Защита от записи на диктофон – советы эксперта
Присутствует риск того, что вас записывают на диктофон? Этого можно избежать, если с толком воспользоваться предлагаемыми сегодня техническими решениями. Часто случаются ситуации, когда человеку становится известным, что его пытаются записать, но он, не подавая вида, принимает меры по подавлению сигнала, и противник даже не подозревает о том, что его раскусили.
Присутствует риск того, что вас записывают на диктофон? Этого можно избежать, если с толком воспользоваться предлагаемыми сегодня техническими решениями. Часто случаются ситуации, когда человеку становится известным, что его пытаются записать, но он, не подавая вида, принимает меры по подавлению сигнала, и противник даже не подозревает о том, что его раскусили.
Используемые средства защиты
К наиболее известным способам препятствования записи на диктофон относятся:
- подавление шумом;
- подавление ультразвуком.
В первом случае, как говорится, «клин клином вышибают». То есть создается такая шумовая помеха, которую диктофон не выдерживает. При акустической помехе большое значение имеет дистанция до самого устройства записи, а также характер помехи. Ввиду этого она может выступать как в качестве заблаговременно записанного голоса, и при этом запись многократно накладывается, в результате чего получается какая-то тарабарщина. И, что немаловажно, громкость звука должна превышать уровень громкости речи разговаривающего
Второй вариант заключается в том, что мощный ультразвуковой сигнал без проблем глушит запись. Его очевидным плюсом является то, то его не так легко распознать. В результате происходит скрытое подавление диктофона. Проблемой, единственно, является расстояние. Такой подавитель весьма эффективен на близкой дистанции, но если расстояние превышает 2 метра, то он, вполне возможно, не сможет нивелировать действие диктофона. Кстати, имеет значение и тип устройства.
Задействование электромагнитного поля
С учетом того, что диктофон является одним из видов электронных устройств, именно данное мощное поле способно нивелировать его действие, создавая существенные помехи, которые воздействуют на микрофон и предусилитель. Мощность сигнала забивает тот сигнал, который хотят записать, в результате чего качество сделанной записи не дает возможности распознавать записанное.
Также имеется кейс, действующий в радиусе трех метров, его можно расположить под столом, заглушая имеющуюся рядом электронику.
В случае переговоров в наушниках можно использовать шумопоглощающие гарнитуры, а также регулировать громкость и отключение микрофонов. На выходе получается «винегрет» из речи прослушиваемого и помехи, создаваемой прибором. В результате, выделить связную речь не представляется возможным.
Популярные средства подавления записи
Для предотвращения записи на диктофон используются различные подавители, в том числе «Канонир-К7», «Тайфун-5» и «Бубен-ультра». Все они характеризуются определенными достоинствами, а также способностью подавлять конкретные марки диктофонов (такие как, Olimpus, LG, iPhone 5s, iPhone 6, Samsung).
Немаловажно отметить, что действие цифровых диктофонов наилучшим образом сводится на нет при помощи электромагнитных помех (ультразвук здесь не столь эффективен).
Естественно, при выборе прибора необходимо проконсультироваться со знающим в этих технологиях толк специалистом.
Источник
Как обнаружить и подавить скрытый диктофон
Согласитесь, что иногда возникают ситуации, когда надо поговорить с человеком конфиденциально, так, чтобы содержание беседы не попало в чужие уши. Но если вы хотите скрыть какую-то информацию от посторонних лиц, значит, могут найтись и желающие ее получить. Уверены ли вы на все 100%, что ваш разговор не записывают и как защитить себя от такого вторжения в личную жизнь?
Согласитесь, что иногда возникают ситуации, когда надо поговорить с человеком конфиденциально, так, чтобы содержание беседы не попало в чужие уши. Но если вы хотите скрыть какую-то информацию от посторонних лиц, значит, могут найтись и желающие ее получить. Уверены ли вы на все 100%, что ваш разговор не записывают и как защитить себя от такого вторжения в личную жизнь?
Разберемся сначала с теми способами, с помощью которых вас могут подслушать:
- в помещении, где ведется беседа, может быть спрятан микрофон;
- информация снимается с окон;
- диктофон находится у вашего собеседника;
- прослушивается ваш телефон;
- записывающее устройство без вашего на то согласия попало к вам;
- другие способы.
Современные жучки настолько миниатюрны, что могут быть спрятаны где угодно. Часто для этих целей используют особенности помещения — различные ниши, подоконники, навесные потолки, плинтусы. Подходящими местами являются всевозможные предметы интерьера. Кроме того, нельзя исключать вероятность того, что диктофон захватил с собой ваш собеседник, из каких-то своих соображений. Как ни странно, устройство записи может находиться и у вас, например, в каком-нибудь пустяковом презенте — той же авторучке.
Способы обнаружения жучков
К счастью бурное развитие средств подслушивания и записи разговоров вызвало и совершенствование методов защиты от такого вторжения в частную жизнь. Работа подобных устройств сопровождается излучением различных сигналов от передатчиков, электродвигателей, микросхем, входящих в конструкцию прибора. Соответственно, разработано немало всевозможных индикаторов и сканеров, способных обнаружить инородную технику. Большой популярностью в нашей стране пользуется детектор жучков отечественного производства БагХантер «Профессионал». Этот прибор обладает рядом преимуществ:
- широким диапазоном рабочих частот, который охватывает весь диапазон, используемый современными жучками;
- высоким порогом чувствительности;
- функцией оперативного обнаружения;
- автоподстройкой под нужную частоту — это позволяет исключить различные фоновые излучения;
- скрытым режимом работы через наушники.
Детектор БагХантер оснащен дисплеем, имеет небольшие размеры, прост и удобен в использовании.
Существует множество других подобных устройств отечественного и зарубежного производства. Очень популярны миниатюрные устройства, замаскированные под какой-то предмет, например брелок или обыкновенную зажигалку. Такие детекторы жучков обычно снабжены обычным светодиодом, который загорается зеленым или красным светом при отсутствии или, напротив, обнаружении жучка.
К сожалению такого рода индикаторы не всегда гарантируют полную защиту от нежелательной записи разговора. Как правило, жучки обнаруживаются только на очень близком расстоянии, а ведь они могут располагаться в труднодоступных местах, либо включаться только в нужный момент. Поэтому зачастую бывает проще не пытаться обнаружить скрытое записывающее устройство, а просто обезвредить его созданием помех, делающих запись непригодной для последующего прослушивания.
Способы подавления аудиозаписи
Для защиты конфиденциальной беседы от записи разработано немало различных глушителей диктофонов и так называемых генераторов белых шумов. Такого рода устройства создают во время разговора акустические помехи, которые накладываясь на аудиозапись, делают невозможным ее последующее распознавание. При этом сами участники встречи не чувствуют дискомфорта. Даже если и слышен легкий шум, он не воспринимается человеческим ухом как глушитель звука. Однако в процессе последующего прослушивания аудиозаписи такие помехи становятся настоящей звуковой стеной, создающей аудиофон, который полностью подавляет речь человека.
Глушители и генераторы шумов могут работать от электросети или от зарядного устройства. Это позволяет использовать их в салоне автомобиля или просто на улице. Следует, однако, помнить, что на открытом воздухе эффективность воздействия подавителей звука несколько снижается по сравнению с помещениями.
Помимо глушителей, создающих акустические помехи, существуют электромагнитные устройства, которые генерируют помехи непосредственно на микрофон диктофона. Они выполняются в виде обычного предмета, не вызывающего подозрений, внутри которого встроен генератор.
Существует мнение, что различного рода подавители диктофонов могут отрицательно влиять на здоровье человека. Поэтому покупая такой прибор, следует ознакомиться с прилагаемым сертификатом, в котором обязательно должны быть указаны предельные значения подавляющего сигнала в зависимости от расстояния до участников встречи.
Рассмотренные способы защиты приватной беседы от нежелательной записи можно использовать в комплексе, выбирая наиболее приемлемые для вас варианты. При таком подходе их эффективность заметно повышается.
Источник
Разделы сайта
Исхаков Борис Симукович
Каргашин Виктор Леонидович, кандидат технических наук
Юдин Леонид Михайлович, кандидат технических наук
В настоящее время, не смотря на запреты, действующие в соответствии с российским законодательством, вероятность утечки конфиденциальной информации, организованной с помощью технических средств является весьма высокой. Поэтому проблема предотвращения несанкционированного съема конфиденциальной речевой информации по-прежнему стоит очень остро. В настоящей статье рассмотрены способы противодействия несанкционированному съему речевой информации с помощью диктофонов, которые, с точки зрения потребителя, являются наиболее простыми устройствами, не требующим и специальной подготовки для работы с ними.
Благодаря бурному развитию электроники малогабаритные диктофоны обладают высокими эксплуатационными характеристиками, позволяющими записывать информацию с высоким качеством в самых сложных условиях акустической обстановки в автоматическом режиме. Многообразие типов диктофонов от аналоговых устройств широкого применения до профессиональных цифровых позволяет удовлетворить любые потребительские требования для проведения планируемых мероприятий.
Возможны следующие основные способы защиты от несанкционированного съема речевой информации с помощью диктофона:
- организационные меры, позволяющие изъять диктофон при попытке вноса в помещение;
- обнаружение его в процессе “работы”;
- исключение возможности записи речевой информации.
Организационные меры, предотвращающие попытку вноса диктофона в помещение, могут использоваться в очень ограниченных случаях, а эффективность применения может быть весьма низкой. С учетом технологических достижений этот вид технических средств может быть закамуфлирован практически под любой предмет. Кроме того, при уважении действующего законодательства, способы обнаружения диктофона у посетителя весьма ограничены.
Обнаружение работающего диктофона тоже не простая задача. До настоящего времени не затихают дискуссии между специалистами о выборе эффективных критериев обнаружения современных диктофонов. Анализ приборов, рекомендуемых современным рынком для этой цели, показал, что вероятность обнаружения работающего диктофона значительно отличается от 100%.
Исключение возможности записи речевой информации можно осуществить несколькими путями:
- применить специальные переговорные устройства;
- оборудовать комнату для переговоров;
- сформировать экран в виде электромагнитного поля помехи.
На наш взгляд с точки зрения качества и цены, более эффективным способом предотвращения утечки информации в настоящее время является электромагнитное поле помехи, создаваемое специальным устройством – подавителем диктофонов.
Диктофон, как электронное устройство, можно представить в виде двух подсистем:
- подсистема преобразования акустического сигнала в электрический;
- подсистема накопления информации.
Подсистема преобразования акустического сигнала в электрический, как правило, состоит из:
- Микрофона, чаще всего – электретного типа.
- Усилителя НЧ-сигнала. В современных диктофонах обычно применяются усилители с логарифмической характеристикой или с автоматической регулировкой усиления (АРУ). Они обладают большим динамическим диапазоном по уровню входного сигнала, что является одним из показателей классности устройства.
- Аналого-цифрового преобразователя (АЦП). Применяется только для цифровых диктофонов, использующих в качестве блока памяти электронные устройства или магнитную ленту.
Подсистема преобразования акустического сигнала наиболее подвержена действию внешних электромагнитных помех. Практически каждый элемент этой подсистемы может быть выведен из нормального режима работы с помощью наведенной помехи.
С выхода микрофона на усилитель поступают электрические сигналы, уровень которых, в лучшем случае, измеряется долями милливольта. Помеха при аддитивном наложении может подавить полезный сигнал.
Усилители с АРУ или с логарифмической характеристикой выполняются, как правило, с сильной обратной связью, характеризующейся постоянными времени срабатывания и восстановления. Поэтому воздействие помехи, превышающей уровень полезного сигнала, может подавить его, загружая входные каскады усилителя. Т.е. полезный сигнал может оказаться под порогом реальной чувствительности усилителя. Для этой цели наиболее эффективна импульсная помеха, коррелированная с речевым сигналом.
АЦП также подвержен действию помехи по двум путям:
- АЦП, применяемые в диктофонах, как правило, рассчитаны на уровень входного сигнала значительно превышающий уровень шумов. При соотношении сигнал/шум ? 1 преобразователь переходит в нелинейный режим, значительно ухудшающий данное соотношение на выходе. Поэтому попадание помехи в полосу речевого сигнала вызывает сбой в работе АЦП.
- АЦП требует качественной синхронизации по тактовой частоте. Помеха, наведенная на цепи генератора тактовой частоты, выведет АЦП из режима синхронизации. При этом диктофон не будет работать как накопитель информации.
Необходимо отметить, что профессиональные цифровые диктофоны имеют весьма серьезные конструктивные и схемотехнические методы защиты узлов, подверженных действию помех. Поэтому при исследовании диктофонов было отмечено ослабление действия помехи на некоторые цифровые диктофоны по сравнению с аналоговыми.
Факторы, влияющие на восприимчивость диктофона к радиоэлектронному подавлению
Диктофон представляет собой достаточно сложный с точки зрения электродинамики объект подавления. Величина сигнала помехи, наводимого на электрические цепи тракта записи диктофона, определяется напряженностью электрического поля помехи в области максимальной восприимчивости электронной схемы диктофона. Эта область находится в районе входа усилителя низкой частоты тракта записи. Потери, связанные с преобразованием электрической напряженности поля сигнала помехи в наводимую ЭДС помехи, можно оценить, представляя зону восприимчивости в виде проводника с некоторой действующей высотой. Учитывая малые физические размеры схемных элементов и соединяющих их проводников, эквивалентная ожидаемая действующая высота зоны восприимчивости много меньше длины волны облучающей диктофон помехи и по оценкам составляет примерно 0,2…1 см.
Дальнейшее преобразование сигнала помехи в низкочастотный АМ-сигнал происходит в результате прямого детектирования на нелинейностях, присущих любой электронной схеме. Наведенный низкочастотный сигнал помехи усиливается совместно с речевым сигналом и записывается на носитель. В зависимости от отношения помеха/сигнал на выходе усилителя записи наблюдается:
- искажение речевого сигнала, приводящее к ухудшению его разборчивости при прослушивании записи;
- полное подавление речевого сигнала, например, за счет перегрузки помехой каскадов усилителя.
Искажение речевого сигнала может происходить при близком к единице отношении помеха/сигнал и зависит от частотно-временной структуры низкочастотного сигнала помехи и его коррелированности с речевым сигналом. Для полного подавления речевого сигнала уровень наведенной помехи должен существенно превышать напряжение речевого сигнала.
Диктофоны в пластиковом корпусе без специальных мер экранирования наиболее сильно подвержены действию помехи. Сигнал помехи непосредственно проникает к схемным элементам диктофона практически без дополнительного ослабления в материале корпуса. Диктофоны в металлических корпусах более защищены от воздействия помех за счет экранировки сигнала помехи металлическим корпусом.
Электромагнитная волна помехи при взаимодействии с металлическим корпусом диктофона практически отражается от его поверхности. Однако часть энергии наводится на стенку корпуса и проникает во внутреннюю область диктофона. Уровень высокочастотного электромагнитного поля помехи, достигшего электронных компонентов диктофона, зависит от частоты поля, элементов конструкции корпуса и свойств материала, из которого он изготовлен.
На практике довольно редко можно встретить корпус в виде сплошного экрана. Диктофон должен иметь возможность замены элементов внутреннего и подключения внешнего электропитания, ввода и вывода информации, подключения внешнего микрофона, осуществления контроля за режимами работы, смены микрокассет или электронных устройств памяти. Все это приводит к наличию в стенках корпуса отверстий, щелей, крышек, которые являются его электрическими неоднородностями. Наличие в стенках корпуса диктофона разрывов егоэлектрической однородности приводит к существенному нарушению структуры наведенных поверхностных токов и к затеканию этих токов внутрь корпуса. В результате внутри корпуса диктофона возникают зоны с повышенным уровнем напряженности электромагнитных полей.
Размеры и форма корпуса диктофона существенно влияют на уровень проникающего помехового сигнала. Чем больше площадь диктофона, тем больше уровень наводки сигнала помехи. С целью оценки эффективности экранировки внешнего поля различными типами корпусов были проведены сравнительные экспериментальные исследования восприимчивости диктофонов с пластиковыми, комбинированными и металлическими корпусами к действию внешних помех. Результаты экспериментальных исследований приведены в таблице 1.
Сравнение эффективности экранировки осуществлялось по величине плотности потока мощности электромагнитного поля сигнала помехи, требуемого для полного подавления диктофона. Излучаемая мощность подавителя была одна и та же. В качестве эталонного диктофона был взят диктофон Casio TR-15 в пластмассовом корпусе, как наиболее восприимчивый к действию внешних электромагнитных помех.
Приведенные результаты показывают, что восприимчивость к действию помех зависит как от конструкции, так и от материала корпуса диктофона. Малогабаритный диктофон Sony M909 с металлическим корпусом и аналоговым способом записи на магнитную ленту требует для своего подавления на 28 дБ большую мощность помехи, чем эталонный диктофон Casio TR-15 в пластмассовом корпусе. Цифровой диктофон U 7201, в конструкции которого приняты повышенные меры экранирования и защиты, лучше защищен от действия помех. Для его полного подавления мощность помехи по сравнению с эталонным диктофоном должна быть увеличена на 32 дБ. Диктофоны с комбинированными корпусами из пластмассы и металла занимают промежуточное положение.
Таблица 1.
Сравнительные характеристики эффективности экранирования внешней помехи корпусом различных типов диктофонов
Тип диктофона | Casio TR-15 | Perlcorder S302 | L400 | Sony M909 | U7201 |
Относительное увеличение плотности потока мощности помехи, дБ | 0 | 3 | 10 | 28 | 32 |
Влияние несущей частоты электромагнитного облучения диктофона на его восприимчивость к помехе
Сложная структура корпуса и размеры диктофона, особенности примененной в нем элементной базы, способ и качество монтажа определяют резонансный по частоте характер действия помехи на диктофон. Как показывают экспериментальные исследования эффективности действия помехи на диктофоны в различных участках диапазона радиочастот, существуют ярко выраженные резонансные области, где действие помехи является максимальным. На рис.1 показаны характерные зависимости относительной интенсивности звука от наведенного сигнала помехи для некоторых типов диктофонов. Приведенные зависимости были получены при изменении частоты помехи в широком диапазоне частот от сотен МГц до нескольких ГГц и построены с учетом нормировки интенсивности наведенного звукового сигнала помехи относительно максимального уровня, который имеет место в низкочастотной области для каждого диктофона. Как следует из рис. 1, исследованные диктофоны имеют различные резонансные области восприимчивости. Наибольшее число таких резонансных областей наблюдается у малогабаритного диктофона Sony М909 в металлическом корпусе. При этом не наблюдается возрастания эффективности подавления диктофона при переходе к более высокочастотным резонансным областям. Это связано с тем, что, несмотря на наличие более высокочастотных резонансных областей с меньшим ослаблением помехи в корпусе диктофона, с повышением частоты возрастают потери помехи на трассе распространения. Общим для всех рассмотренных диктофонов является наличие близких по частоте резонансных областей в низкочастотной части диапазона.
Рис. 1. Зависимость относительного уровня записанного акустического тона от несущей частоты амплитудно-манипулированной помехи для:
Частотная зависимость влияния помехи для разных типов диктофонов проявляется по-разному. Эффект действия помехи зависит от двух основных факторов:
1) степени экранировки корпусом внешних электромагнитных сигналов;
2) резонансными свойствами конструкции диктофона.
Для диктофонов, корпуса которых обладают высокими экранирующими свойствами, эффект действия помехи определяется в основном вторым фактором. Действие помехи на диктофоны с плохой экранировкой определяется в первую очередь уровнем токов, наводимых на проводящих элементах диктофонов. Во всех случаях эта зависимость носит резко индивидуальный характер, что подтверждается результатами экспериментальных исследований (рис. 1).
Наиболее характерна зависимость влияния помехи на диктофон в металлическом корпусе Sony M909. В данном случае первый резонанс, характеризуемый наиболее высокой восприимчивостью к действию помехи, возникает на длине волны, соответствующей периметру боковой стенки диктофона. Все другие резонансы имеют меньший относительный уровень и проявляются на частотах, кратных частоте первого резонанса. Для диктофона Sanyo TRC-6200, размеры которого несколько больше размеров диктофона Sony M909, первый резонанс смещается в сторону более низких частот. Резонансы на кратных, более высоких частотах, выражены слабее, чем для диктофона Sony M909.
У диктофонов с пластмассовым корпусом Sanyo TRC-520M и с комбинированным корпусом из пластмассы и металла Perlcorder S302 частотная зависимость действия сигнала помехи формируется резонансами наведенных токов на совокупность внутренних проводящих элементов диктофонов.
Для диктофона Sanyo TRC-520M наибольший по интенсивности резонанс проявляется на частоте несколько меньшей 2 f0. Второй, но несколько слабее – на частоте 2,6 f0, третий, сильнее второго – на частоте 5 f0.
Для диктофона Perlcorder S-302 частотная зависимость помехи проявляется в широкой полосе частот (1…2) f0. Слабая резонансная область наблюдается на частотах (6,5…7) f0.
Если в низкочастотном диапазоне у разных диктофонов резонансы имеют перекрывающиеся частотные области, то в области высоких частот таких совпадений намного меньше или они просто отсутствуют. Поэтому для обеспечения подавления диктофонов в условиях отсутствия априорной информации о типе применяемого диктофона рабочий диапазон излучаемых помеховых сигналов должен перекрывать области максимальной восприимчивости всех диктофонов. Такая помеха может быть реализована с помощью многочастотного сигнала помехи или путем свиппирования по частоте в заданном диапазоне частот.
Важной характеристикой подавителя диктофонов является пространственная зона подавления, ограниченная шириной антенного луча по азимуту и углу места, а также максимальная дальность подавления. Если диктофон находится в пределах зоны подавления, то с его помощью нельзя осуществить несанкционированный съем речевой информации. В силу того, что уровень экранирования разных моделей диктофонов различаются друг от друга, максимальная дальность их подавления оказывается различной. Обычно максимальная дальность подавления диктофона определяется экспериментально для конкретного подавителя. Так как эта величина зависит от конструктивных особенностей диктофонов, то при постоянных характеристиках подавителя (излучаемая мощность и структура помехи) диктофоны с пластиковым корпусом, как и следовало ожидать, будут подавляться на больших дальностях по сравнению с диктофонами в металлических корпусах.
В таблице 2 приведены полученные экспериментально относительные величины максимальной дальности подавления аналоговых диктофонов с различными типами корпусов, нормированные к максимальной дальности подавления диктофона в пластиковом корпусе. По мере увеличения эффективности экранировки корпуса относительная дальность подавления диктофонов существенно снижается. Аналогичная картина наблюдается для цифровых диктофонов (табл. 3). Использование вынесенного микрофона или пульта дистанционного управления увеличивает дальность подавления диктофона, что особенно заметно при подавлении цифровых диктофонов с высокой эффективностью экранировки корпуса.
Таблица 2.
Относительная дальность подавления аналоговых диктофонов с разными корпусами
№ | Модель | Тип корпуса | ||||||||||||||
1 | S-801 Pearlcorder Olimpus TP-35 Casio | Пластиковый | ||||||||||||||
2 | TRC 520M Sanyo S 724 Pearlcorder Olimpus S 725 Pearlcorder Olimpus S 302 Pearlcorder Olimpus | Пластиковый Металлический слабоэкранированный Металлический слабоэкранированный | ||||||||||||||
3 | L-400 Pearlcorder Olimpus | Металлический | ||||||||||||||
4 | TRC 6200 Sanyo Talkbook | Металлический с мерами экранированный | ||||||||||||||
5 | RN-Z30 National Panasonic M 909 Sony | Металлический с повышенной экранировкой | ||||||||||||||
RN-Z10 National Panasonic |
Модель | Тип корпуса и способ записи |
DMP 260 X Toshiba Olimpus D-1000 | Основа пластик с металлическими передней и задней стенками. Электронная память |
SVR –240 Sumsung | Основа пластик с металлическими передней и задней стенками. Электронная память |
Dictofon Диктофон фирмы General vertertung | Металлический. Электронная память |
TCD-D7 Sony | Металлический с повышенной экранировкой на магнитную ленту |
SVR S820/S410 Samsung | Электронная память |
TCM 359V Sony | Электронная память |
U 7102 | Металлический с повышенной экранировкой и защитой, малогабаритный. Электронная память |