情報機器からの電磁波とその除去方法
コンピュータおよびその外部デバイス内の情報は、通常 2 つのチャネルを通じて漏洩します。放射線漏洩とは、コンピュータ内部で生成され、電磁波の形で放射される電磁放射線を指します。この放射線は、コンピュータ内のさまざまな伝送線 (プリント基板上の配線を含む)、信号処理回路、論理回路、ディスプレイ、スイッチ コンポーネント、TTI およびそのドライバ制御回路によって生成されます。もう 1 つのタイプは導電性漏洩と呼ばれ、さまざまな回路や金属パイプラインを通じて発生します。コンピュータ システムの電力線、コンピュータ ルームの電話線、排水管と加熱管、およびアース線はすべて導電性媒体となり、導電性漏洩を引き起こす可能性があります。伝導漏れは、多くの場合、放射線漏れを伴います。
現在、町が採用している対策は主に、低放射線機器の使用、ノイズ干渉源の利用、電磁波シールド、フィルタリング技術、光ファイバー伝送などである。 (1) TEMPEST 装置としても知られる低放射線装置を使用します。これが放射線漏れを防ぐ基本的な対策です。これらのデバイスは、電磁漏洩を最小限に抑えるための放射線保護対策を講じて設計および製造されています。
モニターはコンピューター セキュリティの弱点であり、モニターのコンテンツを盗むことは成熟したテクノロジーです。したがって、低放射線モニターを選択することが非常に重要です。モノクロ ディスプレイの放射線はカラー ディスプレイよりもはるかに低く、プラズマ ディスプレイや LCD ディスプレイを使用すると放射線をさらに減らすことができます。 (2) 電磁放射干渉技術は、ノイズ干渉源を使用してジャマーを使用してコンピュータ放射を干渉し、泥棒がビデオ情報を抽出することを困難にします。ノイズ干渉源を使用する方法は 2 つあります。1 つは、コンピュータ デバイスの隣にノイズを発生するジャマーを配置する方法です。もう 1 つは、ダウン スクランブラーによって生成されたノイズが、コンピュータ デバイスによって生成される情報放射とともに外部に放射され、コンピュータデバイスを受け入れたり再現したりするのは困難です。ジャマーによって生成される電磁放射は、EMI (電磁妨害) 規格を超えてはなりません。 2つ目は、重要な情報を処理するコンピュータを中央に配置し、その周囲を一般情報を処理する機器で囲み、これらの機器から発生する電磁波漏洩を一緒に外部に放射する方法です。
(3) 電磁シールド技術は、電磁放射を防ぐためにコンピュータ機器をシールドされた環境に置くプロセスです。この技術はあらゆる放射線防護対策の中で最も信頼性が高いです。シールド技術のもう一つの方法は、情報漏洩防止ガラスを使用することです。電子機器の表示窓に情報漏洩防止ガラスを設置することで、表示窓の情報漏洩の問題を解決できます。統計試験によると、電磁波放射が 100% の場合、情報漏洩防止ガラスは、アース線を介して情報の 89% を地面 F に取り込み、情報の 10% を反射することができます。残存する漏洩信号は1%未満であり、完全な情報に復元することはできず、機密性を確保します。 (4) フィルタリング技術はシールド技術を補足するものです。シールドされた機器やコンポーネントはシールド本体内に完全に密閉することはできず、外部に接続する必要がある電力線、信号線、共通アース線が依然として存在します。したがって。電磁波は、依然として、伝導または放射によって外部から遮蔽体に、または遮蔽体から外部に伝わる可能性がある。フィルタリング技術を使用すると、特定の周波数の信号のみが通過し、他の周波数範囲の信号がブロックされるため、フィルタリングの役割を果たし、伝導干渉と漏洩を効果的に抑制します。 (5) 光ファイバー伝送は新しい通信方式です。光ファイバーは非導電性で、フィルターを追加することなくシールド本体を直接通過できるため、情報漏洩を引き起こしません。光ファイバーケーブル内を伝送される光信号はエネルギー損失が少ないだけでなく、電磁的な情報漏洩の問題もありません。数年間は、光ファイバーの外部から信号を盗んだり復元したりすることは不可能です。光ファイバーは他の伝送方式と比較して、大容量、安全性、信頼性、大量の情報伝送、強力な耐干渉性などの利点を持っています。






