Информационная безопасность — мы слушаем вас через лампочку накаливания
Сегодня я решил немного приоткрыть завесу над огромной темой, о которой много болтают любители и «правозащитники» (местные рыцари Интернета), но очень немного говорят профессионалы. Поскольку я не любитель, но еще не профессионал, скрывающий тайны мастерства, то я считаю, что тему информационной безопасности (ИБ) очень важно донести до рядового читателя в том виде, в котором она понятна, но не обезображена политическими настроениями общества. Сразу говорю — мое видение пойдет вразрез с общепринятым отношением к ИБ и специальным разведывательным службам.
Итак, как большинство догадывается, история разведки, криптографии и безопасности государства тянется с древних времен. С Древнего Египта, если быть более точным. Уже тогда информация позволяла жрецам (по сути, меньшинству) контролировать почти весь регион Северной Африки и Ближнего Востока. Мониторинг почты всегда сопутствовал всем признакам сильной власти и был гарантом безопасности государства. Знаменитые «черные кабинеты» Франции делали грандиозную работу по подавлению экспансии зарубежных государств. А криптография сделала огромный скачок во времена всесильных Римских Пап 15-16 века. Именно, в этот период было изобретено «кольцо-шифровщик». Причем, этот метод обладал по тем временам огромной криптографической стойкостью. Екатерина Великая не щадила средств на поддержание тайных служб разведки, а императорская служба 20-ого века стала венцом эволюции российской контрразведки.
Но хватит отступлений! Вы ведь хотите знать, почему вы не защищены от утечки информации, даже когда рядом с вами нет никакой электроники, кроме, пожалуй, обычной лампочки на 60 ватт? Особенно меня убивает наивность наших граждан, которые и не догадываются, что эти меры применяются и США (оплот демократии, хе-хе), и в Швейцарии (даже еще более занудный оплот), и в Швеции (да-да, та самая страна через которую течет 80% нашего интернет-траффика за рубеж). Только наши спецслужбы самые злобные и недемократичные спецслужбы в мире?
Все в природе взаимосвязано. Электромагнитные явления сочетаются с механическими также гармонично, как и с оптическими. Снять переговоры можно с чего угодно — выбор огромен. Розетка, батарея отопления, «шумоизоляционные» стеклопакеты, лампа накаливания. Список можно продолжать. Снять информацию можно с монитора на расстоянии без сильной потери качества и цветопередачи. В метро вас снимают не только по вашим параметрам, но и по поведению. Ваша переписка проходит «проверку на вшивость» на серверах местных органов госбезопасности. Отдельно стоит упомянуть систему информационного и радиоэлектронного мониторинга США, известную как «Эшелон». Это настоящее произведение искусства, гений инженерной и программистской мысли. Почти бесшумно она обрабатывает терабайты информации, следит за спутниками и излучателями радиоволн по всей Земле. Она выявила более 15000 революционеров и террористов. Наши тоже не отстают и разворачивают свои ячейки. Почта сортируется и проверяется автоматическими системами обработки информации.
Системы ИБ обгоняют развитие общества и это вызывает крайнее неудовольствие у представителей власти, когда они попадают в не те руки. Таким образом, итальянская полиция пыталась получить исходники системы общения Skype, так как ее использовала мафия, а метод шифрования не позволял прослушку. В США дела обстоят гораздо лучше. Деньги… Лучший способ уговорить Google сдать переписку потенциальных врагов государства. ФСБ просила Microsoft дать исходники их продуктов, но безуспешно.
Я хочу донести до общества, что слушать их будут всегда и везде, если вызовут подозрение. Никакая конституция (даже в США) не спасет от Всевидящего Ока. Сейчас существуют достаточно надежные математические и аналитические методы по поиску людей и перехват личной информации — стандартная практика предотвращения шпионажа. А иногда СМИ делают все за вас. Вот, к примеру, недавно показали передачу, где просто так рассказали, где взять иприт под Москвой. Поэтому прошу вас, будьте благоразумными, читайте книги, а главное, не смотрите зомбоящик. Когда общество повзрослеет тогда и уйдут коррумпированные чиновники, продажные люди и дорогие продукты. А пока знайте, вас слушают через лампочку накаливания, причем очень четко.
Осторожно, вас могут прослушивать через обычную лампочку
Исследователи из Института Вейцмана и Университета имени Бен-Гуриона в Израиле открыли самый необычный способ прослушки чужих разговор. Для этого подойдет простая лампочка, которая есть почти в любом помещении. Об этом сообщает ZDNet.

Новый способ получил название Lamphone — он основан на вибрации окружающих предметов при соприкосновении со звуковыми волнами. Ученые отмечают, что в работающих лампочках вибрации также вызывают небольшое мерцание. С помощью мощных сенсоров специалисты могут записать эти колебания света и воспроизвести звуковые волны, которые попали на поверхность лампочки.
Однако у Lamphone есть серьезные ограничения. Например, лампочка должна быть напрямую открыта для приема звуковых. колебаний. Большинство источников света спрятаны в плафоны или за другие ограждения, поэтому в большинстве мест новый вид прослушки просто не сработает. Если лампочка все же полностью открыта, то желающему вас подслушать хватит телескопа и электрооптического датчика для записи изменений света в лампочке с любой дистанции.
В ходе эксперимента ученые смогли воспроизвести звук из офиса на расстоянии 25 метров. Технология успешно справилась с распознаванием речи в удаленном помещении, а также повторила включенную в комнате музыкальную композицию так, что ее смог распознать Shazam.
Это тоже интересно:
- iPhone XS подешевел до исторического минимума
- Sony показала PlayStation 5 и игры нового поколения
- Как получить товары на AliExpress за полцены (внутри — промокоды)
Руководство
Дымовые пожарные извещатели: виды, принцип работы и выбор Предотвращение пожара и его своевременное обнаружение очень имеет большое значение для безопасности. Потому особое внимание стоит уделить… Подробнее » Как выглядят датчики дыма
Как выкрутить лампочку из патрона если она не выкручивается
- автор: admin
- 27.07.2023
Как выкрутить лампочку если она прикипела? Приложить грубую мужскую силу. А если не помогает — попытаться разобрать патрон (он состоит из 2-х половинок с резьбовым… Подробнее » Как выкрутить лампочку из патрона если она не выкручивается
Как вызвать аварийку по электричеству
- автор: admin
- 27.07.2023
Аварийная служба электросети Евпатория Если у вы хотите узнать почему отключили свет или нет электричества, городского освещения, то вы можете воспользоваться телефоном горячей линии электросетей… Подробнее » Как вызвать аварийку по электричеству
Как выглядит человек убитый током
- автор: admin
- 27.07.2023
Диагностические признаки исследования трупа при поражении электрическим током Диагностические признаки исследования трупа при поражении электрическим током / Крапивинский А.В. // Избранные вопросы судебно-медицинской экспертизы. —… Подробнее » Как выглядит человек убитый током
Как выглядит провод земля
- автор: admin
- 27.07.2023
Можно ли определить, какого цвета провод заземления в двухжильном или трехжильном кабеле розетки? Электропровода имеют несколько жил, каждая из которых выполняет свою функцию. Есть нулевой,… Подробнее » Как выглядит провод земля
Ученые создали Lamphone: используя фотодиод и телескоп исследователи превратили лампочки в “жучки” для прослушки

Если вы впечатляетесь оригинальностью разработок Льва Термена в области скрытого съема звуковой информации, иными словами, прослушки, такими как “Буран” и “Златоуст”, вас, наверняка, впечатлит описанный ниже опыт израильских исследователей. Бен Насси (Ben Nassi), Аарон Пирутин (Yaron Pirutin), Ювл Эловици (Yuval Elovici), Борис Задов (Boris Zadov) из университета Бен-Гуриона в Негеве (Ben-Gurion University of the Negev), а также Ади Шамир (Adi Shamir) из Вайзмановского научного института (Weizmann Institute of Science) разработали устройство, способное дистанционно прослушивать речь и другие звуки по вибрациям лампочки, висящей под потолком. Устройство расшифровывает данные в реальном времени и позволяет получать информацию практически мгновенно.
Немного об истории фотоакустической прослушки
Корнями методы прослушки такого типа уходят в глубь вековисследования инженера закрытого туполевского КБ и пионера электронной музыки, Льва Термена. Который ещё в середине сороковых годов прошлого столетия разработал систему “Буран”, она при помощи отраженных ИК-лучей была способна осуществлять прослушку по вибрации оконных стекол. Этот же принцип в дальнейшем лег в основу лазерных микрофонов. Однако метод был не совершенен. Наличие звукопоглотительных преград перед источником звука предотвратило достаточное дрожание стекла для того, чтобы осуществлять сколько-нибудь полезный съём информации.

лазерный микрофон конца 80-х
Появление видеокамер с высоким разрешением и частотой обновления кадров открыли новые возможности для прослушки. Звуковые волны, сталкиваясь с поверхностью предметов, вызывают незаметные глазу колебания.

Для их распознания может применятся камера с высоким разрешением и частотой обновления кадров от 60 fps. Три года назад группа исследователей из Массачусетского технологического смогли преобразовать видео, снятое с частотой 2200 fps в звук мелодии, которая проигрывалась в помещении в момент съемки. В дальнейшем было обнаружено, что с меньшей эффективностью метод можно применять даже с частотой обновления 60 fps.

У этого метода также были ограничения. Во первых — это стоимость камер с высокой и сверхвысокой частотой обновления. Во вторых — есть проблемы со скоростью обработки изображения, снятого с такой частотой кадров, объемные видеофайлы требуют долгой обработки, длительность которой напрямую зависит от аппаратных мощностей. Это ограничивает возможность использования метода realtime.
Камеры с существующим разрешением практически не позволяют использовать съём на значительном расстоянии, ограничивая его 5-6 метрами до объекта.
Суть нового метода
Израильские ученые решили усовершенствовать метод американцев, сфокусировали съем на конкретном объекте при помощи телескопа и заменили дорогую камеру на недорогой фотодиод. Дрожание воздуха при разговоре вызывает микровибрации лампочки, что в свою очередь вызывает не заметные, но существенные для чувствительной аппаратуры изменения освещённости. Свет улавливается телескопом и преобразуется фотодиодом в электрический сигнал. При помощи программного аналогово-цифрового преобразователя сигнал записывают в виде спектрограммы, которая обрабатывается написанным исследователями алгоритмом и затем конвертируется в звук.
Работоспособность метода исследователи проверили лабораторным опытом, в котором прикрепили к лампочке гироскоп и воспроизводили звуки с частотой от 100 до 400 Гц в одном сантиметре от объекта. Колебания лампочки были небольшими и составляли от 0,005 до 0,06 градуса (отклонение составляла в среднем от 300 до 950 микрон), но главное было в том, что они значительно отличались в зависимости от частоты и уровня звукового давления, а соответственно, существует зависимость колебаний от характеристик распространяющихся звуковых волн.

Колебания в вертикальной и горизонтальной плоскости были очень маленькими (300–950 микрон), но изменялись в зависимости от частоты и громкости подаваемого звука, что означает, что лампочка, пусть и едва заметно, но все же колеблется от распространяющихся рядом звуковых волн, а ее колебания зависят от их характеристик.
Измерения и эксперимент
Измерения данных с фотодиода показали приблизительные изменения тока при колебаниях лампочки на разных расстояниях между ней и телескопом. Выяснили, что при использовании 24-битного преобразования колебания лампочки на 300 микрон в плоскости вызывают изменение напряжения на 54 микровольта, чего вполне достаточно для передачи тестового спектра (100 — 400 Гц) на значительном (несколько десятков метров) расстоянии при помощи оптики использованного телескопа. Также отсутствие звука отражается на спектрограмме оптического сигнала от лампочки в виде пика в 100 Герц (что вызвано её частотой мерцания). Эту особенность также внесли в алгоритм.

Сам алгоритм действует последовательно. На первом этапе он работает как фильтр информационно не значимых частот, таких как частота мерцания, а затем выделяет спектр, соответствующий речи. После этого устраняет частотные признаки посторонних шумов, подобно стандартным денойзерам в диктофонах и студийных рекордерах. Обработанная таким образом спектрограмма конвертируется в звук сторонней программой.

Созданный учеными Lamphone в текущей версии позволяет в реальном времени восстанавливать речь и музыку из помещения, находящегося в 25 метрах от места наблюдения. Это объективно доказано следующим экспериментом, установку, оснащенную любительским телескопом с 20-см объективом установили на мосту, в 25 метрах от окна в комнату, где размещалась лампа. Неподалеку от лампы воспроизвели песни The Beatles «Let It Be» и Coldplay «Clocks», а также запись фрагмента речи Д.Трампа с фразой «We will make America great again».

В итоге, записи звука, восстановленные по спектрограммам оказались вполне различимыми, мелодии без труда угадывались сервисом Shazam, а слова распознавались открытым API Google для распознавания текста.
Сухие остатки
Устройство работает. Ни о чем подобном раньше никем не сообщалось. Это в чем-то упростит работы спецслужб, а всем, кому есть чего опасаться, следует принимать новые меры предосторожности. Пока не ясно, сможет ли работать система с чем-то кроме подвижного источника света. Израильские исследователи планируют продолжить свои изыскания.