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微机视频信息保护系统的简单介绍

发布于:2022-12-14 作者:沫沫 阅读:16

本篇文章给大家谈谈微机视频信息保护系统,以及对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览:

万里红的公司概况

公司自成立以来一直专注于电子政务领域、信息安全保密领域的研究。通过不断自主创新,为用户提供电子政务项目咨询、设计、开发、实施、维护等全程服务;为用户提供全线的、可靠的信息安全保密产品以及涉密信息系统的整体建设服务。

万里红公司一直坚持走自主创新之路,目前已经拥有40余种具有自主知识产权的产品。公司建立起了完善的信息安全保密产品线,覆盖了保密检查、安全审计、系统监控、电磁泄漏发射防护、移动通信防护与保密检查、电磁屏蔽、保密工作管理、保密工作应用等方面,在信息安全保密市场上已经成为国内的领先者。公司的多款产品在理念上具有首创性,充分反映了公司在产品分析设计上的前瞻性和创新性。公司开发的“涉密计算机信息系统保密检查工具”是国内首款用于保密检查的软件,“WLH-2微机视频信息保护系统”在技术上国内领先,是通过国家保密局电磁泄漏发射防护产品检测中心认证的仅有的两款国家一级电磁干扰器之一。2005年后,公司开始深入到保密工作管理系统软件的研究开发工作中来,为保密工作管理的信息化做出了很大贡献。其中“文件定密系统”和“国家秘密事项统计系统”为解决国家保密工作中存在多年的难点问题(文件定密科学化、规范化以及全国范围秘密事项统计工作日常化)趟出了一条新路。

在电子政务领域,万里红公司为用户建设安全、高效、稳定、可靠的网络系统,实现办公业务电子化、自动化和网络化。万里红公司为中组部开发的“中国共产党基本信息管理系统2005”是国内唯一一款在全国范围推广的采用国产数据库的软件。公司还成功开发了 “电子公文传输系统”、“全国干部信息管理平台”、“全国高级专家管理平台”、“公务员管理平台”、 “安全访问控制系统”、“消息中间件”、“数据集成中间件”、“公安干警绩效评估管理系统”等多项拥有自主知识产权的电子政务软件。公司在电子政务领域大胆创新、坚持走国产化道路,为推动民族产业的发展做出了积极努力。

计算机干扰器是干什么用的?

这种东西一般都是在军队里面使用,起屏蔽干扰作用,因为计算机传输数据都是0.1也就是高低电压,通过电波可以获取部分信息,所以需要这种干扰器来防止窃听。

微机视频信息保护系统 是干什么的?作用是什么?

                                                      微机视频信息保护系统 介绍 

微机视频信息保护系统(又名计算机相关干扰器/计算机视频干扰器/计算机干扰器/微机视频干扰器/微机干扰器/电脑视频干扰器/电脑干扰器/电脑信息泄漏保护器)

一、简介

随着微机的广泛应用,在党政军各部门、银行系统 、商业团体等大量使用微机来处理涉密信息,这些涉密微机工作时会产生大量的电磁辐射泄漏和传导泄漏, 这些电磁泄漏信息中携带着正在处理的涉密信息,如不加防护, 采用相应的接收设备即可接收还原出微机屏幕上的涉密信息,这将直接导致秘密信息的泄露,给党和国家、军队及商业团体造成重大损失,也对我国、我军信息安全构成重大威胁。近年来,随着我国改革开放的不断深入,外国敌特、间谍进一步加紧了对我国政治、经济和军事情报的搜集活动,窃密与反窃密的斗争形势日益严峻,“GRQ-03H微机视频信息保护系统(也叫计算机视频干扰器/计算机电磁干扰器/电脑视频干扰器)”就是在这种形势下研制的专门解决微机等电子设备辐射和传导泄密问题的信息安全保密防护产品。“GRQ-03H微机视频信息保护系统”干扰频带宽,抗还原窃收能力强,防信息泄密的防护效果好,性能稳定可靠,体积小,重量轻,安装使用方便,是防止微机等涉密电子设备辐射和传导泄密的一种较理想的信息安全保密防护产品。

二、主要特点

1. 采用相关干扰技术,使保护系统发出的干扰信号与计算机辐射信息具有良好的相关性,克服了利用单一白噪声作为干扰信号易被相关抑制解调的弱点,有效地破坏了相关与非相关窃取计算机辐射信息的条件,大大提高了解读计算机信息的难度。

2.采用空间乱数加密技术,克服了单一相关干扰仅能干扰微机视频辐射信号,不能干扰其它电磁辐射信号的缺点。“GRQ-03H微机视频信息保护系统”的空间乱数加密干扰信号可干扰任何涉密电子设备(如计算机主机、显示器、打印机、扫描仪、复印机等电子信息设备)的辐射信息,适用范围广。

3.采用空间乱数加密技术,使涉密电子设备的电磁辐射信号被扰乱,即使窃收者接收到电磁辐射信号也很难解调出信号所携带的真正信息。

4.采用空间乱数加密、相关干扰和噪声混淆覆盖多种干扰信号同时对被保护微机辐射的信息进行多重干扰,使窃收者窃收涉密信息更加困难甚至不可能。

5. “GRQ-03H保护系统”发射的干扰信号能够自动跟踪微机显示模式的改变,自动适应各种不同模式下工作的显示终端,真正做到了时域上相同、频域上相关。

6.采用显示模式自动识别与同步控制技术,使干扰器仅在行、场同步信号正程期间发射干扰信号,在逆程期间无干扰信号发射,既有效保护了涉密信息又缩短了干扰信号的发射时间,有效地减少了对人体的辐射。

7.采用内置天线,体积、重量轻。

8.微机视频信号自动控制“GRQ-03H保护系统”开关机,使用方便、节能环保。

三、主要指标

干扰方式:空间乱数加密、相关干扰、噪声混淆覆盖多重干扰

保护方向:全方位。

干扰带宽:1MHz ~1.3GHz

发射干扰强度:85dBμV

传到干扰强度:85dBμV

工作电源:交流220V+-10%。

功    耗:1.5W

故障指示:声光报警

工作温度:0 ~50℃

最大湿度:80%

工作时间:连续工作时间大于48小时

尺    寸:185×130×80mm3

重    量:1kg

四、连接关系及开关机控制

1.视频连接

从微机VGA接口上拔下显示器视频线插头并插在“专用视频转接线”的DB15插孔上,“专用视频转接线”的DB15头插在微机主机VGA接口上,“专用视频转接线”的另一USB头插在“GRQ-03H微机视频信息保护系统”上标有“VGA”字样的接口上。

2.电源连接

将微机220V电源线从微机主机上拔下并插入“GRQ-03H微机视频信息保护系统”的“220V输入”插座,将配备的电源转接线两端分别插入“GRQ-03H微机视频信息保护系统”的“220V输出”插座和微机主机的“220V输入” 插座。

“GRQ-03H微机视频信息保护系统”与被保护微机距离一般应小于0.5米(越近越好)。

3.开关机控制

微机视频信号自动控制“GRQ-03H微机视频信息保护系统”开关机,当微机开机时,“GRQ-03H微机视频信息保护系统”自动开启,“电源”和“状态”指示灯点亮;当微机关机或休眠时,GRQ-03H保护系统自动关闭,“状态”指示灯熄灭;当“GRQ-03H保护系统”出现故障时,“状态”指示灯熄灭,同时“GRQ-03H保护系统”发出故障报警声。

具体连接关系如下图所示

微机保护系统硬件组成几个部分作用?

微机保护的硬件电路一般由六个功能单元组成,即数据采集系统、微机主系统、开关输入输出电路、工作电源、通信接口和人机对话系统。

传统的继电保护装置使输入电流和电压信号模拟量之间的直接比较和计算,使得模拟量比较和计算给定的机械数量(如弹簧扭矩)或电量(如阈值电压)的设备决定是否旅行。

计算机系统只能进行数字运算或逻辑运算,所以微机保护的工作过程大致如下:电力系统故障时,故障电力转换为数字量通过模拟输入系统,然后进入计算机的中央处理器(CPU),保护故障信息根据相应的算法和程序操作,和操作的结果相比,在任何时间设置为给定值,判断是否发生故障。

一旦在该区域确认故障,根据断路器的电流状态和开关量输入跳闸继电器,跳闸信号由开关量输出系统发出,故障信息显示并打印出来。

扩展资料:

微机保护装置使用最新的硬件芯片提高技术成熟,使用80c196kbCPU、测量14A/D转换、模拟输入电路多达24路,使用信号处理芯片DSP处理收集数据,使用快速傅里叶变换,得到基波谐波8次,特殊的软件自动校正,确保测量精度高。

采用双端口RAM和CPU进行数据转换,形成多CPU系统,采用CAN总线进行通信。它具有通信速率高(高达100MHZ,运行在80或60MHZ)和抗干扰能力强的特点。通过键盘和液晶显示单元可以方便地进行现场观察和各种保护方法及保护参数。

复制(或数据采集系统)CPU主系统开/关(或数字)输入/输出系统模拟输入系统,主要是将模拟量正确地转换成所需的数字量。CPU主系统主要对模拟输入系统的原始数据进行分析处理,完成各种继电保护功能。

开关数量(或数字数量)输入/输出系统,完成各种保护出口跳闸。信号报警。外部接触输入和人机对话等功能。

什么是计算机干扰器

计算机屏幕在工作过程中会产生电磁泄漏,如不加防护则存在信息泄漏的隐患,从而造成秘密的泄漏。

天大清源微机视频信息干扰器

计算机视频信息干扰器针对CRT、LCD、LED等多种类型的显示终端在信息相关干扰算法、宽带调制放大等关键技术上取得重大突破,采用绿色干扰技术,在较低发射功率下具有较强的抗侦收能力,能有效防止计算机视频信息被窃收还原,且对显示效果无任何影响,从而达到了保护秘密的目的。

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从计算机或手机的启动过程能得到什么信息?

第一步:当我们按下电源开关时,电源就开始向主板和其它设备供电,此时电压还不太稳定,主板上的控制芯片组会向CPU发出并保持一个RESET(重置)信号,让CPU内部自动恢复到初始状态,但CPU在此刻不会马上执行指令。当芯片组检测到电源已经开始稳定供电了(当然从不稳定到稳定的过程只是一瞬间的事情),它便撤去RESET信号(如果是手工按下计算机面板上的Reset按钮来重启机器,那么松开该按钮时芯片组就会撤去RESET信号),CPU马上就从地址FFFF0H处开始执行指令,从前面的介绍可知,这个地址实际上在系统BIOS的地址范围内,无论是AwardBIOS还是AMIBIOS,放在这里的只是一条跳转指令,跳到系统BIOS中真正的启动代码处。

第二步:系统BIOS的启动代码首先要做的事情就是进行POST(Power-OnSelfTest,加电后自检),POST的主要任务是检测系统中一些关键设备是否存在和能否正常工作,例如内存和显卡等设备。由于POST是最早进行的检测过程,此时显卡还没有初始化,如果系统BIOS在进行POST的过程中发现了一些致命错误,例如没有找到内存或者内存有问题(此时只会检查640K常规内存),那么系统BIOS就会直接控制喇叭发声来报告错误,声音的长短和次数代表了错误的类型。在正常情况下,POST过程进行得非常快,我们几乎无法感觉到它的存在,POST结束之后就会调用其它代码来进行更完整的硬件检测。

第三步:接下来系统BIOS将查找显卡的BIOS,前面说过,存放显卡BIOS的ROM芯片的起始地址通常设在C0000H处,系统BIOS在这个地方找到显卡BIOS之后就调用它的初始化代码,由显卡BIOS来初始化显卡,此时多数显卡都会在屏幕上显示出一些初始化信息,介绍生产厂商、图形芯片类型等内容,不过这个画面几乎是一闪而过。系统BIOS接着会查找其它设备的BIOS程序,找到之后同样要调用这些BIOS内部的初始化代码来初始化相关的设备。

第四步:查找完所有其它设备的BIOS之后,系统BIOS将显示出它自己的启动画面,其中包括有系统BIOS的类型、序列号和版本号等内容。

第五步:接着系统BIOS将检测和显示CPU的类型和工作频率,然后开始测试所有的RAM,并同时在屏幕上显示内存测试的进度,我们可以在CMOS设置中自行决定使用简单耗时少或者详细耗时多的测试方式。

第六步:内存测试通过之后,系统BIOS将开始检测系统中安装的一些标准硬件设备,包括硬盘、CD-ROM、串口、并口、软驱等设备,另外绝大多数较新版本的系统BIOS在这一过程中还要自动检测和设置内存的定时参数、硬盘参数和访问模式等。

第七步:标准设备检测完毕后,系统BIOS内部的支持即插即用的代码将开始检测和配置系统中安装的即插即用设备,每找到一个设备之后,系统BIOS都会在屏幕上显示出设备的名称和型号等信息,同时为该设备分配中断、DMA通道和I/O端口等资源。

第八步:到这一步为止,所有硬件都已经检测配置完毕了,多数系统BIOS会重新清屏并在屏幕上方显示出一个表格,其中概略地列出了系统中安装的各种标准硬件设备,以及它们使用的资源和一些相关工作参数。

第九步:接下来系统BIOS将更新ESCD(ExtendedSystemConfigurationData,扩展系统配置数据)。ESCD是系统BIOS用来与操作系统交换硬件配置信息的一种手段,这些数据被存放在CMOS(一小块特殊的RAM,由主板上的电池来供电)之中。通常ESCD数据只在系统硬件配置发生改变后才会更新,所以不是每次启动机器时我们都能够看到"UpdateESCD...Success"这样的信息,不过,某些主板的系统BIOS在保存ESCD数据时使用了与Windows9x不相同的数据格式,于是Windows9x在它自己的启动过程中会把ESCD数据修改成自己的格式,但在下一次启动机器时,即使硬件配置没有发生改变,系统BIOS也会把ESCD的数据格式改回来,如此循环,将会导致在每次启动机器时,系统BIOS都要更新一遍ESCD,这就是为什么有些机器在每次启动时都会显示出相关信息的原因。

第十步:ESCD更新完毕后,系统BIOS的启动代码将进行它的最后一项工作,即根据用户指定的启动顺序从软盘、硬盘或光驱启动。以从C盘启动为例,系统BIOS将读取并执行硬盘上的主引导记录,主引导记录接着从分区表中找到第一个活动分区,然后读取并执行这个活动分区的分区引导记录,而分区引导记录将负责读取并执行IO.SYS,这是DOS和Windows9x最基本的系统文件。Windows9x的IO.SYS首先要初始化一些重要的系统数据,然后就显示出我们熟悉的蓝天白云,在这幅画面之下,Windows将继续进行DOS部分和GUI(图形用户界面)部分的引导和初始化工作。

如果系统之中安装有引导多种操作系统的工具软件,通常主引导记录将被替换成该软件的引导代码,这些代码将允许用户选择一种操作系统,然后读取并执行该操作系统的基本引导代码(DOS和Windows的基本引导代码就是分区引导记录)。

2015-01-12

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标签: #微机视频信息保护系统

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