήματα όπως μεγάλη χωρητικότητα, ασφάλεια, αξιοπιστία, μεγάλος όγκος μετάδοσης πληροφοριών και ισχυρή ικανότητα κατά των παρεμβολών






