Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | ||
|
Наиболее характерные ПЭМИ, вызванные работой генераторов тактовой частоты, можно наблюдать у средств вычислительной техники (СВТ). Побочные электромагнитные излучения возникают при следующих режимах обработки информации средствами вычислительной техники:
• выводе информации на экран монитора;
• вводе данных с клавиатуры;
• записи информации на накопители;
• чтении информации с накопителей;
• передаче данных в каналы связи;
• выводе данных на периферийные печатные устройства - принтеры, плоттеры;
• записи данных от сканера на магнитный носитель (ОЗУ).
Наиболее опасным (с точки зрения утечки информации) режимом работы СВТ является вывод информации на экран монитора, поэтому рассмотрим его более подробно.
В формировании видеоизображения на экране монитора участвует видеоподсистема, которая состоит из двух основных частей: монитора и видеоадаптера (часто видеоадаптер называют видеокартой).
Видеоадаптер предназначен для формирования видеосигнала, которое происходит следующим образом.
Прежде чем стать изображением на мониторе, цифровые данные об изображении обрабатываются центральным процессором ПЭВМ, затем из его оперативной памяти через шину данных они поступают в специализированный процессор видеоадаптера, где обрабатываются и сохраняются в видеопамяти. В видеопамяти создается цифровой образ изображения, которое должно быть выведено на экран монитора. Затем, все еще в цифровом формате, данные, образующие образ изображения, из видеопамяти передаются в цифроаналоговый преобразователь (Digital Analog Converter, DAC), который часто называют RAMDAC, где они преобразуются в аналоговый вид и только после этого передаются в монитор с электронно-лучевой трубкой (ЭЛТ). С появлением жидкокристаллических дисплеев (ЖК) потребность в цифро-аналоговом преобразователе исчезла, но этот компонент все равно присутствует в видеокартах на случай подключения аналоговых мониторов через разъем VGA.
Экран монитора отображает информацию в виде точек - пикселей. Слово пиксель (Pixel) является сокращением от picture element (элемент изображения). Он представляет собой крошечную точку на дисплее, яркость и цвет которой изменяются в зависимости от выводимого на экран изображения (рис. 2). Все вместе пиксели и составляют изображение. Картинка на экране обновляется от 65 до 120 раз в секунду, в зависимости от типа дисплея и данных, выдаваемых выходом видеокарты. Данная характеристика называется частотой обновления (или регенерации) экрана. Согласно современным эргономическим стандартам, частота обновления экрана должна составлять не менее 85 Гц, в противном случае человеческий глаз замечает мерцание, что отрицательно влияет на зрение.
Мониторы с ЭЛТ обновляют дисплей строчка за строчкой, а плоские ЖК-мониторы могут обновлять каждый пиксель по отдельности.
Количество точек в изображении зависит от установленного режима отображения (количество точек по горизонтали N г и количество точек по вертикали N в). Наиболее часто используемые режимы отображения: 1024 пикселей по горизонтали и 768 по вертикали или 1280 пикселей по горизонтали и 1024 по вертикали.
В ЭЛТ информация об изображении передается видеокартой последовательно, пиксель за пикселем, начиная с верхней левой точки экрана и до правой нижней. Во многом временные диаграммы формирования изображения на экране ПЭВМ аналогичны работе телевизора. Цвет и яркость изображения каждого пикселя будут определяться уровнем сигналов, синхронно передаваемых по трем проводам R, G и В. На отображение каждого пикселя (точки изображения) тратится строго определенное время, которое обозначим τ. Данное время часто называют пиксельной скоростью заполнения (pixel fill rate). Она рассчитывается как число растровых операций, помноженное на тактовую частоту. На отображение всей строки тратится время N г х τ. После отображения всей строки следует строчный синхроимпульс. Далее во времени отображается вторая строка, третья строка и т. д. После заключительной строки следует кадровый синхроимпульс.
Любой текст или любая картинка передается на экран в виде цифровых импульсов разной длительности. Длительность импульсов τи зависит от вида текста или картинки, отображаемой на экране. Минимальная длительность импульса будет равна τи.min, а максимальная - τи.max.
При прохождении по проводникам импульсных сигналов возникают побочные электромагнитные излучения (ПЭМИ), спектр которых представлен на рис. 3 и 4.
Из этого следует, что источником ПЭМИ является видеокарта, а в качестве антенны выступают отрезки проводников, по которым распространяется сигнал: внутренние жгуты проводов, связывающие между собой отдельные платы, разъемы и элементы конструкции, а также внешние кабели, соединяющие отдельные устройства и т. п. Данное положение подтверждено экспериментально: при отключении монитора от видеокарты побочные электромагнитные излучения не исчезают, уменьшается лишь их уровень [1].
Мощность информативного сигнала ПЭМИ зависит от амплитуды генерируемых импульсов и качества антенны, которое оценивается ее коэффициентом усиления. Коэффициент усиления антенны во многом зависит от длины излучающего кабеля (проводника). Длина излучающего кабеля (проводника) СВТ всегда значительно меньше длины волны излучения первой гармоники информативного сигнала (частота излучения первой гармоники сигнала зависит от установленного режима отображения и, как правило, находится в диапазоне частот от 12 до 75 МГц), так как длина самых длинных кабелей (кабелей, соединяющих системный блок с монитором и принтером) обычно не превышает 1,5 м, а длина внутренних проводов не превышает нескольких десятков сантиметров. Следовательно, резонансные частоты таких антенн будут находиться в диапазоне от 200 до 800 МГц. Вследствие этого, на практике сначала амплитуда сигналов ПЭМИ с возрастанием номера гармоники уменьшается, затем на определенных частотах (как правило, в диапазоне частот от 150 до 600 МГц) возрастает, а затем опять снижается.
Разведывательный приемник, который предназначен для перехвата ПЭМИ видеосистемы, должен иметь полосу пропускания ∆ F п = 1/τ. При использовании полосы пропускания приемника ∆ F п < 1/τ, импульсы с длительностью τи = τ будут восстанавливаться с искажениями, что приведет к искажениям мелких деталей изображения, например, букв (рис.5).
Последовательность импульсов сигнала периодически прерывают импульсы строчной и кадровой развертки, поэтому излучаемый сигнал ПЭМИ будет периодически «прерываться» на время действия данных импульсов. Спектр излучаемых сигналов ПЭМИ будет иметь вид спектра, представленного на рис. 4, б. В электромагнитных каналах утечки информации носителем информации являются электромагнитные излучения (ЭМИ), возникающие при обработке информации техническими средствами.
При каждом режиме работы СВТ возникают ПЭМИ, имеющие свои характерные особенности. Диапазон возможных частот побочных электромагнитных излучений СВТ может составлять от 10 кГц до 2 ГГц.
Для перехвата побочных электромагнитных излучений СВТ используются специальные стационарные, перевозимые и переносимые приёмные устройства, которые называются техническими средствами разведки побочных электромагнитных излучений и наводок (TCP ПЭМИН).
Типовой комплекс разведки ПЭМИ включает: специальное приёмное устройство, ПЭВМ (или монитор), специальное программное обеспечение и широкодиапазонную направленную антенну.
В качестве примера на рис. 3 приведён внешний вид одного из таких комплексов.
Рис. 3.
Средства разведки ПЭМИ могут устанавливаться в близлежащих зданиях или машинах, расположенных за пределами контролируемой зоны объекта (рис. 4).
Рис. 4.
Учитывая широкий спектр ПЭМИ видеосистемы СВТ (∆ Fc > 100 МГц) и их незначительный уровень, перехват изображений, выводимых на экран монитора ПЭВМ, является довольно трудной задачей.
Дальность перехвата ПЭМИ современных СВТ, как правило, не превышает 30-50 м. Качество перехваченного изображения значительно хуже качества изображения, выводимого на экран монитора ПЭВМ (рис. 5).
Рис. 5.
Особенно трудная задача - перехват текста, выводимого на экран монитора и написанного мелким шрифтом (рис. 6).
Рис. 6.
В качестве показателя оценки эффективности защиты информации от утечки по техническим каналам используется вероятность правильного обнаружения информативного сигнала (Р0) приёмным устройством средства разведки. В качестве критерия обнаружения наиболее часто используется критерии «Неймана-Пирсона». В зависимости от решаемой задачи защиты информации пороговое значение вероятности обнаружения информативного сигнала может составлять от 0,1 до 0,8, полученное при вероятности ложной тревоги от 10-3 до 10-5.
Зная характеристики приёмного устройства и антенной системы средства разведки, можно рассчитать допустимое (нормированное) значение напряжённости электромагнитного поля, при котором вероятность обнаружения сигнала приёмным устройством средства разведки будет равна некоторому (нормированному) значению (Р0 = Рn).
Пространство вокруг ТСОИ, на границе и за пределами которого напряжённость электрической (E) или магнитной (H) составляющей электромагнитного поля не превышает допустимого (нормированного) значения (Е ≤ En; H ≤ Hn), называется опасной зоной 2 (R2).
Зона R2 для каждого СВТ определяется инструментально-расчётным методом при проведении специальных исследований СВТ на ПЭМИ и указывается в предписании на их эксплуатацию или сертификате соответствия.
Таким образом, для возникновения электромагнитного канала утечки информации необходимо выполнение двух условий (рис. 7):
• первое - расстояние от СВТ до границы контролируемой зоны должно быть менее зоны R2
(Rкз < R2);
• второе - в пределах зоны R2 возможно размещение стационарных или перевозимых (переносимых) средств разведки ПЭМИН.
Рис. 7.
Условно весь спектр излучений можно разбить на потенциально информативные и неинформативные излучения.
Совокупность составляющих спектра ПЭМИ, порождаемая протеканием токов в цепях, по которым передаются содержащие конфиденциальную информацию сигналы, назовем потенциально-информативными излучениями (потенциально-информативными ПЭМИ).
Для персонального компьютера потенциально-информативными ПЭМИ являются излучения, формируемые следующими цепями:
- цепь, по которой передаются сигналы от контроллера клавиатуры к порту ввода-вывода на материнской плате;
- цепи, по которым передается видеосигнал от видеоадаптера до электродов электронно-лучевой трубки монитора;
- цепи, формирующие шину данных системной шины компьютера;
- цепи, формирующие шину данных внутри микропроцессора, и т. д.
Практически в каждом цифровом устройстве существуют цепи, выполняющие вспомогательные функции, по которым никогда не будут передаваться сигналы, содержащие закрытую информацию. Излучения, порождаемые протеканием токов в таких цепях, являются безопасными в смысле утечки информации. Для таких излучений вполне подходит термин «неинформативные излучения (неинформативные ПЭМИ)». С точки зрения защиты информации неинформативные излучения могут сыграть положительную роль, выступая в случае совпадения диапазона частот в виде помехи приему информативных ПЭМИ (в литературе встречается термин «взаимная помеха»).
Для персонального компьютера неинформативными ПЭМИ являются излучения, формируемые следующими цепями:
- цепи формирования и передачи сигналов синхронизации;
- цепи, формирующие шину управления и шину адреса системной шины;
- цепи, передающие сигналы аппаратных прерываний;
- внутренние цепи блока питания компьютера и т. д.
Потенциально информативные ПЭМИ, выделение полезной информации из которых невозможно при любом уровне этих излучений, назовем безопасными информативными излучениями (безопасными информативными ПЭМИ). Соответственно, потенциально информативные излучения, для которых не существует причин, однозначно исключающих возможность восстановления содержащейся в них информации, будем называть принципиально-информативными излучениями (принципиально-информативными ПЭМИ).
Так, например, к принципиально-информативным излучениям ПК можно отнести излучения, формируемые следующими цепями:
- цепь, по которой передаются сигналы от контроллера клавиатуры к порту ввода-вывода на материнской плате;
- цепи, по которым передается вдеосигнал от видеоадаптера до электродов электронно-лучевой трубки монитора.
Восстановление информации при перехвате излучений цепей, по которым передается видеосигнал, — это один из тех случаев, когда при использовании многоразрядного (как минимум три разряда для цветного монитора) параллельного кода формат представления информации позволяет восстанавливать большую ее часть (теряется цвет, но может быть восстановлено смысловое содержание), не восстанавливая при этом последовательности значений каждого разряда кода.
К безопасным информативным излучениям ПК можно отнести излучения цепей, формирующих шину данных системной шины и внутреннюю шину данных микропроцессора, а также излучения других цепей, служащих для передач информации, представленной в виде многоразрядного параллельного кода.
При наличии в оборудовании нескольких электрических цепей, по которым может передаваться в разном виде одна и та же конфиденциальная информация, для перехвата скорее всего, будут использованы принципиально-информативные излучения, формируемые какой-либо одной из этих цепей. Какие именно излучения будут использованы определяется в каждом конкретном случае предполагаемой задачей перехвата и возможным способом ее решения.
Электрические каналы утечки информации
Причинами возникновения электрических каналов утечки информации являются наводки информативных сигналов, под которыми понимаются токи и напряжения в токопроводящих элементах, вызванные побочными электромагнитными излучениями, ёмкостными и индуктивными связями.
Наводки информативных сигналов могут возникнуть:
- в линиях электропитания ЭВМ;
- в линиях электропитания и соединительных линиях ВТСС;
- в цепях заземления ЭВМ и ВТСС;
- в посторонних проводниках (металлических трубах систем отопления, водоснабжения, металлоконструкциях и т.д.).
В зависимости от причин возникновения наводки информативных сигналов можно разделить на:
а) наводки информативных сигналов в электрических цепях ТСОИ, вызванные информативными побочными и (или) паразитными электромагнитными излучениями ЭВМ;
б) наводки информативных сигналов в соединительных линиях ВТСС и посторонних проводниках, вызванные информативными побочными и (или) паразитными электромагнитными излучениями ЭВМ;
в) наводки информативных сигналов в электрических цепях ЭВМ, вызванные внутренними ёмкостными и (или) индуктивными связями («просачивание» информативных сигналов в цепи электропитания через блоки питания ЭВМ);
г) наводки информативных сигналов в цепях заземления ЭВМ, вызванные информативными ПЭМИ, а также гальванической связью схемной (рабочей) земли и блоков ТСОИ.
Различные вспомогательные технические средства, их соединительные линии, а также линии электропитания, посторонние проводники и цепи заземления выполняют роль случайных антенн, при подключении к которым средств разведки возможен перехват наведённых информативных сигналов (рис. 8).
Рис. 8.
Случайные антенны могут быть сосредоточенными и распределёнными.
Сосредоточенная случайная антенна представляет собой компактное техническое средство (например, телефонный аппарат, громкоговоритель радиотрансляционной сети, датчик пожарной сигнализации и т.д.), подключенное к линии, выходящей за пределы контролируемой зоны.
К распределённым случайным антеннам относятся случайные антенны с распределёнными параметрами: кабели, провода, металлические трубы и другие токопроводящие коммуникации, выходящие за пределы контролируемой зоны. Уровень наводимых в них сигналов в значительной степени зависит не только от мощности излучаемых сигналов, но и расстояния до них от ЭВМ.
При распространении по случайной антенне наведённый информативный сигнал затухает. Коэффициент затухания информативного сигнала можно рассчитать или определить экспериментально. При известных коэффициенте усиления случайной антенны, её чувствительности и характеристиках приёмного устройства легко рассчитать значение наведённого информативного сигнала, при котором вероятность его обнаружения приёмным устройством средства разведки будет равна нормированному значению (Р0 = Рn).
Пространство вокруг ЭВМ, на границе и за пределами которого уровень наведённого от нее информативного сигнала в сосредоточенных антеннах не превышает допустимого (нормированного) значения (U = Un) называется опасной зоной 1 (r1), а в распределённых антеннах - опасной зоной 1, (r1,).
В отличие от зоны R2 размер зоны r1 (r1,) зависит не только от уровня побочных электромагнитных излучений ТСОИ, но и от длины случайной антенны (от помещения, в котором установлена ЭВМ до места возможного подключения к ней средства разведки).
Зоны r1 и r1, для каждого СВТ определяются инструментально-расчётным методом, и их значения указываются в предписании на их эксплуатацию СВТ.
Для возникновения электрического канала утечки информации необходимо, чтобы (рис. 9):
- соединительные линии ВТСС, линии электропитания, посторонние проводники и т.д., выполняющие роль случайных антенн, выходили за пределы контролируемой зоны объекта;
- расстояние от СВТ до случайной сосредоточенной антенны было менее r1, а расстояние до случайной распределённой антенны было менее r1,;
- была возможность непосредственного подключения к случайной антенне за пределами контролируемой зоны объекта средств разведки ПЭМИН.
Рис. 9.
Появление информативных сигналов в цепи электропитания СВТ возможно как за счёт ПЭМИ, так и при наличии внутренних паразитных ёмкостных и (или) индуктивных связей выпрямительного устройства блока питания СВТ.
Наводки информативных сигналов в цепях заземления СВТ также могут быть обусловлены гальванической связью схемной (рабочей) земли и блоков СВТ.
В случае нахождения трансформаторной подстанции или заземлителя контура заземления за пределами контролируемой зоны объекта, при подключении к ним средства разведки ПЭМИН возможен перехват наведённых в них информативных сигналов (рис. 10).
Рис. 10.
Схемы технических каналов утечки информации, возникающих за счёт наводок информативных сигналов в линиях электропитания и заземления СВТ, приведены на рис. 11 и 12 соответственно.
Рис. 11. Рис. 12.
Специально создаваемые технические каналы утечки информации.
Наряду с пассивными способами перехвата информации, обрабатываемой СВТ, рассмотренными выше, возможно использование и активных способов, в частности, способа « высокочастотного облучения » (рис. 13 и 14), при котором СВТ облучается мощным высокочастотным гармоническим сигналом (для этих целей используется высокочастотный генератор с направленной антенной, имеющей узкую диаграмму направленности). При взаимодействии облучающего электромагнитного поля с элементами СВТ происходит модуляция вторичного излучения информативным сигналом. Переизлучённый сигнал принимается приёмным устройством средства разведки и детектируется.
Рис. 13. Рис. 14.
Для перехвата информации, обрабатываемой СВТ, возможно также использование электронных устройств перехвата информации (закладных устройств), скрытно внедряемых в технические средства и системы (рис. 15).
Рис. 15.
Перехваченная с помощью закладных устройств информация или непосредственно передаётся по каналу связи на приёмный пункт, или записывается в специальное запоминающее устройство и передаётся только по команде управления. Для передачи информации на приёмный пункт могут использоваться радиоканал, оптический (инфракрасный) канал или линии электропитания СВТ (рис. 16).
Рис. 16.
Закладные устройства, внедряемые в СВТ, по виду перехватываемой информации можно разделить на:
- аппаратные закладки для перехвата изображений, выводимых на экран монитора;
- аппаратные закладки для перехвата информации, вводимой с клавиатуры ПЭВМ;
- аппаратные закладки для перехвата информации, выводимой на периферийные устройства (например, принтер);
- аппаратные закладки для перехвата информации, записываемой на жёсткий диск ПЭВМ.
Аппаратные закладки для перехвата изображений, выводимых на экран монитора, состоят из блока перехвата и компрессии, передающего блока, блока управления и блока питания (преобразователя AC/DC). Они скрытно устанавливаются, как правило, в корпусе монитора (возможна установка закладки и в системном блоке ПЭВМ) и контактно подключаются к кабелю монитора. Перехваченная информация (видеоизображение) в цифровом виде передаётся по радиоканалу, линии электросети 220 В или выделенной линии на приёмный пункт, где перехваченное изображение восстанавливается и отображается на экране компьютера в реальном масштабе времени, создавая «копию» экрана, а дополнительная информация может записываться на жёсткий диск для дальнейшей обработки.
Блок дистанционного управления предназначен для приёма сигналов дистанционного включения и выключения закладного устройства и установления параметров работы передающего устройства.
Питание закладного устройства осуществляется от сети 220 В через блок питания.
Приёмный комплекс состоит из радиоприёмного устройства, модема, ПЭВМ типа notebook и специального программного обеспечения.
Аппаратные закладки для перехвата информации, вводимой с клавиатуры ПЭВМ, скрытно устанавливаются в корпусе клавиатуры или внутри системного блока и подключаются к интерфейсу клавиатуры. Они являются самыми распространёнными закладными устройствами и предназначены в основном для перехвата паролей пользователей и текстовых документов, набираемых с использованием ПЭВМ. Перехватываемая информация может или передаваться по радиоканалу, или записываться на flash-память.
Аппаратный кейлоггер с передачей информации по радиоканалу состоит из модуля перехвата, передающего или запоминающего блоков и блока управления. Питание кейлоггера осуществляется от интерфейса клавиатуры.
Модуль перехвата осуществляет перехват сигналов, передаваемых от клавиатуры в системный блок при нажатии клавиши. Перехваченные сигналы в цифровом виде передаются по радиоканалу на приёмный пункт, где в реальном масштабе времени восстанавливаются и отображаются на экране компьютера в виде символов, набираемых на клавиатуре.
Блок дистанционного управления предназначен для приёма сигналов дистанционного включения и выключения закладного устройства и установления параметров работы передающего устройства.
Приёмный комплекс состоит из радиоприёмного устройства, специального модемного модуля (модема), ПЭВМ типа notebook и специального программного обеспечения.
Для передачи информации наиболее часто используется UHF - диапазон. Например, аппаратный кейлоггер KS-1 работает на частоте 434,0005 МГц, а кейлоггер ВЕ24 Т - в диапазоне частот от 300 до 306 МГц. При передаче информации используется частотная манипуляция (FFSK) сигнала. Мощность передатчика может составлять от 1-20 мВт до 50-100 мВт, что обеспечивает передачу информации на дальности от 50 до 500 м и более.
Аппаратные кейлоггеры имеют небольшие размеры и весят несколько грамм. Например, кейлоггер ВЕ24 Т имеет размеры 48x16x4 мм.
На рис. 17 представлен внешний вид аппаратного кейлоггера, осуществляющего передачу перехваченной информации по радиоканалу, и специального приёмного устройства, на рис. 18 - схема его применения.
Рис. 17. Рис. 18.
Некоторые аппаратные кейлоггеры для передачи информации используют канал Bluetooth. Внешний вид одного из таких кейлоггеров представлен на рис. 19.
Рис. 19.
Аппаратные кейлоггеры, осуществляющие запись перехваченной информации на flash-память, состоят из датчика, осуществляющего перехват сигналов, передаваемых от клавиатуры в системный блок при нажатии клавиши, микроконтроллера и flash-памяти.
Такие аппаратные кейлоггеры работают под управлением любой операционной системы. Они
не требуют дополнительного питания (питание осуществляется от клавиатуры ПЭВМ). Запись информации осуществляется на flash-память объёмом от 64 кБ до 2 ГГб. При объёме памяти 1 МГб обеспечивается запись до 2000000 нажатий клавиш или 500 страниц текста. Записываемая на flash-память информация шифруется с использованием 128-битного ключа.
Кейлоггеры выпускаются в виде переходных разъёмов или удлинителей, подключаемых в разрыв кабелей, соединяющих клавиатуру и системный блок (рис. 20). Их установка не требует специальных навыков и может быть произведена в считанные секунды (рис. 21-23).
Рис. 20. Рис. 21.
Рис. 22. Рис. 23.
При наличии большого количества различных кабелей, подключённых к системному блоку ПЭВМ, обнаружить факт установки кейлоггера довольно трудно.
Аппаратные закладки для перехвата информации, выводимой на принтер, устанавливаются в корпусе принтера и по принципу работы аналогичны аппаратным закладкам, рассмотренным выше.
Аппаратные закладки для перехвата информации, записываемой на жёсткий диск ПЭВМ, являются наиболее сложными из рассмотренных выше. Они состоят из блока перехвата, блока обработки, передающего блока, блока управления и блока питания (преобразователя AC/DC). Они скрытно устанавливаются в системном блоке ПЭВМ и контактно подключаются через специальный блок перехвата к интерфейсу, соединяющему жёсткий диск с материнской платой. Перехватываемые сигналы поступают в блок специальной обработки, включающий специализированный процессор, где осуществляется их обработка по специальной программе. Файлы с заданным расширением (например, *.doc) записываются в оперативную или flash память. По команде управления записанная в памяти информация в цифровом виде по радиоканалу или сети 220 В передаётся на приёмный пункт, где в виде отдельных файлов записывается на жёсткий диск для дальнейшей обработки.
Питание закладного устройства осуществляется от сети 220 В через блок питания.
Приёмный комплекс состоит из радиоприёмного устройства, модема, ПЭВМ типа notebook и специального программного обеспечения.
Таким образом, перехват информации, обрабатываемой средствами вычислительной техники, может осуществляться путём:
- перехвата побочных электромагнитных излучений, возникающих при работе СВТ;
- перехвата наводок информативных сигналов с соединительных линий ВТСС и посторонних проводников;
- перехвата наводок информативных сигналов с линий электропитания и заземления СВТ;
- «высокочастотного облучения» СВТ;
- внедрения в СВТ закладных устройств.
Дата публикования: 2014-11-04; Прочитано: 2638 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!