Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Перечень условных обозначений и сокращений 2 страница



г)"Копейка" - вибрационный излучатель на стекло.

д)"Молот" - вибрационный излучатель на стену.

е)"Серп" - вибрационный излучатель на раму окна.

Комплекс виброакустической защиты "БАРОН"является генератором шума с возможностью подключения к нему различных вывода сгенерированного им шумового сигнала. Одним из основных достоинств данного устройства является возможность подключения к нему различных типов излучателей, что позволяет использовать сгенерированный им сигнал для защиты информации от утечки как по акустическому так и по виброакустическому каналу. Кроме того к нему можно подключить дополнительные устройства следящие за уровнем шумового сигнала и предупреждающие о его снижении. Сами виброгенераторы могут быть объединены с помощью устройства Барон-В, что позволяет обеспечить контроль защищенности помещений достаточно большого объема.

Система защиты помещений по виброакустическому каналу SEL SP-55 позволяет обеспечивать защиту от:

-микроволновых систем, в том числе лазерных микрофонов, используемых для дистанционного съема акустической информации с остеклений оконных проемов;

-стетоскопных / контактных микрофонов, используемых для съема акустической информации через строительные конструкции (стены, потолки, полы, оконные проемы и их остекление) и трубы водо- и газоснабжения;

-радио- и проводных микрофонов и средств магнитной записи, установленных в полостях стен, в пространстве подвесных потолков, каналах вентиляционных систем и др.

Система обеспечивает:

-защиту циркулирующей в выделенных помещениях речевой информации (до 1 категории включительно) от утечки по акустическому и виброакустическому каналам посредством создания регулируемых маскирующих акустических и виброакустических шумов в диапазоне частот в режиме необслуживаемой работы;

-оптимальные параметры акустического и виброакустического шумовых сигналов по любому каналу посредством их установки по октавным полосам с использованием микропроцессоров и 5-ти полосных эквалайзеров соответствующего генератора системы;

-сохранение настроек параметров акустического и виброакустического шумовых сигналов по каждому каналу с использованием энергонезависимой флеш-памяти генераторов системы;

-автоматическую самодиагностику работы системы и сообщение оператору с использованием звуковой и световой индикации о неисправностях;



-контроль и управление системы с использованием персонального компьютера.

Отличительные особенности:

-независимые формирователи шума для каждого выходного канала с длительностью автокорреляции 40 минут позволяют полностью и�

�ключить возможность шумоочистки существующими программно-аппаратными средствами, в том числе и систем с опорным каналом;

-наличие независимых пятиполосных эквалайзеров для каждого канала позволяет оптимизировать спектр помехи для получения минимального побочного акустического шума в защищаемом помещении;

-применение выходных усилителей класса D существенно повышает экономичность, надежность и стабильность параметров изделия, позволяет эксплуатировать его в более жестких климатических условиях, увеличивает время работы от автономного источника питания;

-каждый канал имеет независимую защиту от перегрузки и короткого замыкания;

-во время работы прибор постоянно контролирует исправность нагрузки каждого канала, и в случае её неисправности - обрыве или замыкании одного или нескольких виброизлучателей или колонок - выдает звуковой и световой сигнал;

-наличие интерфейса RS-485 (опция) позволяет включать его в интегрированные комплексные системы защиты информации, где удаленное управление прибором и контроль его состояния осуществляется с ПК или автономного контроллера;

-в энергонезависимую память генератора (опция для четырехканальных приборов) можно предварительно записать фрагмент звукового сигнала длительностью до 4 минут, который будет циклически воспроизводиться через один канал вместо шума;

-изделие работает как от сети переменного тока, так и от автономного источника постоянного тока (аккумулятора 12 В), который может использоваться в качестве резервного, обеспечивая бесперебойную работу при пропадании сетевого напряжения.

3 Методика расчета параметров звукоизоляции помещения

 

3.1 Специальные исследования. Общие положения

 

Специальные исследования (СИ). Выявление с использованием контрольно-измерительной аппаратуры возможных технических каналов утечки защищаемой информации от основных и вспомогательных технических средств и систем и оценка соответствиязащиты информации требованиям нормативных документов по защите информации [5, 6].

Опасный сигнал (ОС). Сигнал, содержащий подлежащую защите информацию.

Ограждающие конструкции (ОК). Все четыре стены, пол, потолок, окна и двери в выделенном помещении.

Инженерные конструкции (ИК). Все инженерные системы - отопление, водоснабжение, вентиляция, кондиционирование, канализация, находящиеся в выделенном помещении, по элементам которых может распространяться ОС, имеющие выход за пределы контролируемой зоны.

Выделенное помещение (ВП). Специальное помещение, предназначенное для регулярного проведения собраний, совещаний, бесед и других мероприятий секретного характера.

Система активной защиты (САЗ). Любая система активной защиты, независимо от ее назначения и построения.

Основной задачей СИ является выявление и измерение величин информационных сигналов в возможных каналах утечки информации - опасных сигналов. Причем, как правило, первая часть задачи является определяющей. Выявление ОС является нетривиальной задачей, в связи с малыми, по отношению к другим сигналам и к уровню помех, величинами.

Канал утечки информации состоит, в общем случае, из передатчика собственно канала и приемника сигнала. Передатчиком является любой произвольный источник опасного сигнала. Для акустического канала, примером источника ОС может служить гортань человека. Канал - некая материальная среда, в которой осуществляется передача информации. Канал утечки характеризуется погонным затуханием и уровнем шумов. В качестве такого канала может выступать стена, воздуховод, дверь и т.д. Приемник - некоторое техническое устройство перехвата информации в руках злоумышленника.

Для защиты информации от утечки, в данном случае, необходимо обеспечить максимальное соотношение сигнал/шум в точках предполагаемого съема информации злоумышленником. Для максимизации соотношения сигнал/шум можно:

-уменьшить сигнал передатчика;

-увеличить затухание сигнала в канале;

-увеличить уровень шума в канале.

на практике, как правило, используют комбинацию всех трех методов.

Задача СИ, в общем случае, сводится к измерению сигналов передатчика и пересчету измеренных значений к величине, которая может поступить на вход оптимально адаптированного к данному виду информации приемника предполагаемого противника [3]. При необходимости, затухание в канале также измеряется и накладывается на сигнал. После окончания расчетов, соотношение сигнал/шум сравнивается с нормированными величинами.

Перед началом исследований необходимо составить список исследуемых устройств и помещений, а также провести анализ возможных точек утечки информации. Результаты данного анализа заносятся в протокол СИ. При проведении СИ реальный ОС заменяется на тест-сигнал, максимально приближенный к ОС. Результаты исследований и расчетов, связанных с данными исследованиями, предоставляются наряду с результатами исследований в виде подробных таблиц. Также в протокол СИ заносятся промежуточные значения, полученные в результате расчетов.

В случае если опасный сигнал невозможно выявить на фоне шумов, его можно принять равным уровню шумов канала и расчеты проводить по этим значениям. Факт использования данного подхода необходимо отражать в протоколе СИ. По окончании СИ полученные значения опасных сигналов сравниваются с соответствующими нормами, после чего формулируются выводы о соответствии ОС существующим нормам. Также в выводы могут быть включены рекоме

ндации по исключению выявленных каналов утечки информации.

 

3.2 Типовое содержание протокола специального исследования

 

СИ в области акустики и виброакустики проводятся в основном для выделенных помещений. Типовое содержание протокола специального исследования:

-ограждающие конструкции;

-окна;

-двери;

-инженерные конструкции;

-контролируемая зона;

-вид проводимого контроля (аттестационный или текущий);

-виды разведок, которым осуществляется противодействие;

-описание применяемых мер и средств защиты;

-перечень измерительной аппаратуры;

-таблицы результатов измерений и расчета параметра противодействия;

-заключение.

Ограждающие конструкции. В данный раздел включается подробное описание всех стен, перегородок, перекрытий. В случае, если какая либо из ограждающих конструкций не подлежит исследованию, в протокол должна быть включена причина отказа (например, возможен отказ от исследования капитальной стены здания, поскольку она будет обеспечивать достаточную степень защиты от утечки по акустическому и виброакустическому каналам). Особое внимание следует уделить наличию щелей в ограждающих конструкциях. Для каждой такой щели должен быть проведен контрольный замер. Наличие/отсутствие щелей оговаривается в протоколе отдельно.

В раздел окна включают подробное описание всех окон исследуемых помещений. Параметры окон (вид остекления, материалы рам и оконной коробки, число стекол размер и количество отдельных фрамуг) определяют количество контрольных замеров. Сходные данные заносятся в разделы двери и инженерные конструкции.

Раздел контролируемая зона содержит сведения о границах контролируемой зоны. Границы контролируемой зоны для акустического и виброакустического канала, как правило, различаются. Информация о границах контролируемой зоны определяются заказчиком до начала СИ.

Содержание раздела виды разведок, которым осуществляется противодействие влияет как на объекты исследования, так и на используемые при исследовании инструменты.

В разделе описание применяемых мер и средств защиты перечисляются все средства активной защиты (средства пассивно защиты описываются в предыдущих разделах). Также в данный раздел включают фотографии, схемы размещения оборудования и его настройки, с целью облегчения выбора конкретных точек измерения.

Перечень измерительной аппаратуры включает в себя подробный список аппаратуры используемой при проведении СИ.

В раздел таблицы результатов измерений и расчета параметра противодействиявключают краткие условия проведения измерений, размещение конкретных точек измерений и элементов измерительного комплекса. Возможна замена словесного описания фотографиями, в случае достаточной информативности последних. Приналичии точек, методика замера которых отличается от использующейся в данном СИ, необходимо предоставить описание этого отличия.

Заключение - содержит общие выводы о степени защищенности всех ОК и ИК исследованных ВП и эффективности используемых САЗ.

 

3.3 Методика проведения контрольных замеров в области акустики и виброакустики

 

Для проведения контрольных замеров в области акустики/виброакустики необходимо наличие следующего оборудования:

-генератор НЧ-сигналов, работающий в диапазоне от 200 Гц до 10 кГц (генератор шума);

-эквалайзер для повышения уровня сигнала в выделенной области частот;

-усилитель низких частот;

-звуковые колонки;

-микрофоны;

-акселерометр;

-милливольтметр (анализатор спектра).

Измерение уровня акустического/виброакустического сигнала сводится к определению уровня звукового давления (в воздушной среде) и виброускорения (на поверхности твердого тела). Звуковое давление, создаваемое источниками сигнала на расстоянии 1 метра должно быть не менее 100 дБ. Также необходимо иметь возможность регулирования амплитудно-частотной характеристики тест-сигнала, поскольку может возникнуть необходимость генерации сигнала из заданного диапазона частот.

Порядок установки оборудования для проведения контрольных замеров следующий:

Для стен, пола, потолка и дверей - излучатель тест-сигнала на расстоянии 1 метра от конструкции по нормали к ней, на высоте 1,5 метра от ОК, первый микрофон в 0,5 метра от стены в исследуемом ВП, второй микрофон также на расстоянии 0,5 метра, но уже за ОК. В случае если ОК не имеет щелей достаточно провести два контрольных замера. В случае наличия щелей число замеров необходимо увеличить (максимально расстояние между точками замеров в этом случае составляет 1,5 … 2 метра). Аналогично проводится замер уровня виброакустического сигнала. Необходимо учитывать, что акселерометр следует устанавливать непосредственно на поверхности основной несущей конструкции, а не на покрывающие ОК штукатурку, обои, побелку и т.д. Также возможен вариант с размещением колонки в точке локализации звука (за столом владельца кабинета, на месте кафедры докладчика), поэтому месторасположение излучателя должно быть указано в протоколе.

Для окон количество замеров должно быть не меньше числа фрамуг, при этом располагается напротив центров измеряемых фрамуг.

Для системы вентиляции - излучатель располагается вблизи входного окна вентиляции на высоте 1,5 метра от пола. Первый микрофон размещается по нормали к плоскости решетки на расстоянии 0,5 метра от нее. Второй микрофон располагается в плоскости ближайшего (по ходу короба вентиляци�

�) вентиляционного окна (не на расстоянии 0,5 метра от него). Это обусловлено тем, что при расположении прослушивающего устройства в плоскости решетки, уровень сигнала во много раз превосходит уровень сигнал на расстоянии 0,5 метра от него.

При проведении замеров рекомендуется обеспечивать следующие уровни шумов: окна с одинарным стеклом - 60…65 дБ, стеклопакеты - 70…80 дБ, двери - 70…75 дБ, двери с усиленной звукоизоляцией - до 90 дБ, капитальные перегородки - до 100 дБ.

 

3.4 Обзор технических средств для проведения акустических и виброакустических измерений

 

Программно-аппаратный комплекс для проведения акустических и виброакустических измерений СПРУТ 7. Предназначен для проверки выполнения норм эффективности защиты речевой информации от её утечки по акустическому и виброакустическому каналам, а также утечки за счет низкочастотных наводок на токопроводящие элементы ограждающих конструкций зданий и сооружений и наводок от технических средств в речевом диапазоне частот, образованных за счет акустоэлектрических преобразований [7].

Возможности СПРУТ 7:

-измерение характеристик акустических и виброакустических сигналов, в том числе октавный, третьоктавный анализ и анализ с использованием функции быстрого преобразования Фурье (БПФ);

-проведение исследований характеристик и проверка эффективности систем акустического и виброакустического зашумления;

-измерение уровней сигналов акустоэлектрических преобразователей с использованием функции БПФ;

-измерение и гигиеническая оценка шумов и вибрации в жилых и производственных помещениях на соответствие санитарным нормам;

-проведение измерений параметров звуко- и виброизоляционных свойств конструкций;

-определение реверберации помещений;

-измерение уровней электрического и магнитного полей и наводок на проводные коммуникации;

-проведение статистической обработки результатов измерений и т.д.

Программно-аппаратный комплекс СПРУТ 7 обладает рядом особеннностей.

-Впервые на практике реализована возможность использования функции быстрого преобразования Фурье, что позволяет с высокой точностью проводить измерения слабых сигналов акустоэлектрических преобразований.

-Специальное программное обеспечение комплекса СПРУТ-7 не требует от пользователя каких-либо особых навыков работы на ПЭВМ, кроме знания общих правил работы в среде WINDOWS. Основные элементы комплекса имеют автономное питание, что делает его мобильным и удобным в эксплуатации.

-Радиоканал, реализованный между подсистемами, позволяет передавать данные для их последующей обработки непосредственно на компьютер. Ошибка передачи информации практически исключается, так как по радиоканалу осуществляется обмен управляющими сигналами и готовыми результатами измерений в цифровом формате.

-Обеспечивается высокий уровень комфортности при работе персонала с комплексом. Передающий модуль (источник тестового акустического сигнала) может находиться в проверяемом помещении. Приемный измерительный модуль - снаружи на улице (в месте проведения измерений), а подсистема управления и обработки - в соседнем с проверяемым помещении, где оператор не будет подвергаться воздействию шума, создаваемого акустической системой.

-Подключение модуля сопряжения к ПЭВМ и его питание осуществляется по шине USB.

Рассмотрим базовый состав СПРУТ 7.

а)Измерительная подсистема на базе анализатора шума и вибраций 1-го классаточности SVAN в составе:

)измерительный модуль с октавным анализом, третьоктавным анализом и функцией БПФ;

2)измерительный микрофон;

)измерительный акселерометр;

)измерительные щупы;

)измерительная пассивная антенна ЕМСО-6511 с рабочим диапазоном частот 0,2-5000 кГц либо аналогичная;

)адаптер - усилитель для подключения измерительных щупов и антенн;

)стойка для установки измерительного модуля;

)зарядное устройство.

б)Подсистема источника тестового акустического сигнала в составе:

)модуль источника тестового акустического сигнала;

2)экранированная акустическая система, используемая при проведении измерений акустоэлектрических преобразований;

)стойка для установки акустической системы;

)зарядное устройство.

в)Подсистема управления:

)модуль сопряжения с ПК;

2)ПЭВМ типа "ноутбук";

)специальное программное обеспечение.

г)Комплект оборудования для обеспечения автономного электропитания объектовВТСС.

д)Принадлежности:

1)комплект оснастки для крепления акселерометра (вибродатчика) к исследуемым поверхностям: шпилька (винт) с резьбой М5, специальные площадки с резьбовым соединением М5, циакриновый клей для установки самих площадок, газовая горелка для снятия площадок с поверхности, струбцины, монтажные хомуты, мастика);

2)сумки для хранения и транспортировки комплекса и компьютера.

е)Документация:

)руководство по эксплуатации комплекса СПРУТ-7;

2)формуляр на комплекс СПРУТ-7;

)сертификат об утверждении типа средств измерений военного назначения на комплекс СПРУТ-7;

)сертификат Гостехкомиссии России на программное обеспечение комплекса СПРУТ-7 в системе сертификации средств защиты информации по требованиям безопасности информации.

Основные технические характеристики СПРУТ 7 представлены ниже.

а)Измерительный модуль: выполняет функции анализатора шума и вибраций 1-го класса точности и отвечает требованиям ГОСТ 17187-81 и ГОСТ 17168-82.

б)Режимы работы:

1)спект

ральный анализ;

2)октавный анализ;

)1/3 октавный анализ;

)быстрое преобразование Фурье.

в)Диапазон частот фильтров:

)1/1-октавные фильтры по ГОСТ 17168: от 2 до 16000;

2)1/3-октавные фильтры по ГОСТ17168: от 20 до 20000.

г)Диапазон измеряемых уровней:

)звукового давления: 24ч130 дБ;

2)виброускорения: 0,01ч708 мс-2.

д)Пределы основной погрешности измерений:

)уровня звукового давления: 0,7 дБ;

2)виброускорения: 0,7 дБ.

е)Коэффициент усиления малошумящего адаптера-усилителя: 40дБ, 80 дБ, уровень собственных шумов 3 нВ.

ж)Электропитание от встроенного аккумулятора. Время работы не менее 7 часов.

Специальное программное обеспечение позволяет работать с комплексом как с измерительным прибором, а также проводить измерения и обрабатывать результаты в соответствии с методикой Государственной технической комиссии РФ (НМД АРР).

Акустическая система:

-виды тестового сигнала: белый шум; розовый шум; шум в октавных полосах 250, 500, 1000, 2000, 4000 Гц; набор синусоидальных сигналов с частотами от 20 до 20000 Гц;

-максимальное звуковое давление на расстоянии 1м: 116 дБ (пиковое);

-экранированная акустическая система обеспечивает работу комплекса при измерении сигналов акустоэлектрических преобразований;

-питание - от сети переменного тока 220В, 50 Гц.

Комплекс СПРУТ-7 удостоен звания лауреата конкурсной программы "Лучшее инновационное решение в области технологий безопасности - 2005", проводимой в рамках X Международного форума "Технологии безопасности - 2005", в номинации "Системы и средства защиты информации" и награжден медалью I степени.

"Сертификат об утверждении типа средств измерений военного назначения" № 20815. Настоящий сертификат удостоверяет, что на основании положительных результатов испытаний утвержден тип комплексов для проведения акустических и виброакустических измерений СПРУТ-7, который зарегистрирован в Государственном реестре под № 29321-05 и допущен к применению в Российской Федерации.

Сертификат Государственной технической комиссии при Президенте РФ на программное обеспечение расчетной части комплекса СПРУТ-6 v.6.0 в системе сертификации средств защиты информации по требованиям безопасности информации" №936 от 29.09.04. Настоящий сертификат удостоверяет, что данное программное обеспечение является программным средством, предназначенным для расчета показателя противодействия акустической речевой разведке, и соответствует требованиям "Сборника нормативно-методических документов по противодействию акустической речевой разведке", руководящего документа Гостехкомиссии России "Защита от несанкционированного доступа к информации. Часть 1. Программное обеспечение средств защиты информации. Классификация по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей".

Наличие сертификатов позволяет использовать данный комплекс при проведении специальных исследований помещений, в которых будет производиться работа со сведениями, составляющими государственную тайну.

Комплекс акустического и виброакустического контроля Колибри. Колибрипредназначен для решения следующих задач:

-оценка эффективности защиты речевой информации по виброакустическим каналам;

-оценка параметров акустических, вибрационных и маломощных электрических сигналов;

-оценка акустических свойств помещений.

В состав комплекса входят: измерительный блок Колибри, источник тестового акустического сигнала Колибри-2, пульт дистанционного управ-ления и комплект датчиков и аксессуаров.

Основным элементом комплекса является блок измерительный Колибри.

Блок обеспечивает решение традиционных задач шумомера, виброметра, анализатора спектра с набором октавных (1/3 октавных) фильтров первого класса точности, а также специальных задач контроля эффективности защиты речевой информации (интегральный и частотные индексы артикуляции, словесная разборчивость речи) и оценки акустических свойств помещений (звуко- и виброизоляции, времени реверберации).

Блок Колибри спроектирован на базе самых современных технических решений, позволяющих производить комплексную обработку сигналов, включающую такие процедуры как: цифровую фильтрацию в частотных полосах в реальном времени, быстрое преобразование Фурье, расчет различных показателей, запоминание и хранение данных.

Блок может использоваться совместно с ПЭВМ, обеспечивающей помимо дублирования всех функций автономного режима, дополнительную обработку и регистрацию результатов, а также функционирование блока в качестве НЧ анализатора спектра с обменом данными по скоростному интерфейсу USB2.0.

Источник тестового акустического сигнала Колибри-2, разработанный на основе профессионального активного акустического монитора, позволяет формировать акустический тест, полностью отвечающий требованиям руководящих документов по защите речевой информации.

Режим дистанционного управления позволяет производить включение и выключение акустического теста, а также запускать измерительные процедуры основного блока с пульта.

Основные возможности:

-при решении задач по оценке эффективности защиты речевой информации комплекс позволяет проводить детальное исследование акустических и виброакустических каналов утечки речевой информации;

-в ходе исследования производятся все необходимые измерения и оценка эффективности защиты информации от утечки по этим каналам по нормати�

�ному показателю - словесной разборчивости речи;

-при решении задач по оценке параметров акустических, вибрационных и маломощных электрических сигналов комплекс позволяет производить октавный, 1/3 октавный и спектральный анализ акустических и виброакустических сигналов, напряженности магнитного и электрического поля в НЧ диапазоне, электрических сигналов малых уровней;

-при решении задач по оценке акустических свойств помещений комплекс позволяет оценивать время реверберации в частотных полосах, нормативные требования на уровни акустических шумов;

-программное обеспечение комплекса реализовано с использованием модульного принципа, позволяющего подключать к основной программе модули,написанные пользователями самостоятельно для решения собственных измерительных и расчетных задач. Данный подход также позволяет реализовать многооконный режим работы, обеспечивающий возможность параллельного решения нескольких задач;

-вывод отчетных документов (протоколов) в формате редактора Microsoft Word.

 

4 Расчет показателя защищенности акустической речевой информации

 

Настоящая методика предназначается для определения численных значений словесной разборчивости речи Wв акустическом, виброакустическом и оптико-электронном каналах утечки информации, а также при непосредственном прослушивании речи без использования технических средств[8].Для проведения расчетов используются следующие исходные данные.

По речевому сигналу:

-Bs, дБ - интегральный (суммарный) уровень речевого сигнала в полосе частот 100 - 10000 Гц;

-N - число дискретных полос спектра сигнала;

-Bpi, дБ - спектральные уровни речевого сигнала в i-х дискретных полосах спектра (i=1, …, N);

-Di, дБ - спектральные уровни артикуляционного параметра речи (i=1, …, N);

-wi, - весовые коэффициенты дискретных полос (i=1, …, N).

Исходные данные для типовых речевых сигналов с уровнями Bs=64 дБ (тихая речь), Bs=70 дБ (речь со средним уровнем), Bs=76 дБ (громкая речь), Bs=84 дБ (речь, усиленная техническими средствами) и характеристики равноартикуляционных полос и октавных полос спектра речевого сигнала, наиболее приемлемые с практической точки зрения, приведены в таблице 1 и таблице 2. При использовании 20 равноартикуляционных полос удается добиться более точного результата, чем при использовании 7 полос, однако это требует проведения дополнительных измерения, благодаря чему данный метод получил распространение только в автоматизированных измерительных комплексах. При использовании измерительной аппаратуры общего назначения используется представление сигнала в виде 7 октавных полос, что снижает точность измерений на 10%, однако значительно ускоряет проведение СИ.

По условиям приема речевого сигнала:

-Zi- коэффициенты ослабления (затухания)i-го спектрального уровня речевого сигнала на трассе распространения акустической волны от источника речи к приемному устройству, дБ;

 

Таблица 1 - Характеристики речевых сигналов в равноартикуляционных полосах

Номер полосы iГраница полосы f1-f2, ГцСредняя частота Fср, ГцШирина полосы df, ГцСпектральный уровень сигнала BpiАртикуляционные параметры речи ΔiBs=64 дБBs=70 дБBs=76 дБBs=84 дБ1100-42025032036,245,248,256,218,22420-57050015034,940,946,954,913,43570-71065014032,238,244,252,212,04710-86580015530,336,342,350,310,95865-103095016527,033,039,047,010,161030-1220112519024,430,436,444,49,471220-1410130019023,029,035,043,08,781410-1600150019021,627,633,641,68,091600-1780170018020,626,632,640,67,5101780-1960187518019,825,831,839,87,1111960-2140205018017,923,929,937,96,8122140-2320222518016,422,428,436,46,5132320-2550242523015,021,027,035,06,2142550-2900272535014,320,326,334,35,9152900-3300310040012,918,924,932,95,5163300-3660350036011,817,823,831,85,2173660-4050385039011,127,123,131,15,0184050-501045509609,615,621,629,64,6195010-7250615022406,912,918,926,94,0207250-10000860027504,610,616,624,63,5

Таблица 2 - Характеристики речевых сигналов в октавных полосах

Номер полосы iГраница полосы f1-f2, ГцСредняя частота Fср, ГцШирина полосы df, ГцСпектральный уровень сигнала BpiАртикуляционные параметры речи ΔiLs=64 дБLs=70 дБLs=76 дБLs=84 дБ187,5-17512587,535,641,647,655,617,62175-35025017536,242,248,256,218,23350-70050035034,540,546,554,514,64700-1400100070027,033,039,047,09,851400-28002000140018,524,530,538,56,962800-56004000280010,516,622,630,64,875600-11200800056004,510,516,524,52,6

-Bni- спектральные уровни шума в i-ой дискретной полосе спектрального сигнала, дБ.

Значения Zi и Bni определяются расчетным или инструментальным способами.

При проведении практических работ по защите речевой информации значения Ziи Bniнеобходимо определять инструментальным способом.

Применение расчетного способа определения ZiиBniоправдано в оценочных задачах при наличии исходных данных о звукопоглощающих и вибропоглощающих свойствах (характеристиках) различных сред, через которые проходит акустическая волна от источника речи к приемному устройству, а также при известных спектральных характеристиках шума в точке приема речевого сигнала.


Дата добавления: 2015-08-29; просмотров: 37 | Нарушение авторских прав







mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.033 сек.)







<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>