На главную
На главную Тел: (044) 246-46-46
ENGLISH  О компании  Контакты  Прайс  Карта сайта
Рации
Главная

Нагрудный знак 'Заслуженный связист Украины'

ПРОЙТИ ПУТЬ ОТ РЯДОВОГО ПОСТАВЩИКА ДО КРУПНЕЙШЕЙ КОМПАНИИ, в числе первых заявить о себе на украинском рынке телекоммуникаций и стать одним из общепризнанных его лидеров.




ТРУДНО СТАТЬ ЛИДЕРОМ, ЕЩЕ ТРУДНЕЕ ОСТАВАТЬСЯ ИМ ВСЕГДА




ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНЦЕРНА АЛЕКС: 

  • Системы профессиональной радиосвязи
    Проектирование, установка, ввод в эксплуатацию и обслуживание систем профессиональной радиосвязи любого уровня сложности, поставки базового и абонентского оборудования.
  • Радиостанции с разрешением на эксплуатацию
    Производство и продажа миниатюрных и профессиональных радиостанций, работающих в диапазоне частот 146-174 МГц и 400-490 МГц, выдача разрешений на их эксплуатацию действительных на всей территории Украины сроком до 5 лет.
  • Цифровые системы регистрации речи
    Разработка, производство и поставка автономных многоканальных регистраторов для надёжной высококачественной записи речевой информации с любого источника сигнала.
  • Системы видеонаблюдения и цифровой видеозапись
    Проектирование и установка систем видеонаблюдения любого уровня сложности, многоканальные беспроводные видеосистемы, запись видеоизображения, создание видеоархива, удалённый доступ по сети Интернет, Ehternet .
    Видеорегистраторы с неограниченным временем запись, IP -камеры.
  • Защита информации и спецтехника
    Средства скрытого наблюдения, защиты и блокирования каналов утечки и съема информации, биометрические системы ограничения доступа, детекторы нелинейных переходов, аномалий, взрывчатых и наркотических веществ, грунтовые, стационарные и портативные металлоискатели.
  • Разработка и производство
    Разработка и производство любого высокотехнологичного оборудования и систем по техническому заданию заказчика.

Новости Компании

02.2007 Присвоение статуса официального дистрибьютора от фирмы AOR  по Украине

06.2006 Добавлены разделы Миниатюрные видеокамеры , Видеокамеры внутреннего и наружного наблюдения

05.2006 В раздел Видеонаблюдение, видеосервера добавлены видеосервера: IP-3422, IP1486, IP-700R, IP-001E, IP-002S, IP004S

05.2006 С 01 мая цены на оборудование продаваемое Концерном Алекс снижены, посмотреть прайс кликни здесь.

04.2006 В раздел Сканирующие приемники, аксессуары и антенны Aor добавлены AOR AR 5000A, AOR AR 7030, AOR SR 2000. Также добавлены аксессуары Aor, Антенны

04.2006 в раздел Сканирующие приемники Icom добавлены два приемника: Icom IC-PCR1500 с компьютерным интерфейсом и Icom IC-R1500 с компьютерным интерфейсом

04.2006 В разделе Сканирующие приемники созданы два раздела: Сканирующие приемники Icom и Сканирующие приемники, аксессуары и антенны Aor

04.2006 В раздел Радиостанции/Профессиональные/Конвенциальные добавлена радиостанция Icom IC-F3022T (S)/4022T (S)

04.2006 В раздел Радиостанции/Профессиональные/Конвенциальные/ Smart Trunk-II/LTR добавлены радиостанции: Icom IC-F1710/1810, IC-F1810/2810 ,
Icom F34GT (GS)/F44GT (GS) , Icom IC-F3062T (S) /IC-F4062T (S) , Icom IC-F15 (S)/F25 (S)

04.2006 В раздел Радиостанции/Профессиональные/Радиостанции для AVL систем с использованием BIIS сигналинга Добавлена радиостанция: Icom IC-F51/F61.

04.2006 В раздел Радиостанции/Профессиональные/Ретрансляторы добавлен ретранслятор Icom IC-FR3100/FR4100

04.2006 В раздел Радиостанции/Радиолюбительское оборудование/Мобильбильные/Стационарные обавлена радиостанция: Icom IC-7000




















Сетевая видеокамера IP-3422Сетевая видеокамера IP1486Сетевая видеокамера IP-700R1-канальный видеосервер IP-001E2-канальный видеосервер IP-002S4-канальный видеосервер IP004SМиниатюрная видеокамера Mo-S608 Миниатюрная видеокамера Mo-S308Миниатюрная видеокамера Mo-S408 Миниатюрная видеокамера Mo-S612 Миниатюрная видеокамера Mo-S312 Миниатюрная видеокамера Mo-S412 Миниатюрная видеокамера Mo-S615 Миниатюрная видеокамера Mo-S315 Миниатюрная видеокамера Mo-S424 Миниатюрная видеокамера Mo-S616 Миниатюрная видеокамера Mo-S316 Миниатюрная видеокамера Mo-S617 Миниатюрная видеокамера Mo-S317 Миниатюрная видеокамера Mo-S414 Миниатюрная видеокамера Mo-S508 Миниатюрная видеокамера Mo-S514 Миниатюрная видеокамера Mo-S524 Миниатюрная видеокамера Mo-S708 Миниатюрная видеокамера Mo-S714 Миниатюрная видеокамера Mo-S724 Миниатюрная видеокамера Mo-S588 Миниатюрная видеокамера Mo-S888 Миниатюрная видеокамера Mo-S988Mo-BX28 & Mo-BX32Mo-B528Mo-B532Mo-B728Mo-B732Mo-NX(1,6,9)0Mo-N600 & 500 Mo-PX50Mo-P550Mo-P750Mo-DX65Mo-DX42 Mo-DX45Mo-DX40Mo-DX46Mo-D565GTMo-D665GT MS-CX55MS-BX55MS-CX22MS-BX22MS-С433MS-BX33MS-CX20MS-BX20MS-СX40MS-BX40MS-СX42MS-СX41MS-BX42MS-С442SAMS-СX46MS-С446FMS-СX45MS-BX45MS-СX51MS-СX65MS-BX65MS-СX50MS-BX50MS-CX52 MS-BX52MS-BX51 Link-4 CCD-325CMDA-09/1203YA-1206YA-1212ANT-(09,12,24)SANT-(09,12,24)HIANT-2400LBTM-1205TM-1218TD-090500TD-120500TD-121000TD-123000TD-125000 RX-0910/1210RX-1280RM-1200MS-C426MS-CX32MS-CX35SMS-CX35MS-BX32BS-C3X32MS-C426PKMS-C426XX MS-C470SS-3486MS-C480MS-C499MS-C49XMS-C476CS-100SS-XX60 SS-X860SS-XX61SS-X861SS-3X70SS-XX70SSX-X870SS-1475 & MO-S575 Партнер 911 серия FS Партнер 911 серия FS-E ALCOM DVX-0522/03ALCOM DVX-005 Icom IC-PCR100Icom IC-PCR1000Icom IC-PCR1500Icom IC-R1500Icom IC-R2Icom IC-R3Icom IC-R5Icom IC-R10Icom IC-R20Icom IC-R75Icom IC-R8500 AOR AR 3000AOR AR 5000AOR AR 5000AAOR AR o?nEAOR AR 7030AOR AR 8200MK3AOR AR 8600AOR SR 2000 SDU-5500 SDU-5600 AOR ARD9800 AOR LA380 DA5000 SA7000A4S/A3SAV-640TH-11DXR8Icom AG-2400 Icom IC-208HIcom IC-2100HIcom IC-7000Icom IC-703Icom IC-706MKIIGIcom IC-718Icom IC-746PRO (IC-7400)Icom IC-756 PROII (IC-7500)Icom IC-756 PROIIIIcom IC-7800Icom IC-910HKenwood TS-2000Kenwood TS-570DGIcom IC-Q7Icom IC-T3H (IC-V8)Icom IC-T81Icom IC-T90/E90Icom IC-V82/U82Kenwood TH-D7Kenwood TH-F7EMFJ-1704Icom IC-F1700/IC-F2700Icom IC-F70/IC-F80 Icom IC-A110Icom IC-A200 Icom IC-A23Icom IC-A4Icom IC-A6/IC-A24Vertex VXA-100Vertex VXA-120Vertex VXA-200Vertex VXA-210ALCOM AL-446Alinco DJ-C1 / DJ-C4Icom IC-Q7Kenwood TH-22Icom IC-F110S (111S) / 210S (211S)Kenwood TK7102/8102Icom IC-F11/F21Icom IC-F14 VHF 136-174 MHz Icom IC-F24 UHF 400-470 MHz Icom IC-F3022T (S)/4022T (S)Icom IC-F15 (S)/F25 (S)Kenwood TK-2107/3107Kenwood TK-260G/360GIcom IC-F1710/2710, IC-F1810/2810Icom IC-F110/210Icom IC-F520 (510)/ F620 (610)Icom IC-F320S (310S) / F420S (410S)Icom IC-F320 (310)/ F420 (410)Icom IC-F000Kenwood TK-760G/TK-860GKenwood TK-780E/TK-880EIcom IC-F3GT(GS) / F4GT(GS)Icom F34GT (GS)/F44GT (GS)Icom F31GT (GS)/F41GT (GS) Icom F30GT (GS)/F40GT (GS)Icom IC-F33G 136-174 MHz Icom IC-F43G 400-470 MHz Icom IC-F3062T (S) /IC-F4062T (S)Icom IC-F30LT/F40LT Kenwood TK-270G/370GKenwood TK-280/380Kenwood TK-2140/3140Icom IC-F520/ F620 BIIS Icom IC-F30G/F40G Icom IC-F51/F61 Icom IC-F50/F60 Icom IC-F610MT/F620MTIcom IC-F2500Kenwood TK-815Icom IC-F41GT-MTKenwood TK-355Icom IC-F620TR/621TR Icom IC-F4TRIcom IC-VR8050/UR8050IC-FR3100/FR4100IC-FR3000/FR4000Kenwood TKR-750/850Kenwood TKR-820MIcom IC-M127Icom IC-M402Icom IC-M421Icom IC-M45Icom IC-M501Icom IC-M59Icom IC-M602 Icom IC-M802Icom IC - M710RTIcom MR-1000T/MR-1000R Icom MR-570R Icom IC-F30LTM Icom IC-GM1500 Icom IC-GM1600 Icom IC-M1V Icom IC-M2A Icom IC-M3A Icom IC-M88 MD-100, SMD-300 VNG-021GL LBD-50 ACECO FC 1000, FC 2000, FC 3000NS-320PROTEKSWR-121,AEA Agilent 8920TelewaveMFJ-269DIAMOND SX-200/400/600 JF-86ESD JF-87ESD JF-96ESD JF-97ESD Alcom ADR-3128 CENIX VR-402 CENIX VR-880 CENIX VR-P20 CENIX VR-P200 CENIX VR-P400 CENIX VR-P50 CENIX VR-P630 CENIX VR-P800 CENIX VR-P90 DIASONIC DDR-1016 SAFA IRC 220 SAFA IRS 1000 SAFA IRS 2000 SAMSUNG P700 SPHINX BM-311 SPHINX BM-611 DVD Alcom Al-446 Alcom Al-446 PRO


 

Энциклопедия радиолюбителя

Защита информации, Теория связи в секретных системах

Вопросы криптографии и секретных систем открывают возможность для интересных применений теории связи. В настоящей статье развивается теория секретных систем. Изложение ведется в теоретическом плане и имеет своей целью дополнить положения, приводимые в обычных работах по криптографии. В этих работах детально изучаются многие стандартные типы кодов и шифров, а также способы их расшифровки. Мы будем иметь дело с общей математической структурой и свойствами секретных систем.
Наше изложение будет ограничено в нескольких отношениях. Во-первых, имеются три общих типа секретных систем:
1) системы маскировки, которые включают применение таких методов, как невидимые чернила, представление сообщения в форме безобидного текста или маскировки криптограммы, и другие методы, при помощи которых факт наличия сообщения скрывается от противника;
2) тайные системы (например, инвертирование речи), в которых для раскрытия сообщения требуется специальное оборудование;
3) "собственно" секретные системы, где смысл сообщения скрывается при помощи шифра, кода и т.д., но само существование сообщения не скрывается и предполагается, что противник обладает любым специальным оборудованием, необходимым для перехвата и записи переданных сигналов. Здесь будет рассмотрен только третий тип систем, так как системы маскировки представляют в основном психологическую проблему, а тайные системы - техническую проблему.
Во-вторых, наше изложение будет ограничено случаем дискретной информации, где сообщение, которое должно быть зашифровано, состоит из последовательных дискретных символов, каждый из которых выбран из некоторого конечного множества. Эти символы могут быть буквами или словами некоторого языка, амплитудными уровнями "квантованной" речи или видеосигнала и т.д., но главный акцент будет сделан на случае букв.
Статья делится на три части. Резюмируем теперь кратко основные результаты исследования. В первой части излагается основная математическая структура секретных систем. В теории связи считается, что язык может рассматриваться как некоторый вероятностный процесс, который создает дискретную последовательность символов в соответствии с некоторой системой вероятностей.
С каждым языком связан некоторый параметр D, который можно назвать избыточностью этого языка. Избыточность измеряет в некотором смысле, насколько может быть уменьшена длина некоторого текста в данном языке без потери какой-либо части информации. Простой пример: так как в словах английского языка за буквой q всегда следует только буква u, то u может быть без ущерба опущена. Значительные сокращения в английском языке можно осуществить, используя его статистическую структуру, частую повторяемость определенных букв или слов, и т.д. Избыточность играет центральную роль в изучении секретных систем.
Секретная система определяется абстрактно как некоторое множество отображений одного пространства (множества возможных сообщений) в другое ространство (множество возможных криптограмм). Каждое конкретное отображение из этого множества соответствует способу шифрования при помощи конкретного ключа.
Предполагается, что отображения являются взаимнооднозначными, так что если известен ключ, то в результате процесса расшифрования возможен лишь единственный ответ.
Предполагается далее, что каждому ключу (и, следовательно, каждому отображению) соответствует некоторая априорная вероятность - вероятность выбрать этот ключ. Аналогично каждому возможному сообщению соответствует априорная вероятность, определяемая задающим сообщение вероятностным процессом. Эти вероятности различных ключей и сообщений являются фактически априорными вероятностями для шифровальщика противника и характеризуют его априорные знания относительно интересующей его проблемы.
Чтобы использовать такую секретную систему, сначала выбирается некоторый ключ и посылается в точку приема. Выбор ключа определяет конкретное отображение из множества отображений, образующих систему. Затем выбирается сообщение и с помощью отображения, соответствующего выбранному ключу, из этого сообщения формируется криптограмма. Эта криптограмма передается в точку приема по некоторому каналу и может быть перехвачена противником. На приемном конце с помощью отображения, обратного выбранному, из криптограммы восстанавливают первоначальное сообщение.
Если противник перехватит криптограмму, он может с ее помощью сосчитать апостериорные вероятности различных возможных сообщений и ключей, которые могли быть использованы для составления такой криптограммы. Это множество апостериорных вероятностей образует его сведения о ключах и сообщениях после перехвата. "Сведения", таким образом, представляют собой некоторое множество предположений, которым приписаны вероятности. Вычисление апостериорных вероятностей является общей задачей дешифрования.
Проиллюстрируем эти понятия простым примером. В шифре простой подстановки со случайным ключом имеется 26! отображений, соответствующих 26! способам, которыми мы можем заменить 26 различных букв. Все эти способы равновозможны, и поэтому каждый имеет априорную вероятность 1/26! Если такой шифр применяется к "нормативному английскому языку" и предполагается, что шифровальщик противника не знает ничего об источнике сообщений, кроме того, что он создает английский текст, то априорными вероятностями различных сообщений из N букв являются просто их относительные частоты в нормативном английском тексте.
Если противник перехватил такую криптограмму из N букв, его апостериорные вероятности изменятся. Если N достаточно велико (скажем, 50 букв), имеется обычно единственное сообщение с апостериорной вероятностью, близкой к единице, в то время как все другие сообщения имею суммарную вероятность, близкую к нулю. Таким образом, имеется, по существу, единственное "решение" такой криптограммы. Для меньших N (скажем, N = 15) обычно найдется много сообщений и ключей, вероятности которых сравнимы, и не найдется ни одного сообщения и ключа с вероятностью, близкой к единице. В этом случае "решение" криптограммы неоднозначно.
В результате рассмотрения секретных систем, которые могут быть представлены как совокупность отображений одного множества элементов в другое, возникают две естественные операции комбинирования, производящие из двух данных систем третью. Первая операция комбинирования называется операцией "умножения" (произведением) и соответствует зашифрованию сообщения с помощью системы R с последующим зашифрованием полученной криптограммы с помощью системы S, причем ключи R и S выбираются независимо. Полный результат этой операции представляет собой секретную систему, отображения которой состоят из всех произведений (в обычном смысле R на отображения из S. Вероятности результирующих отображений являются произведениями вероятностей двух исходных отображений.
Вторая операция комбинирования является "взвешенным сложением":

T = pR + qS, p + q = 1.

Она представляет собой следующее. Сначала делается предварительный выбор, какая из систем R или S будет использоваться, причем система R выбирается с вероятностью p, а система S с вероятностью q. После этого выбранная система используется описанным выше способом.
Будет показано, что секретные системы с этими двумя операциями комбинирования образуют, по существу, "линейную ассоциативную алгебру" с единицей, - алгебраический объект) подробно изученный математиками.
Среди многих возможных секретных систем имеется один тип с многочисленными особыми свойствами. Этот тип назовем "чистой" системой. Система является чистой, если все ключи равновероятны и если для любых трех отображений Ti, Tj, Tk из множества отображений данной системы произведение

TiTj-1Tk

также является отображением из этого множества. То есть зашифрование, расшифрование и снова зашифрование с любыми тремя ключами должно быть эквивалентно одному зашифрованию с некоторым ключом.
Можно показать, что для чистого шифра все ключи по существу эквивалентны - все они приводят к тому же самому множеству апостериорных вероятностей. Больше того, каждой криптограмме соответствует некоторое множество сообщений ("остаточный класс"), из которых могла бы получиться эта криптограмма, а апостериорные вероятности сообщений в этом классе пропорциональны априорным вероятностям. Вся информация, которую противник получил бы в результате перехвата криптограммы, заключается в установлении остаточного класса. Многие из обычных шифров являются чистыми системами, в том числе простая подстановка со случайным ключом. В этом случае остаточный класс состоит из всех сообщений с таким же набором буквенных повторений, как в перехваченной криптограмме.
По определению, две системы R и S являются "подобными", если существует фиксированное отображение A (имеющее обратное A-1) такое, что

R = AS.

Если R и S подобны, то между получающимися в результате применения этих систем множествами криптограмм можно установить взаимнооднозначное соответствие, приводящее к тем же самым апостериорным вероятностям. Такие две системы аналитически записываются одинаково.
Во второй части статьи рассматривается проблема "теоретической секретности". Насколько легко некоторая система поддается раскрытию при условии, что для анализа перехваченной криптограммы противник располагает неограниченным количеством времени и специалистов? Эта проблема тесно связана с вопросами связи при наличии шумов, и понятия энтропии и неопределенности, введенные в теории связи, находят прямое применение в этом разделе криптографии.
"Совершенная секретность" определяется следующими требованиями к системе. Требуется, чтобы апостериорные вероятности различных сообщений, полученные после перехвата противником данной криптограммы, были бы в точности равны априорным вероятностям тех же сообщений до перехвата. Покажем, что "совершенная секретность" возможна, но требует в случае конечного числа сообщений того же самого числа возможных ключей. Если считать, что сообщение создается с данной "скоростью" R (понятие скорости будет определено позже), то ключ должен создаваться с той же самой или с большей скоростью.
Если используется секретная система с конечным ключом и перехвачены N букв криптограммы, то для противника будет существовать определенное множество сообщений с определенными вероятностями, которые могли бы создать эту криптограмму. С увеличением N это множество обычно сужается до тех пор, пока в конце концов не получится единственного "решения" криптограммы: одно сообщение с вероятностью, близкой к единице, а все остальные с вероятностями, практически равными нулю. В работе определяется величина H(N), названная ненадежностью.
Эта величина измеряет (в статистическом смысле), насколько близка средняя криптограмма из N букв к единственному решению, т.е. насколько неточно известно противнику истинное сообщение после перехвата криптограммы из N букв. Далее выводятся различные свойства ненадежности, например: ненадежность ключа не возрастает с ростом N. Эта ненадежность является теоретическим показателем секретности - теоретическим, поскольку она позволяет противнику дешифрировать криптограмму лишь в том случае, если он обладает неограниченным запасом времени.
В этой же части определяется функция H(N) для некоторых идеализированных типов шифров, называемых случайными шифрами. С некоторыми видоизменениями эта функция может быть применена ко многим случаям, представляющим практический интерес. Это дает способ приближенного вычисления количества материала, который требуется перехватить чтобы получить решение секретной системы.
Из подобного анализа следует, что для обычных языков и обычных типов шифров (но не кодов) это "расстояние единственности" равно приблизительно H(K)/D. Здесь H(K) - число, измеряющее "объем" пространства ключей. Если все ключи априори равновероятны, то H(K) равно логарифму числа возможных ключей. Вводимое число D - это избыточность языка. Оно измеряет количество "статистических ограничений", налагаемых языком. Для простой подстановки со случайным ключом наше H(K) равно log1026! или приблизительно 20, а D (в десятичных единицах на букву) для английского языка равно приблизительно 0.7. Таким образом, единственность решения достигается приблизительно при 30 буквах.
Для некоторых "языков" можно построить такие секретные системы с конечным ключом, в которых неопределенность не стремится к нулю при N. В этом случае противник не получит единственного решения такого шифра, сколько бы материала он не перехватил, и у него будет оставаться много альтернатив с довольно большими вероятностями. Такие системы назовем идеальными системами. В любом языке можно аппроксимировать такую ситуацию, т.е. отсрочить приближение H(N) к нулю до сколь угодно больших N. Однако такие системы имеют много недостатков, таких как сложность и чувствительность к ошибкам при передаче криптограммы.
Третья часть статьи посвящена "практической секретности". Две системы с одинаковым объемом ключа могут быть обе разрешимы единственным образом, когда перехвачено N букв, но они могут значительно отличаться по количеству времени и усилий, затрачиваемых для получения решения. На основе анализа основных недостатков секретных систем предлагаются методы построения систем, для решения которых требуются большие затраты времени и сил. Наконец, рассматривается проблема несовместимости различных желательных качеств секретных систем.

Информация взята из сайта http://www.lr.kiev.ua
© Концерн "Алекс", 2004 МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов