ІНФОРМАЦІЙНО РЕЛЕВАНТНІ ОЗНАКИ ПОБІЧНИХ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМП’ЮТЕРА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.28925/2663-4023.2026.34.1399

Ключові слова:

інформаційні технології; конфіденційна інформація; побічні електромагнітні випромінювання; технічний канал витоку; технічний захист інформації; відеосигнал; інформаційно релевантна ознака; електромагнітна сумісність.

Анотація

Функціонування будь-якого технічного засобу обробки інформації призводить до утворення ряду самочинних технічних каналів витоку інформації. Поширеними і небезпечними є канали, що спричиняються шляхом побічних електромагнітних випромінювань та наведень. Класична постановка задачі захисту інформації від витоку каналами побічних електромагнітних випромінювань та наведень переважно орієнтована на виявлення небезпечних випромінювань та визначення умов, за яких вони можуть бути використані для отримання інформації. Разом з тим актуальним є завдання виділення у множині побічних сигналів саме тих ознак, які мають стійкий зв’язок із конфіденційними даними та можуть бути перехоплені засобами технічної розвідки. Мета статті – дослідження інформаційно релевантних ознак побічних електромагнітних випромінювань складових персонального комп'ютера для вирішення завдань забезпечення захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності. В роботі досліджено побічні електромагнітні випромінювання персонального комп’ютера як технічний канал витоку інформації. Проаналізовано випромінювання відеотракту монітора, клавіатури та USB-інтерфейсу. Показано, що інформаційна значимість визначається не абсолютним рівнем випромінювання, а причинною залежністю від інформаційного вмісту, часовою та спектральною структурою, відтворюваністю, можливістю просторового або проводового поширення та стійкістю до завад. Для відеосигналу визначальними є компоненти, пов’язані з піксельною та кадровою розгортками й TMDS-символами; для клавіатури – часові переходи, матричне сканування та ознаки передавання кодів клавіш; для USB – залежні від даних диференціальні переходи та пакетна структура обміну. Запропоновано узагальнену послідовність відбору інформаційно релевантних ознак, що дає змогу встановлювати, в яких параметрах ПЕМВ може потенційно міститися конфіденційна інформація та за якими вимірювальними ознаками їх доцільно перевіряти.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

TR TZI – PEMVN-95: Temporary recommendations on technical protection of information against leakage through channels of unintentional electromagnetic emanations and coupling. (1995).

Zabolotnyi, V. I., Oleinikov, A. M., Zabolotnyi, D. M., & Kustov, A. K. (2024). Tekhnichnyi kanal vytoku informatsii pobichnymy elektromahnitnymy perevyprominiuvanniamy dopomizhnykh tekhnichnykh zasobiv i system. Radiotekhnika, 218, 56–63. https://doi.org/10.30837/rt.2024.3.218.04

Counterintelligence glossary—Terms & definitions of interest for CI professionals. (n.d.). https://irp.fas.org/eprint/ci-glossary.pdf

van Eck, W. (1985). Electromagnetic radiation from video display units: An eavesdropping risk? Computers & Security, 4(4), 269–286. http://cryptome.org/emr.pdf

Kuhn, M. G. (2005). Electromagnetic eavesdropping risks of flat-panel displays. In Privacy enhancing technologies: 4th International Workshop, PET 2004, Toronto, Canada, May 26–28, 2004, revised selected papers (pp. 88–107). Springer.

Kuhn, M. G., & Anderson, R. J. (1998). Soft TEMPEST: Hidden data transmission using electromagnetic emanations. In D. Aucsmith (Ed.), Information hiding (Lecture Notes in Computer Science, Vol. 1525, pp. 124–142). Springer-Verlag. http://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/ih98-tempest.pdf

Vuagnoux, M., & Pasini, S. (2009). Compromising electromagnetic emanations of wired and wireless keyboards. In 18th USENIX Security Symposium (USENIX Security 09) (pp. 1–16). https://www.usenix.org/event/sec09/tech/full_papers/sec09_attacks.pdf

Kubiak, I., Przybysz, A., & Musial, S. (2020). Possibilities of electromagnetic penetration of displays of multifunction devices. Computers, 9(3), 62. https://doi.org/10.3390/computers9030062

Tosaka, T., Yamanaka, Y., & Fukunaga, K. (2011). Method for determining whether or not information is contained in electromagnetic disturbance radiated from a PC display. IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, 53(2), 318–324. https://doi.org/10.1109/TEMC.2010.2103562

Lee, H. S., Yook, J.-G., & Sim, K. (2016). Study for possibility of information leakage from digital video display interface. In 2016 URSI Asia-Pacific Radio Science Conference (URSI AP-RASC) (pp. 1102–1103). https://doi.org/10.1109/URSIAP-RASC.2016.7601327

Lee, E., Choi, D.-H., Nam, T., & Yook, J.-G. (2022). A quantitative analysis of compromising emanation from TMDS interface and possibility of sensitive information leakage. IEEE Access, 10, 73997–74011. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2022.3184294

Erdeljan, D., & Kuhn, M. G. (2025). Multiband pixel colour classification from HDMI emissions. In 2025 International Symposium on Electromagnetic Compatibility – EMC Europe (pp. 778–783). https://www.repository.cam.ac.uk/items/a4115966-0613-498e-8915-3d4b229bf985

Du, Y.-L., Lü, Y.-H., Zhang, J.-L., & Zhang, N. (2013). Method for determining the best frequency band for eavesdropping the display image of a PC. Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 20(4), 93–98. https://doi.org/10.1016/S1005-8885(13)60075-8

Sun, D., Shi, J., Wei, D., & Zhang, M. (2014). A low-cost and efficient method of determining the best frequency band for video leaking signal reconstruction. In 2014 2nd International Conference on Systems and Informatics (ICSAI) (pp. 624–628). https://doi.org/10.1109/ICSAI.2014.7009361

Boitan, A., Bărtușică, R., Halunga, S., Popescu, M., & Ionuță, I. (2018). Compromising electromagnetic emanations of wired USB keyboards. In O. Fratu et al. (Eds.), Future access enablers for ubiquitous and intelligent infrastructures: FABULOUS 2017 (Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering, Vol. 241, pp. 39–44). Springer. https://eudl.eu/pdf/10.1007/978-3-319-92213-3_6

Boitan, A., Halunga, S., Bîndar, V., & Fratu, O. (2022). Compromising electromagnetic emanations of USB mass storage devices. Wireless Personal Communications, 126, 97–122. https://doi.org/10.1007/s11277-020-07329-8

Antić, V., Protić, D., Stanković, M., Prodanović, R., Manić, M., Ostojić, G., Stankovski, S., & Kučević, D. (2024). Protecting data at risk of unintentional electromagnetic emanation: TEMPEST profiling. Applied Sciences, 14(11), 4830. https://doi.org/10.3390/app14114830

Kriuchkova, L., Tsmokanych, I., Mazur, N., & Chernihivskyi, I. (2025). Spectral characteristics of intermodulation emissions during high-frequency imposition. Cybersecurity Providing in Information and Telecommunication Systems, 3991, 449–462. https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/52537/

Downloads


Переглядів анотації: 18

Опубліковано

2026-09-24

Як цитувати

Монахов, Д., & Крючкова, Л. (2026). ІНФОРМАЦІЙНО РЕЛЕВАНТНІ ОЗНАКИ ПОБІЧНИХ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМП’ЮТЕРА. Електронне фахове наукове видання «Кібербезпека: освіта, наука, техніка», 2(34), 870–880. https://doi.org/10.28925/2663-4023.2026.34.1399

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>