정보기기로부터의 전자파 복사 및 그 제거 방법
컴퓨터 및 외부 장치 내부의 정보는 일반적으로 두 가지 채널을 통해 유출됩니다. 방사선 누출은 컴퓨터 내부에서 생성되는 전자기 방사선을 말하며, 이는 전자기파의 형태로 외부로 방출됩니다. 이 방사선은 컴퓨터 내부의 다양한 전송 라인(인쇄 기판의 배선 포함), 신호 처리 회로, 논리 회로, 디스플레이, 스위치 구성 요소, TTI 및 해당 드라이버 제어 회로에 의해 생성됩니다. 또 다른 유형은 전도성 누출이라고 하며 다양한 회로와 금속 파이프라인을 통해 수행됩니다. 컴퓨터 시스템의 전력선, 컴퓨터실의 전화선, E 배수 및 난방 파이프, 접지선은 모두 전도성 매체가 되어 전도성 누출을 일으킬 수 있습니다. 전도성 누출은 종종 방사선 누출을 동반합니다.
현재 마을에서 채택한 조치에는 주로 저방사 장비 사용, 소음 간섭원 활용, 전자파 차폐, 필터링 기술 및 광섬유 전송이 포함됩니다. (1) TEMPEST 장비라고도 알려진 저방사선 장비를 사용하십시오. 이는 방사선 누출을 방지하기 위한 기본적인 조치입니다. 이러한 장치는 전자기 누출을 최소화하기 위해 방사선 보호 조치를 적용하여 설계 및 생산되었습니다.
모니터는 컴퓨터 보안의 약한 고리이며, 모니터의 내용을 훔치는 것은 성숙한 기술이다. 따라서 저방사선 모니터를 선택하는 것이 매우 중요합니다. 흑백 디스플레이의 방사선량은 컬러 디스플레이에 비해 훨씬 낮으며, 플라즈마 디스플레이나 LCD 디스플레이를 사용하면 방사선량을 더욱 줄일 수 있습니다. (2) 잡음 간섭원을 사용하는 전자기 방사 간섭 기술은 방해 전파를 사용하여 컴퓨터 방사를 간섭하므로 도둑이 비디오 정보를 추출하기 어렵게 만듭니다. 잡음 간섭원을 사용하는 방법에는 두 가지가 있습니다. 하나는 컴퓨터 장치 옆에 잡음 생성 방해기를 배치하는 것이며, 다운 스크램블러에서 생성된 잡음은 컴퓨터 장치에서 생성된 정보 방사와 함께 외부로 방출되어 컴퓨터 장치를 수용하고 재생산하기가 어렵습니다. 방해 전파에 의해 생성된 전자기 방사선은 EMI(전자기 간섭) 표준을 초과해서는 안 됩니다. 두 번째는 중요한 정보를 처리하는 컴퓨터를 중앙에 배치하고, 주변에 일반 정보를 처리하는 장비를 배치해 이들 장비에서 발생하는 전자파 누출이 함께 외부로 방사될 수 있도록 하는 것이다.
(3) 전자파 차폐 기술은 전자파 방사를 방지하기 위해 컴퓨터 장비를 차폐된 환경에 배치하는 프로세스입니다. 이 기술은 모든 방사선 방호 조치 중에서 가장 신뢰할 수 있습니다. 차폐 기술의 또 다른 방법은 정보 유출 방지 유리를 사용하는 것입니다. 전자 기기의 표시창에 정보 유출 방지 유리를 설치하면 표시창의 정보 유출 문제를 해결할 수 있습니다. 통계적 테스트에 따르면 전자파 방사가 100%일 경우 정보 누출 방지 유리는 접지선을 통해 정보의 89%를 접지 F로 가져오고 10%의 정보를 반사할 수 있는 것으로 나타났습니다. 남은 누출 신호는 1% 미만으로 명확하고 완전한 정보로 복원할 수 없으므로 기밀성을 유지합니다. (4) 필터링 기술은 차폐 기술의 보완 기술입니다. 차폐된 장비 및 구성 요소는 차폐 본체 내부에서 완전히 밀봉될 수 없으며 외부 세계와 연결해야 하는 전원선, 신호선 및 공통 접지선이 여전히 있습니다. 그러므로. 전자파는 여전히 전도 또는 복사를 통해 외부에서 차폐 본체로 전송되거나 차폐 본체에서 외부로 전송될 수 있습니다. 필터링 기술을 사용하면 특정 주파수의 신호만 통과하고 다른 주파수 범위의 신호는 차단되므로 필터링 역할을 수행하고 전도성 간섭 및 누출을 효과적으로 억제합니다. (5) 광섬유 전송은 새로운 통신 방법입니다. 광섬유는 비전도성이므로 필터를 추가하지 않고도 차폐 본체를 직접 통과할 수 있어 정보 유출이 발생하지 않습니다. 광섬유 케이블 내에서 전송되는 광신호는 에너지 손실이 낮을 뿐만 아니라 전자기 정보 누출 문제도 없습니다. 몇 년 동안 광섬유 외부에서 신호를 훔치고 복원하는 것은 불가능합니다. 다른 전송 방법과 비교하여 광섬유는 대용량, 안전성, 신뢰성, 많은 양의 정보 전송 및 강력한 간섭 방지 능력과 같은 장점을 가지고 있습니다.






