WO2022162811A1 - 情報漏洩防止シールド装置 - Google Patents

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WO2022162811A1
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frequency
filter
dynamic
wave filter
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航一 古谷
剛 小林
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三菱電機株式会社
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    • H04K2203/30Jamming or countermeasure characterized by the infrastructure components
    • H04K2203/34Jamming or countermeasure characterized by the infrastructure components involving multiple cooperating jammers

Definitions

  • the present disclosure relates to an information leakage prevention shield device that prevents information from leaking due to electromagnetic waves emitted from equipment such as information equipment.
  • Patent Document 1 prevents electromagnetic waves from leaking out from windows. An information leakage prevention device is shown.
  • Patent Document 1 when an electromagnetic wave radiated from a device is received, the frequency to be attenuated is specified, the incident direction of the electromagnetic wave of the specified frequency is specified, and the specified frequency and the specified incident angle A specific voltage is applied to a special structure unit that absorbs electromagnetic waves of a specific frequency, and the special structure unit attenuates the frequency component that matches the harmonic component of the dot clock frequency of the leaked electromagnetic wave. .
  • the information leakage prevention device disclosed in Patent Document 1 attenuates the frequency component that matches the harmonic component of the dot clock frequency of the electromagnetic wave radiated from the device, thereby reducing the strength of the leaked electromagnetic wave received by the eavesdropping device. Therefore, even if the leaked electromagnetic waves are weak after being attenuated by the information leakage prevention device, eavesdropping is attempted over a period of time during which the leaked electromagnetic waves are radiated, and the leaked electromagnetic waves are averaged. There is a problem that information may be stolen from electromagnetic waves.
  • the present disclosure is intended to solve the above problems, and aims to obtain an information leakage prevention shield device that reduces the risk of information being stolen from electromagnetic waves emitted from equipment.
  • the information leakage prevention shield device includes a frequency setting signal that sets a filter frequency for electromagnetic waves emitted from equipment, and a time-varying pattern for sequentially indicating a plurality of different transmission characteristics with the passage of time.
  • a filter frequency is set by a control unit that outputs a modulation signal based on the frequency setting signal from the control unit, and a different transmission characteristic is set with the passage of time by the modulation signal from the control unit.
  • a dynamic electromagnetic wave filter is provided which transmits electromagnetic waves other than the filter frequency set by the signal, and which has different transmission characteristics with the passage of time according to the modulation signal with respect to the filter frequency set by the frequency setting signal.
  • FIG. 1 is a schematic diagram showing a state where an information leakage prevention shield device according to Embodiment 1 is installed;
  • FIG. 1 is a configuration diagram showing an information leakage prevention shield device according to Embodiment 1;
  • FIG. 4 is a flow chart showing the operation of the modulation signal generator in the information leakage prevention shield device according to Embodiment 1;
  • FIG. 9 is a diagram showing the relationship between time and transmission phase for explaining Numerical Example 1 of Modulation Method Example 2 in the information leakage prevention shield device according to Embodiment 1;
  • FIG. 9 is a diagram showing a result of calculation of the relationship between harmonics and leaked electromagnetic wave amplitudes for explaining Numerical Example 1 of Modulation Method Example 2 in the information leakage prevention shield device according to Embodiment 1;
  • FIG. 10 is a diagram showing a leaked electromagnetic wave amplitude with respect to an order for explaining Numerical Example 2 of Modulation Method Example 2 in the information leakage prevention shield device according to Embodiment 1;
  • FIG. 10 is a diagram showing a leaked electromagnetic wave amplitude with respect to an order for explaining Numerical Example 3 of Modulation Method Example 2 in the information leakage prevention shield device according to Embodiment 1;
  • FIG. 9 is a configuration diagram showing an information leakage prevention shield device according to Embodiment 2;
  • FIG. 11 is a configuration diagram showing an information leakage prevention shield device according to Embodiment 3;
  • FIG. 11 is a configuration diagram showing an information leakage prevention shield device according to Embodiment 4;
  • Embodiment 1 An information leakage prevention shield device 100 according to Embodiment 1 will be described with reference to FIGS. 1 to 7.
  • FIG. The information leakage prevention shield device 100 is installed in a structure 400 separating a device 200 such as an information device from an eavesdropping device 300, as shown in FIG.
  • the device 200 is an interception target device that can be an eavesdropping target, and is assumed to be a monitor in the first embodiment.
  • the number of monitors is not limited to one, and multiple monitors may exist.
  • the information leakage prevention shield device 100 according to the first embodiment can be applied.
  • the information to be intercepted is primarily explained as the image information of the monitor, but the information to be intercepted can also be the content of wireless communication contained in radio waves emitted by wireless communication devices, printed information of printers, etc.
  • the information leakage prevention shield device according to the present disclosure can be applied to information intentionally or unintentionally radiated as radio waves.
  • the wiretapping device 300 is a wiretapping device including an antenna, a receiving device, and the like used by an eavesdropper.
  • the structure 400 is a structure such as a housing or cover surrounding the device 200, or a curtain or glass window of a building in which the device 200 is arranged.
  • the information leakage prevention shield device 100 includes an electromagnetic wave detection unit 1, a storage unit 2, a modulation signal generation unit 3, a control signal output unit 4, and a first dynamic electromagnetic wave filter 5a. and a third dynamic electromagnetic wave filter 5c.
  • the information leakage prevention shield device 100 will be described as having three dynamic electromagnetic wave filters 5, the first dynamic electromagnetic wave filter 5a to the third dynamic electromagnetic wave filter 5c. Two dynamic electromagnetic wave filters 5, four or more dynamic electromagnetic wave filters 5 may be provided.
  • the electromagnetic wave detector 1 detects an electromagnetic wave (emission) including image information emitted from the device 200 and outputs the frequency of the detected electromagnetic wave to the modulation signal generator 3 . Further, the electromagnetic wave detection unit 1 extracts, for example, background information from electromagnetic waves radiated from the periphery of the device 200, detects the frequency of background noise from the background information, and transmits the detected background noise frequency to the modulation signal generation unit 3. Output. Detecting the frequency of the electromagnetic wave by the electromagnetic wave detection unit 1 and extracting information features from the electromagnetic wave are performed by generally known techniques.
  • the frequency of the electromagnetic wave radiated from the device 200 detected by the electromagnetic wave detection unit 1 is the frequency that contains screen information in the electromagnetic wave radiated from the device 200, specifically, the dot clock frequency of the screen information. the called frequency and its integral multiple harmonics.
  • the frequency of the electromagnetic wave emitted from the device 200 detected by the electromagnetic wave detection unit 1 is simply described as the frequency of the electromagnetic wave emitted from the device 200 . If the device 200 for preventing information leakage is known in advance, the electromagnetic wave detection unit 1 can be made unnecessary by storing the frequency of the electromagnetic wave emitted from the device 200 in the storage unit 2 .
  • the storage unit 2 stores modulation schemes for switching to a plurality of different transmission phases over time.
  • the modulation schemes stored in the storage unit 2 are modulation schemes 1 to 5.
  • FIG. The modulation schemes 1 to 5 will be described later in detail.
  • the modulation method is not limited to the modulation method 1 to the modulation method 5, but the point is that the dynamic electromagnetic wave filter 5 changes the transmission amplitude and transmission phase with respect to the set filter frequency over time. Any modulation method may be used as long as the transmission characteristics are sequentially switched.
  • the modulation signal generation unit 3 receives the frequency of the electromagnetic wave emitted from the device 200 detected by the electromagnetic wave detection unit 1 or the frequency of the electromagnetic wave emitted from the device 200 stored in the storage unit 2, and is emitted from the device 200.
  • a filter frequency for electromagnetic waves is determined, and at least one of the modulation methods stored in the storage unit 2, that is, the modulation methods 1 to 5 is read, and based on the read modulation method, a plurality of A time-varying pattern is generated to sequentially indicate different transmission characteristics of the .
  • the modulation signal generation unit 3 determines a modulation method for the dynamic electromagnetic wave filter 5 in consideration of various factors in order to generate a time-varying pattern.
  • the modulation method determined by the modulation signal generation unit 3 is specifically the modulation method of the dynamic electromagnetic wave filter 5, the modulation period in the case of periodic modulation, the time to continue modulation, the position in the dynamic electromagnetic wave filter 5
  • At least one of the modulation schemes 1 to 5 is read out based on various conditions such as the distribution of modulation schemes for each modulation scheme and stored in the storage unit 2 .
  • Factors in the modulation method determined by the modulation signal generation unit 3 include the frequency and level of the electromagnetic wave emitted from the device 200, the characteristics of the screen display of the monitor in the device 200, the presence or absence of movement of the monitor, and the continuous installation of the monitor.
  • the electromagnetic environment around the structure 200 is illustrated.
  • the modulation method read from the storage unit 2 by the modulation signal generation unit 3 is set to "numerical example 1 of modulation method 2" described later.
  • the modulation signal generator 3 generates a time-varying pattern based on "numerical example 1 of modulation method 2", and the transmission phase of the dynamic electromagnetic wave filter 5 is controlled by the modulation signal based on this time-varying pattern.
  • the modulation method read from the storage unit 2 by the modulation signal generation unit 3 is set to "numerical example 2 of modulation method 2" described later.
  • the modulation signal generation unit 3 generates a time-varying pattern based on "numerical example 2 of modulation method 2", and the transmission phase of the dynamic electromagnetic wave filter 5 is controlled by the modulation signal based on this time-varying pattern.
  • the dynamic electromagnetic wave filter 5 diffuses the frequency of the electromagnetic wave emitted from the device 200 and emits it.
  • the level of the electromagnetic wave at each frequency after frequency spreading by the dynamic electromagnetic wave filter 5 is reduced with respect to the level of the electromagnetic wave radiated from the device 200 in the leaked electromagnetic wave.
  • the level of background noise relative to the level of leaked electromagnetic waves received by an eavesdropper is improved, so that the reproduced image by the eavesdropper becomes a blurred image containing a lot of noise.
  • the modulation signal generator 3 performs the operation shown in FIG. That is, in step ST1, the filter frequencies of the first dynamic electromagnetic wave filter 5a to the third dynamic electromagnetic wave filter 5c with respect to the frequency of the electromagnetic wave radiated from the device 200 are determined.
  • step ST2 a modulation method for each of the first dynamic electromagnetic wave filter 5a to the third dynamic electromagnetic wave filter 5c is determined after considering various factors.
  • step ST3 a time variation pattern representing the determined filter frequency and modulation method is generated.
  • the control signal output unit 4 outputs the frequency setting signal for setting the filter frequency for the electromagnetic wave emitted from the device 200 generated by the modulation signal generation unit 3, and the time variation pattern generated by the modulation signal generation unit 3. is output from the first dynamic electromagnetic wave filter 5a to the third dynamic electromagnetic wave filter 5c.
  • the modulation signal from the control signal output unit 4 is a signal for realizing a time-varying pattern for sequentially instructing a plurality of different transmission characteristics with the lapse of time generated by the modulation signal generation unit 3. , for example, a signal for applying a bias voltage for controlling active elements incorporated in the dynamic electromagnetic wave filter 5, or a signal for mechanically changing the shape of the filter in the dynamic electromagnetic wave filter 5. .
  • the filter frequency is set to the frequency of electromagnetic waves radiated from device 200 .
  • the filter frequency does not only mean the specified frequency, but also includes the frequency band.
  • the filter frequency for the electromagnetic wave emitted from the device is not generated by the modulation signal generation unit 3, but is the electromagnetic wave emitted from the device 200 detected by the electromagnetic wave detection unit 1 or from the device 200 stored in the storage unit 2.
  • the control signal output unit 4 may directly use the frequency of the radiated electromagnetic waves as the frequency setting signal.
  • the modulation signal generation section 3 and the control signal output section 4 have been described as separate components, they may constitute a control section.
  • the control unit receives the frequency of the electromagnetic wave radiated from the device 200 detected by the electromagnetic wave detection unit 1 or the frequency of the electromagnetic wave radiated from the device 200 stored in the storage unit 2, and filters the electromagnetic wave radiated from the device 200.
  • the control unit outputs a modulation signal for operating the dynamic electromagnetic wave filter 5 in order to realize a time-varying pattern for sequentially indicating a plurality of different transmission characteristics with the passage of time. , for outputting a modulating signal for applying a bias voltage for controlling the active element incorporated in the dynamic electromagnetic wave filter 5, or for mechanically changing the shape of the filter in the dynamic electromagnetic wave filter 5 It outputs a modulation signal.
  • ROM sex recording device
  • An execution program stored in a ROM, which is a storage medium serving as the storage unit 2 is loaded into a RAM, and the CPU executes various processes based on the execution program loaded into the RAM.
  • the ROM also functions as a storage medium serving as the storage unit 2, and stores various modulation methods.
  • the CPU is driven by a general-purpose OS.
  • the first dynamic electromagnetic wave filter 5a to the third dynamic electromagnetic wave filter 5c are arranged in parallel.
  • the first dynamic electromagnetic wave filter 5a to the third dynamic electromagnetic wave filter 5c may be sequentially brought into contact with each other to form an integral structure.
  • the filter frequency is set by the frequency setting signal from the control signal output unit 4, and different transmission characteristics are set with the passage of time by the modulation signal from the control signal output unit 4, Frequencies other than the filter frequency set by the frequency setting signal are transmitted, and the modulation signal changes the transmission characteristic over time with respect to the filter frequency set by the frequency setting signal.
  • Transmission characteristics refer to transmission amplitude and transmission phase.
  • the dynamic electromagnetic wave filter 5 attenuates or suppresses the filter frequency component set from the electromagnetic wave emitted from the device 200, and changes (modulates) the electromagnetic wave emitted from the device 200, so that the device A leaked electromagnetic wave is emitted as a harmonic component obtained by adding the modulation frequency to the frequency of the electromagnetic wave emitted from 200 .
  • the dynamic electromagnetic wave filter 5 attenuates not only electromagnetic waves that are components of the set filter frequency, but electromagnetic waves of all frequency components generated by modulation.
  • the dynamic electromagnetic wave filter 5 is composed of, for example, a frequency selective surface (FSS) or the like, and can realize arbitrary permittivity and permeability with respect to the wavelength of the set filter frequency in the incident electromagnetic wave. It is a filter for electromagnetic waves with a two-dimensional surface that can dynamically control the transmission characteristics, which are the amount of change (transmission phase) and the amount of attenuation (transmission amplitude) of electromagnetic waves.
  • the transmission characteristics are controlled by a generally known method such as a method of controlling the active element incorporated in the dynamic electromagnetic wave filter 5 with an electric signal or a method of controlling the shape of the filter by mechanical driving.
  • the dynamic electromagnetic wave filter 5 transmits light and frequencies other than the filter frequency. Wireless communication can be performed between outside.
  • the dynamic electromagnetic wave filter 5 has a plurality of cells arranged in a matrix of rows and columns. All of the plurality of cells may be set to the same filter frequency by the frequency setting signal from the control signal output section 4, and the transmission characteristics may be controlled to be the same by the modulation signal from the control signal output section 4.
  • each of the plurality of cells is independently set to a different filter frequency by the frequency setting signal from the control signal output section 4, and the transmission characteristics are controlled differently by the modulation signal from the control signal output section 4. It's okay.
  • the plurality of cells are divided into a plurality of groups, each group is a dynamic electromagnetic wave filter section having a plurality of cells, and the control signal output section 4 independently outputs signals from the control signal output section 4 to each of the plurality of dynamic electromagnetic wave filter sections. Different filter frequencies may be set by the frequency setting signal, and transmission characteristics may be controlled differently by the modulation signal from the control signal output section 4 .
  • the modulation signal generation unit 3 When an electromagnetic wave containing image information is emitted from the device 200, the modulation signal generation unit 3 generates the frequency of the electromagnetic wave emitted from the device 200 or the device stored in the storage unit 2, as shown in step ST1 in FIG. It receives the frequency of the electromagnetic waves radiated from 200 and determines the filter frequencies of the first dynamic electromagnetic wave filter 5a to the third dynamic electromagnetic wave filter 5c.
  • the modulation signal generator 3 determines the frequency fE1 (Hz) of the electromagnetic wave emitted from the device 200 as the filter frequency for the first dynamic electromagnetic wave filter 5a, and for the second dynamic electromagnetic wave filter 5b, Then, the frequency fE2 (Hz) of the electromagnetic wave radiated from the device 200 is determined as the filter frequency, and the frequency fE3 (Hz) of the electromagnetic wave radiated from the device 200 is set as the filter frequency for the third dynamic electromagnetic wave filter 5c. to decide.
  • the modulation signal generation unit 3 selects a modulation method from among modulation methods 1 to 5 stored in the storage unit 2 according to various factors.
  • the method of modulation is determined according to the conditions of After determining the modulation method, the modulation signal generator 3 generates a time-varying pattern representing the determined filter frequency and modulation method, as shown in step ST3 of FIG.
  • the control signal output unit 4 outputs the frequency setting signal for setting the filter frequency for the electromagnetic wave emitted from the device 200 generated by the modulation signal generation unit 3, and the time variation pattern generated by the modulation signal generation unit 3. is output from the first dynamic electromagnetic wave filter 5a to the third dynamic electromagnetic wave filter 5c.
  • Each of the first dynamic electromagnetic wave filter 5a to the third dynamic electromagnetic wave filter 5c has its filter frequency set by the frequency setting signal from the control signal output unit 4, and the time is set by the modulation signal from the control signal output unit 4. is controlled to have different transmission characteristics with the passage of time. That is, the first dynamic electromagnetic wave filter 5a to the third dynamic electromagnetic wave filter 5c attenuate or suppress the frequencies fE1 (Hz), fE2 (Hz), and fE3 (Hz) of the electromagnetic waves radiated from the device 200, respectively. , emit leaky electromagnetic waves whose frequencies fE1 (Hz), fE2 (Hz), and fE3 (Hz) are modulated based on the time-varying pattern.
  • the dynamic electromagnetic wave filter 5 attenuates or suppresses the frequency of the electromagnetic wave emitted from the device 200, and the frequency of the electromagnetic wave emitted from the device 200 is reduced based on the time-varying pattern. Since modulated leakage electromagnetic waves are emitted, by eavesdropping on the electromagnetic waves emitted from the device 200, the accumulation of image data necessary for averaging can be disturbed, and information may be stolen from the electromagnetic waves emitted from the device 200. can be reduced.
  • ⁇ Modulation method 1> A modulation method that modulates an electromagnetic wave by a pattern that randomly switches the transmission characteristics of the dynamic electromagnetic wave filter 5 in terms of time.
  • the modulation signal generation unit 3 determines the screen display characteristics of the screen display of the monitor in the device 200, which is one factor in determining the modulation method.
  • the modulation scheme 1 stored in the storage unit 2 is read out, and the transmission characteristics of the modulation scheme 1 are randomly switched over time to generate a plurality of different transmission phases over time. to generate a time-varying pattern for sequentially instructing
  • the transmission characteristic randomly switched over time is mainly the transmission phase, but the transmission amplitude may also be changed together.
  • the control signal output unit 4 outputs a modulation signal based on the time-varying pattern according to the modulation method 1 to the first dynamic electromagnetic wave filter 5a to the third dynamic electromagnetic wave filter 5c.
  • the first dynamic electromagnetic wave filter 5a is set to fE1 (Hz) as a filter frequency by the frequency setting signal from the control signal output unit 4, and controls the frequency fE1 (Hz) with respect to the electromagnetic waves radiated from the device 200. It is randomly modified with the lapse of time by the modulation signal from the signal output unit 4, and emitted as a randomly modified leakage electromagnetic wave.
  • the second dynamic electromagnetic wave filter 5b is set to fE2 (Hz) as a filter frequency by the frequency setting signal from the control signal output unit 4, and controls the frequency fE2 (Hz) with respect to the electromagnetic waves radiated from the device 200. It is randomly modified with the lapse of time by the modulation signal from the signal output unit 4, and emitted as a randomly modified leakage electromagnetic wave.
  • the third dynamic electromagnetic wave filter 5c is set to fE3 (Hz) as a filter frequency by the frequency setting signal from the control signal output unit 4, and controls the frequency fE3 (Hz) with respect to the electromagnetic waves radiated from the device 200. It is randomly modified with the lapse of time by the modulation signal from the signal output unit 4, and emitted as a randomly modified leakage electromagnetic wave.
  • the waveform of the leaked electromagnetic wave from the dynamic electromagnetic wave filter 5 into which the electromagnetic wave containing the image information emitted from the device 200 is incident is randomly modulated, resulting in the waveform of the electromagnetic wave containing the image information emitted from the device 200. is modified.
  • Modulation method 2 A modulation method that modulates electromagnetic waves by repeating a pattern that periodically switches the transmission characteristics of the dynamic electromagnetic wave filter 5 .
  • the transmission characteristic randomly switched over time is mainly the transmission phase, but the transmission amplitude may also be changed together.
  • Modulation method 2 modulates leaked electromagnetic waves containing image information as follows.
  • the waveform of the leaked electromagnetic wave when repeatedly modulated with a periodic pattern is obtained as follows.
  • Tm (s) be the period of the periodic modulation pattern
  • the complex transmission coefficient T(t) of the dynamic electromagnetic wave filter 5 at this time is represented by the complex Fourier series shown in the following equation (1).
  • n-th order coefficient of the series can be calculated by the following formula (2).
  • the leaked electromagnetic wave has a harmonic component of f+n ⁇ fm in addition to the component of frequency f (Hz) due to periodic modulation.
  • the frequency of the harmonic wave having the harmonic component referred to here is not the frequency corresponding to the harmonic wave that is an integral multiple of the electromagnetic wave radiated from the device 200, but the modulation frequency that is an integral multiple of the frequency of the electromagnetic wave radiated from the device 200. is the added frequency.
  • the eavesdropper tunes the reception frequency of the eavesdropper to the frequency of the leaked electromagnetic wave, reproduces the image after reception, and further accumulates and averages the reproduced image to improve the clarity of the image. can interfere with doing
  • the transmission amplitude is assumed to be a constant value of -50 dB in order to avoid complication of the explanation, it may be changed to -45 dB and -55 dB for each period instead of being a constant value such as -50 dB.
  • the storage unit 2 When the modulation signal generation unit 3 determines that the electromagnetic environment around the device 200 detected by the electromagnetic wave detection unit 1, which is one factor for determining the modulation method, has a relatively high level of background noise, the storage unit 2 , and repeats a pattern in which the transmission phase, which is numerical example 1 of modulation method 2, is increased to 2 ⁇ in 10 steps every 2 ⁇ /10 (rad) in period Tm(s).
  • the pattern produces a time-varying pattern for sequentially indicating a plurality of different transmission phases over time.
  • the control signal output unit 4 outputs a modulation signal based on the time-varying pattern according to the numerical example 1 of the modulation method 2 to the first dynamic electromagnetic wave filter 5a to the third dynamic electromagnetic wave filter 5c.
  • FIG. 5 shows the calculation result of the amplitude of the leaked electromagnetic waves up to the frequencies of the ⁇ 5th order harmonic components from the dynamic electromagnetic wave filter 5 .
  • the horizontal axis indicates the order of the harmonic wave
  • the vertical axis indicates the leaked electromagnetic wave amplitude
  • the ⁇ mark indicates the case where the numerical example 1 of the modulation method 2 is performed
  • the x mark indicates the case where no modulation is performed, that is, the transmission amplitude.
  • the comparative example has only the 0 harmonic, ie, the component with the same frequency f (Hz) as the incident wave.
  • the dynamic electromagnetic wave filter 5 is modulated by the modulation method 2 (numerical example 1)
  • the leaked electromagnetic wave from the dynamic electromagnetic wave filter 5 has the first harmonic, that is, the harmonic component of the frequency f+fm (Hz). and the component of frequency f (Hz) is suppressed.
  • the transmission amplitude amplitude of leaked electromagnetic waves
  • the first dynamic electromagnetic wave filter 5a is set to fE1 (Hz) as the filter frequency by the frequency setting signal from the control signal output unit 4, and the electromagnetic wave radiated from the device 200 has a frequency of fE1 (Hz). component is suppressed, and a leakage electromagnetic wave consisting of a first-order harmonic component of frequency fE1 +fm1 (Hz) is emitted.
  • the second dynamic electromagnetic wave filter 5b is set to fE2 (Hz) as a filter frequency by the frequency setting signal from the control signal output unit 4, and filters out the electromagnetic waves emitted from the device 200 at the frequency fE1 (Hz). is suppressed, and a leakage electromagnetic wave consisting of a first-order harmonic component of frequency fE2 +fm2 (Hz) is emitted.
  • the third dynamic electromagnetic wave filter 5c is set to fE3 (Hz) as a filter frequency by the frequency setting signal from the control signal output unit 4, and filters out the electromagnetic wave emitted from the device 200 by the frequency fE1 (Hz) component. is suppressed, and a leakage electromagnetic wave consisting of a first-order harmonic component of frequency fE3 +fm3 (Hz) is emitted.
  • the dynamic electromagnetic wave filter 5 emits a leakage electromagnetic wave consisting only of the first harmonic component of the frequency f+fm (Hz), and the device 200 emits the leaked electromagnetic wave.
  • the emitted electromagnetic wave can be deceived by the leakage electromagnetic wave emitted from the dynamic electromagnetic wave filter 5 .
  • the transmission amplitude is a constant value of ⁇ 50 dB
  • the transmission phase is 2.5 sin ( ⁇ (t)) based on the concept of modulation method 2. (rad), and as shown in FIG. 4, modulation is performed by increasing ⁇ (t) in 10 steps every 2 ⁇ /10 (rad) up to 2 ⁇ .
  • Numerical Example 2 of Modulation Method 2 becomes a temporally periodic modulation pattern.
  • the transmission amplitude is assumed to be a constant value of -50 dB in order to avoid complication of the explanation, it may be changed to -45 dB and -55 dB for each period instead of being a constant value such as -50 dB.
  • the storage unit 2 When the modulation signal generation unit 3 determines that the electromagnetic environment around the structure 200 detected by the electromagnetic wave detection unit 1, which is one factor for determining the modulation method, is relatively low level background noise, the storage unit 2, the transmission phase, which is the numerical example 2 of the modulation method 2, is set to 2.5 sin ( ⁇ (t)) (rad), and ⁇ (t) is 2 ⁇ /10 ( A time-varying pattern for sequentially indicating a plurality of different transmission phases over time is generated by a pattern that repeats the pattern increasing by 10 steps up to 2 ⁇ every rad).
  • the control signal output unit 4 outputs a modulation signal based on the time-varying pattern according to the numerical example 2 of the modulation method 2 to the first dynamic electromagnetic wave filter 5a to the third dynamic electromagnetic wave filter 5c.
  • FIG. 6 shows the calculation results of the amplitude of leaked electromagnetic waves up to the frequencies of the ⁇ 5th order harmonic components from the dynamic electromagnetic wave filter 5 .
  • the horizontal axis indicates the harmonic order
  • the vertical axis indicates the leaked electromagnetic wave amplitude
  • the ⁇ mark indicates the case where the numerical example 2 of the modulation method 2 is performed
  • the x mark indicates the comparative example when no modulation is performed. .
  • the dynamic electromagnetic wave filter 5 When the dynamic electromagnetic wave filter 5 is modulated by modulation method 2 (numerical example 2), the same frequency f (Hz) as the incident wave appearing in the leaked electromagnetic wave from the dynamic electromagnetic wave filter 5 is suppressed by about -25 dB.
  • the n-order harmonic component of frequency f+n ⁇ fm (Hz) appearing in the leaked electromagnetic wave from the dynamic electromagnetic wave filter 5 is suppressed by several dB or more.
  • the first dynamic electromagnetic wave filter 5a is set to fE1 (Hz) as the filter frequency by the frequency setting signal from the control signal output unit 4, and the electromagnetic wave radiated from the device 200 has a frequency of fE1 (Hz). component is suppressed by about -25 dB, and the n-th order harmonic component of frequency fE1+n ⁇ fm1 (Hz) is suppressed by several dB or more to emit a leakage electromagnetic wave.
  • the second dynamic electromagnetic wave filter 5b is set to fE2 (Hz) as the filter frequency by the frequency setting signal from the control signal output unit 4, and filters out the electromagnetic wave emitted from the device 200 by the frequency fE2 (Hz) component. is suppressed by about -25 dB, and the n-order harmonic component of the frequency fE2+n ⁇ fm2 (Hz) is suppressed by several dB or more to emit leaky electromagnetic waves.
  • the third dynamic electromagnetic wave filter 5c is set to fE3 (Hz) as a filter frequency by the frequency setting signal from the control signal output unit 4, and filters out the electromagnetic wave emitted from the device 200 by the frequency fE1 (Hz) component. is suppressed by about -25 dB, and the n-order harmonic component of the frequency fE3+n ⁇ fm3 (Hz) is suppressed by several dB or more.
  • the frequency f (Hz) for the leaked electromagnetic wave and the frequency f+n.fm (Hz) can be varied, interfering with the accumulation of image data necessary for averaging.
  • the transmission amplitude is a constant value of ⁇ 50 dB
  • the transmission phase is 0 (rad) and ⁇ (rad) based on the concept of modulation method 2.
  • Numerical Example 3 of Modulation Method 2 becomes a periodic pattern with period Tm(s).
  • the transmission amplitude is assumed to be a constant value of -50 dB in order to avoid complication of the explanation, it may be changed to -45 dB and -55 dB for each period instead of being a constant value such as -50 dB.
  • the storage unit 2 stores Read out the stored numerical example 3 of the modulation method 2, and use the pattern of switching the transmission phase, which is the numerical example 3 of the modulation method 2, between two values of 0 (rad) and ⁇ (rad) every period Tm/2 (s). , to generate a time-varying pattern for sequentially indicating a plurality of different transmission phases over time.
  • the control signal output unit 4 outputs a modulation signal based on the time-varying pattern according to the numerical example 3 of the modulation method 2 to the first dynamic electromagnetic wave filter 5a to the third dynamic electromagnetic wave filter 5c.
  • FIG. 7 shows the calculation result of the amplitude of the leaked electromagnetic wave from the dynamic electromagnetic wave filter 5 up to the frequency of the ⁇ 5th harmonic component.
  • the horizontal axis indicates the harmonic order
  • the vertical axis indicates the leaked electromagnetic wave amplitude
  • the ⁇ mark indicates the case where the numerical example 3 of the modulation method 2 is performed
  • the x mark indicates the comparative example when no modulation is performed. .
  • the leaked electromagnetic wave from the dynamic electromagnetic wave filter 5 has the same frequency f (Hz) as the incident wave and an even-numbered frequency f+n ⁇ fm (Hz) (however, , n is an even number) are suppressed, and harmonic components of an odd-order frequency f+n ⁇ fm (Hz) (where n is an odd number) are suppressed by several dB or more.
  • the first dynamic electromagnetic wave filter 5a is set to fE1 (Hz) as the filter frequency by the frequency setting signal from the control signal output unit 4, and the electromagnetic wave radiated from the device 200 has a frequency of fE1 (Hz). and even-order frequency fE1+n ⁇ fm1 (Hz) (where n is an even number) harmonic component pressure, and odd-order frequency fE1+n ⁇ fm1 (Hz) (where n is an odd number) harmonic component emits leaky electromagnetic waves suppressed by several dB or more.
  • the second dynamic electromagnetic wave filter 5b is set to fE2 (Hz) as the filter frequency by the frequency setting signal from the control signal output unit 4, and filters out the electromagnetic wave emitted from the device 200 by the frequency fE2 (Hz) component. and even-order frequency fE2 + n ⁇ fm2 (Hz) (where n is an even number) harmonic component pressure is suppressed, and odd-order frequency fE2 + n ⁇ fm2 (Hz) (where n is an odd number) harmonic component pressure Leakage electromagnetic waves suppressed by dB or more are emitted.
  • fE2 Hz
  • the third dynamic electromagnetic wave filter 5c is set to fE3 (Hz) as a filter frequency by the frequency setting signal from the control signal output unit 4, and filters out the electromagnetic wave emitted from the device 200 by the frequency fE1 (Hz) component. and even-order frequency fE3+n ⁇ fm3 (Hz) (where n is an even number) harmonic component pressure is suppressed, and odd-order frequency fE3+n ⁇ fm3 (Hz) (where n is an odd number) harmonic component pressure is suppressed.
  • a leakage electromagnetic wave suppressed by dB or more is emitted.
  • ⁇ Modulation method 3> 1 A modulation method for interlocking modulation of a plurality of dynamic electromagnetic filters 5 in an information leakage prevention shield device 100 having a plurality of dynamic electromagnetic filters 5 .
  • the plurality of dynamic electromagnetic wave filters 5 are set to different filter frequencies, respectively, and are modulated by either modulation method 1 or modulation method 2, and the modulation is a modulation method in which the frequencies of the harmonic components after modulation are equal to each other. be.
  • the modulation signal generation unit 3 determines different filter frequencies for the first dynamic electromagnetic wave filter 5a to the third dynamic electromagnetic wave filter 5c, and makes determinations based on the factors that determine the modulation method.
  • Numerical example 1 of modulation method 2 is read out from storage unit 2 to generate a time variation pattern.
  • the control signal output unit 4 transmits a frequency setting signal for setting a filter frequency and a modulation signal based on the time-varying pattern according to the numerical example 1 of the modulation method 2 from the first dynamic electromagnetic wave filter 5a to the third dynamic wave filter 5a. Output to the electromagnetic wave filter 5c.
  • the first dynamic electromagnetic wave filter 5a has the frequency fE1 (Hz) of the electromagnetic wave radiated from the device 200 set as the filter frequency. , the component of frequency fE1 (Hz) is suppressed, and a leakage electromagnetic wave consisting of the first harmonic component of frequency fE1 + fm1 (Hz) obtained by adding modulation frequency fm1 (Hz) to filter frequency fE1 (Hz) is emitted. .
  • the second dynamic electromagnetic wave filter 5b has the frequency fE2 (Hz) of the electromagnetic wave radiated from the device 200 set as the filter frequency. , the component of frequency fE2 (Hz) is suppressed, and the leakage electromagnetic wave consisting of the first harmonic component of frequency fE2 + fm2 (Hz) obtained by adding modulation frequency fm2 (Hz) to filter frequency fE2 (Hz) is emitted. .
  • the third dynamic electromagnetic wave filter 5c has the frequency fE3 (Hz) of the electromagnetic wave radiated from the device 200 set as the filter frequency, and as shown in Numerical Example 1 of Modulation Method 2, the electromagnetic wave radiated from the device 200 , the component of frequency fE3 (Hz) is suppressed, and a leakage electromagnetic wave consisting of the first harmonic component of frequency fE3 + fm3 (Hz) obtained by adding modulation frequency fm3 (Hz) to filter frequency fE3 (Hz) is emitted. .
  • the modulation frequency fm1 (Hz) of the first dynamic electromagnetic wave filter 5a and the second dynamic electromagnetic wave filter 5b are adjusted so that the frequency fE3+fm3 (Hz) of the modulated leakage electromagnetic wave from the dynamic electromagnetic wave filter 5c becomes the same value.
  • the modulation frequency fm3 (Hz) of the third dynamic electromagnetic wave filter 5c are set.
  • the number of the dynamic electromagnetic wave filters 5 is not limited to three, and may be two or four or more.
  • the cells are divided into a plurality of groups, each group is a dynamic electromagnetic wave filter section having a plurality of cells, and each of the plurality of dynamic electromagnetic wave filter sections has
  • This is a modulation method that performs modulation using different modulation methods. That is, it is a modulation method in which the modulation method differs depending on the position on the dynamic electromagnetic wave filter 5 .
  • numerical example 1 of modulation method 2 is used for the plurality of dynamic electromagnetic wave filter units in the dynamic electromagnetic wave filter 5, and the period Tm of the modulation pattern for the plurality of dynamic electromagnetic wave filter units in the dynamic electromagnetic wave filter 5 is Let (s) be different.
  • the modulation signal generation unit 3 makes a judgment based on the factors that determine the modulation method, for example, reads the numerical example 1 of the modulation method 2 from the storage unit 2, A time-varying pattern with a different period Tm(s) of the modulation pattern is generated for each part. Since the operations of the plurality of dynamic electromagnetic wave filter units in the dynamic electromagnetic wave filter 5 are the same as those described in Numerical Example 1 of Modulation Method 2, description thereof will be omitted.
  • the modulation method differs depending on the position on the dynamic electromagnetic wave filter 5, and the frequency of the leaked electromagnetic wave differs depending on the point at which the leaked electromagnetic wave from the dynamic electromagnetic wave filter 5 is received.
  • an eavesdropper may attempt eavesdropping while moving, or use multiple eavesdropping devices. Even if wiretapping is attempted at different points, the frequencies of the leaked electromagnetic waves differ depending on the receiving point, so it is necessary to repeat tuning each time the device moves or for each wiretapping device. As a result, the accumulation of image data necessary for averaging can be prevented.
  • the dynamic electromagnetic wave filter 5 having a plurality of cells are divided into a plurality of groups, each group is a dynamic electromagnetic wave filter section having a plurality of cells, and phased for each of the plurality of dynamic electromagnetic wave filter sections.
  • each group is a dynamic electromagnetic wave filter section having a plurality of cells, and phased for each of the plurality of dynamic electromagnetic wave filter sections.
  • the modulation signal generation unit 3 generates a time-varying pattern based on a modulation method using a beam scanning technique known as a phased array for a plurality of dynamic electromagnetic wave filter units in the dynamic electromagnetic wave filter 5 .
  • the control signal output unit 4 outputs a modulation signal based on a time-varying pattern based on a modulation method to which beam scanning technology is applied, to a plurality of dynamic waves of each of the first dynamic electromagnetic wave filter 5a to the third dynamic electromagnetic wave filter 5c. output to the target electromagnetic wave filter.
  • Each of the plurality of dynamic electromagnetic wave filter units of the dynamic electromagnetic wave filter 5 emits leaked electromagnetic waves by modulating them by a modulation method to which a beam scanning technique is applied. In this way, by modulating with a time lag depending on the position on the dynamic electromagnetic wave filter 5, if the leaked electromagnetic wave from the dynamic electromagnetic wave filter 5 cannot be received by the receiving point, the leaked electromagnetic wave is received. Totally different direction.
  • Modulation method 5 Modulation method 1, modulation method 2 (numerical examples 1 to 3), modulation method 3, and modulation method 4 (including modifications) shown above are not fixed to one modulation method, and within these multiple modulation methods is selected and sequentially repeated to modulate the dynamic electromagnetic wave filter 5 .
  • the frequency of leaked electromagnetic waves modulated from the dynamic electromagnetic wave filter 5 differs for each modulation method. Therefore, by performing modulation with modulation method 5, it is difficult for an eavesdropper to take countermeasures corresponding to the modulation method each time the modulation method is switched, and it is difficult for an eavesdropper to specify the frequency at which the leaked electromagnetic wave is tuned. is. As a result, it is possible to interfere with tuning to the frequency of leaked electromagnetic waves, and also with the accumulation of image data necessary for averaging.
  • Embodiment 2 An information leakage prevention shield device 100 according to Embodiment 2 will be described with reference to FIG.
  • the information leakage prevention shield device 100 according to the second embodiment differs from the information leakage prevention shield device 100 according to the first embodiment in that a first interference wave generator 6 is added. This is the same as the information leakage prevention shield device 100 according to the first form.
  • FIG. 8 the same reference numerals as those shown in FIG. 2 indicate the same or corresponding parts.
  • the configuration of the information leakage prevention shield device 100 according to the second embodiment is the same as that of the information leakage prevention shield device 100 according to the first embodiment except for the first interference wave generator 6. 1, the interference wave generator 6 will be mainly described.
  • the information leakage prevention shield device 100 intends to combine the leaked electromagnetic waves from the first dynamic electromagnetic wave filter 5a to the third dynamic electromagnetic wave filter 5c with the interfering electromagnetic waves from the first interfering wave generator 6.
  • the effect of preventing information leakage is enhanced by superimposing the information.
  • the first interference wave generator 6 is a device that radiates radio waves and is composed of a radiation element such as an antenna.
  • the first interfering wave generator 6 is closer to the bugging device 300 than the first dynamic electromagnetic wave filter 5a to the third dynamic electromagnetic wave filter 5c. It is arranged on the side opposite to the side where the device 200 is arranged with respect to the target electromagnetic wave filter 5c. That is, the first interference wave generator 6 is installed outside the structure 400 or outside the structure 400 relative to the first to third dynamic electromagnetic wave filters 5a to 5c.
  • the first interference wave generator 6 generates the filter frequencies of the first dynamic electromagnetic wave filter 5a to the third dynamic electromagnetic wave filter 5c determined by the modulation signal generator 3 and the first dynamic electromagnetic wave filter 5a. to the third dynamic electromagnetic wave filter 5c, and receives a time-varying pattern representing the method of modulation for each of the third dynamic electromagnetic wave filters 5c; of electromagnetic interference.
  • the first interference wave is generated.
  • the frequencies of the interfering electromagnetic waves from the device 6 range from fL1 (Hz) to fL10 (Hz).
  • Harmonic components of frequencies fL1 (Hz) to fL10 (Hz) in leaked electromagnetic waves emitted from the first dynamic electromagnetic wave filter 5a to the third dynamic electromagnetic wave filter 5c are When the dynamic electromagnetic wave filter 5c of 3 is modulated by the numerical example 1 of the modulation method 2, the frequency is fE1 + fm1 (Hz), the frequency fE2 + fm2 (Hz), and the frequency fE3 + fm3 (Hz). When modulated, frequency fE1+n.fm1 (Hz), frequency fE2+n.fm2 (Hz), frequency fE3+n.fm3 (Hz).
  • the modulation signal generator 3 determines filter frequencies for the first dynamic electromagnetic wave filter 5a to the third dynamic electromagnetic wave filter 5c. and generate a time-varying pattern based on the selected modulation scheme.
  • the control signal output unit 4 outputs a frequency setting signal for setting the filter frequency and a modulation signal based on the selected modulation method from the first dynamic electromagnetic wave filter 5a to the third dynamic electromagnetic wave filter 5c.
  • the filter frequencies of the first dynamic electromagnetic wave filter 5a to the third dynamic electromagnetic wave filter 5c are set by the frequency setting signal, and the transmission phase is switched over time by the modulation signal, and the frequencies fL1 (Hz) to fL10 ( Hz) and emits leaky electromagnetic waves with harmonic components.
  • the first interference wave generator 6 generates the filter frequencies of the first dynamic electromagnetic wave filter 5a to the third dynamic electromagnetic wave filter 5c and the first dynamic electromagnetic wave determined by the modulation signal generator 3.
  • the leaked electromagnetic waves having harmonic components of wavenumbers fL1 (Hz) to fL10 (Hz) from the first dynamic electromagnetic wave filter 5a to the third dynamic electromagnetic wave filter 5c are generated by the first interference wave generator 6.
  • Interfering electromagnetic waves of frequencies fL1 (Hz) to fL10 (Hz) from are superimposed.
  • the first interfering wave generator 6 emits an interfering electromagnetic wave having a frequency equal to all the frequencies of leaked electromagnetic waves emitted from the first dynamic electromagnetic wave filter 5a to the third dynamic electromagnetic wave filter 5c.
  • the first dynamic electromagnetic wave filter 5a through the third dynamic electromagnetic wave filter 5c may emit an interfering electromagnetic wave having a frequency equal to part of the frequency of the leaked electromagnetic wave emitted from the third dynamic electromagnetic wave filter 5c.
  • Embodiment 3 An information leakage prevention shield device 100 according to Embodiment 3 will be described with reference to FIG.
  • the information leakage prevention shield device 100 according to Embodiment 3 differs from the information leakage prevention shield device 100 according to Embodiment 1 in that a second interference wave generator 7 is added, and the other points are the same as those of the information leakage prevention shield device 100. This is the same as the information leakage prevention shield device 100 according to the first form.
  • FIG. 9 the same reference numerals as those shown in FIG. 2 indicate the same or corresponding parts.
  • the configuration of the information leakage prevention shield device 100 according to Embodiment 3 is the same as that of the information leakage prevention shield device 100 according to Embodiment 1 except for the second interference wave generator 7. 2, the interference wave generator 7 will be mainly described.
  • the information leakage prevention shielding device 100 is configured such that the electromagnetic waves radiated from the equipment 200 incident on the third dynamic electromagnetic wave filter 5c from the first dynamic electromagnetic wave filter 5a are blocked by the second interference wave generator. By intentionally superimposing the interfering electromagnetic waves from 7, the information leakage prevention effect is enhanced.
  • the second interference wave generator 7 is a device that radiates radio waves and is composed of a radiation element such as an antenna.
  • the second interference wave generator 7 is located farther from the wiretapping device 300 than the third dynamic electromagnetic wave filter 5c from the first dynamic electromagnetic wave filter 5a. It is arranged on the side where the device 200 is arranged with respect to the target electromagnetic wave filter 5c. That is, the second interference wave generator 7 is installed closer to the inside of the structure 400 than the first to third dynamic electromagnetic wave filters 5a to 5c, or inside the structure 400.
  • the second interfering wave generator 7 uses the filter frequencies of the first dynamic electromagnetic wave filter 5a to the third dynamic electromagnetic wave filter 5c determined by the modulation signal generator 3, that is, the filter frequencies radiated from the device 200. It receives electromagnetic waves of frequencies fE1 (Hz), fE2 (Hz), and fE3 (Hz), and emits interfering electromagnetic waves of frequencies equal to fE1 (Hz), fE2 (Hz), and fE3 (Hz).
  • the electromagnetic waves of frequency fE1 (Hz), frequency fE2 (Hz), and frequency fE3 (Hz) radiated from the device 200 from the first dynamic electromagnetic wave filter 5a to the third dynamic electromagnetic wave filter 5c are subjected to the first interference.
  • the interfering electromagnetic waves of frequency fE1 (Hz), frequency fE2 (Hz), and frequency fE3 (Hz) radiated from the wave generator 6 are superimposed and entered.
  • the modulation signal generator 3 determines filter frequencies for the first dynamic electromagnetic wave filter 5a to the third dynamic electromagnetic wave filter 5c. and generate a time-varying pattern based on the selected modulation scheme.
  • the control signal output unit 4 outputs a frequency setting signal for setting the filter frequency and a modulation signal based on the selected modulation method from the first dynamic electromagnetic wave filter 5a to the third dynamic electromagnetic wave filter 5c.
  • the first dynamic electromagnetic wave filter 5a to the third dynamic electromagnetic wave filter 5c have their filter frequencies set by a frequency setting signal, and their transmission phases are switched over time by a modulation signal.
  • the electromagnetic wave on which the interfering electromagnetic wave radiated from the second interfering wave generator 7 is superimposed is modulated to emit a leaked electromagnetic wave having harmonic components of frequencies fL1 (Hz) to fL10 (Hz).
  • leaked electromagnetic waves having harmonic components of wavenumbers fL1 (Hz) to fL10 (Hz) from the first dynamic electromagnetic wave filter 5a to the third dynamic electromagnetic wave filter 5c are generated by the electromagnetic waves radiated from the device 200.
  • a leaked electromagnetic wave caused by an interfering electromagnetic wave radiated from the second interfering wave generator 7 is superimposed on the leaked electromagnetic wave.
  • Modulation in the first dynamic electromagnetic wave filter 5a to the third dynamic electromagnetic wave filter 5c is performed based on Numerical Example 1 and Numerical Example 2 of the modulation method 2, and the first dynamic electromagnetic wave filter 5a to the third dynamic
  • the leaked electromagnetic wave from the electromagnetic wave filter 5c is diffused with the n-th order harmonic component, the number and amplitude of the harmonic component are large, and the frequency tuning interference with the leaked electromagnetic wave becomes greater.
  • the frequency of the interfering electromagnetic wave from the second interfering wave generator 7 is Since the frequency of the electromagnetic wave radiated from the device 200 may be used, a simple radio wave generator can be used as the second interference wave generator 7 .
  • the second interfering wave generator 7 emits an interfering electromagnetic wave having a frequency equal to all the frequencies of the electromagnetic waves radiated from the device 200, It may be one that emits frequency interfering electromagnetic waves.
  • Embodiment 4 An information leakage prevention shield device 100 according to Embodiment 4 will be described with reference to FIG.
  • the information leakage prevention shield device 100 according to the fourth embodiment is different from the information leakage prevention shield device 100 according to the first embodiment in that a third interference wave generator 8 and a dynamic electromagnetic wave filter 5d for interference waves are added.
  • a third interference wave generator 8 and a dynamic electromagnetic wave filter 5d for interference waves are added.
  • other points are the same as the information leakage prevention shield device 100 according to the first embodiment.
  • FIG. 10 the same reference numerals as those shown in FIG. 2 indicate the same or corresponding parts.
  • the information leakage prevention shield device 100 according to the fourth embodiment has the same configuration as the information leakage prevention shield device 100 according to the first embodiment except for the third interference wave generator 8 and the dynamic electromagnetic wave filter 5d for interference waves. Therefore, the description is omitted, and the description will focus on the third interference wave generator 8 and the dynamic electromagnetic wave filter 5d for interference waves.
  • the information leakage prevention shield device 100 applies the third interference wave generator 8 and the interference wave generator 8 to the leaked electromagnetic waves from the first dynamic electromagnetic wave filter 5a to the third dynamic electromagnetic wave filter 5c. By intentionally superimposing the leakage electromagnetic waves from the target electromagnetic wave filter 5d, the information leakage prevention effect is enhanced.
  • the third interference wave generator 8 is a device that radiates radio waves and is composed of a radiation element such as an antenna.
  • the third interference wave generator 8 is located farther from the first dynamic electromagnetic wave filter 5a to the wiretapping device 300 than the third dynamic electromagnetic wave filter 5c, that is, from the so-called first dynamic electromagnetic wave filter 5a to the third dynamic wave filter 5c. It is arranged on the side where the device 200 is arranged with respect to the target electromagnetic wave filter 5c. That is, the third interference wave generator 8 is installed closer to the inside of the structure 400 than the first dynamic electromagnetic wave filter 5a to the third dynamic electromagnetic wave filter 5c, or inside the structure 400.
  • the third interference wave generator 8 uses the filter frequencies of the first dynamic electromagnetic wave filter 5a to the third dynamic electromagnetic wave filter 5c determined by the modulation signal generation unit 3, that is, the filter frequencies radiated from the device 200 An interfering electromagnetic wave with a frequency fD1 different from the frequency of the electromagnetic wave is emitted.
  • the frequency fD1 is selected from frequencies that are transmitted without being attenuated and modulated by the first to third dynamic electromagnetic wave filters 5a to 5c.
  • the interfering wave dynamic electromagnetic wave filter 5d operates using the frequency fD1 of the interfering electromagnetic wave from the third interfering wave generator 8 as the filter frequency.
  • the dynamic electromagnetic wave filter 5d for interfering waves has the same configuration as the first dynamic electromagnetic wave filter 5a to the third dynamic electromagnetic wave filter 5c.
  • the dynamic electromagnetic wave filter 5d for interfering waves is arranged in parallel with the first dynamic electromagnetic wave filter 5a to the third dynamic electromagnetic wave filter 5c.
  • the dynamic electromagnetic wave filter 5d for interfering waves may be configured integrally by sequentially contacting the first dynamic electromagnetic wave filter 5a to the third dynamic electromagnetic wave filter 5c.
  • the dynamic electromagnetic wave filter 5d for interfering waves is set to the frequency fD1 by the frequency setting signal output from the control signal output section 4 with the frequency fD1 determined by the modulation signal generation section 3, and the modulation signal generation section 3 sets the filter frequency to the frequency fD1.
  • the interfering electromagnetic wave from the third interfering wave generator 8 is modulated by the interfering modulation signal based on the time-varying pattern according to the modulation method generated by the section 3, and the interfering leakage electromagnetic wave is emitted.
  • the modulation method for the interfering modulation signal does not attenuate the interfering electromagnetic wave, that is, the transmission amplitude is 0 dB, the transmission phase is switched, and the frequency of the interfering leakage electromagnetic wave emitted from the dynamic electromagnetic wave filter 5d for interfering wave is , the frequencies of the electromagnetic waves leaked from the first dynamic electromagnetic wave filter 5a to the third dynamic electromagnetic wave filter 5c are partially or entirely the same.
  • leakage electromagnetic waves having harmonic components of frequencies fL1 (Hz) to fL10 (Hz) from the first dynamic electromagnetic wave filter 5a to the third dynamic electromagnetic wave filter 5c are detected by the dynamic electromagnetic wave filter 5d for interfering waves.
  • Leaked electromagnetic waves of frequencies fL1 (Hz) to fL10 (Hz) from the are superimposed.
  • the frequency fD1 of the interfering electromagnetic wave radiated from the third interfering wave generator 8 may be one, a simple radio wave generator can be used as the third interfering wave generator 8.
  • the frequency fD1 of the interfering electromagnetic wave radiated from the third interfering wave generator 8 is set to a frequency which is not attenuated and modulated by the first dynamic electromagnetic wave filter 5a to the third dynamic electromagnetic wave filter 5c and is transmitted,
  • the output from the third interfering wave generator 8 can be reduced, and the power consumption required for the emission of the interfering electromagnetic waves in the third interfering wave generator 8 can be reduced.
  • the information leakage prevention shield device 100 is intended for devices that intentionally or unintentionally radiate electromagnetic waves, such as devices, monitors, wireless communication devices, printers, etc., whose information may be tapped from the radiated electromagnetic waves. Applies to leak prevention devices.

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Abstract

情報漏洩防止シールド装置100は、 機器200から放射される電磁波に対するフィルタ周波数を設定する周波数設定信号、及び、時間の経過に伴い複数の異なった透過特性を順次指示するための時間変動パターンに基づく変調用信号を出力する制御部と、制御部からの周波数設定信号によりフィルタ周波数が設定されるとともに、制御部からの変調用信号により時間の経過に伴い異なった透過特性が設定され、周波数設定信号により設定されたフィルタ周波数以外の電磁波を透過し、周波数設定信号により設定されたフィルタ周波数に対して変調用信号により時間の経過に伴い異なった透過特性となす動的電磁波フィルタ5a~5cを備える。

Description

情報漏洩防止シールド装置
 本開示は、情報機器等の機器から放射される電磁波により情報が漏洩するのを防止する情報漏洩防止シールド装置に関する。
 近年、情報機器等の機器から放射される電磁波を受信し、復調することにより機器における情報が漏洩するのを防止する対策として、特許文献1に窓から電磁波が外に漏れ出してしまうことを防止する情報漏洩防止装置が示されている。
 すなわち、特許文献1に、機器から放射される電磁波を受信すると、減衰する対象の周波数を特定し、特定した周波数の電磁波の入射方向を特定して、特定した周波数と特定した入射角度とに応じた所定の電圧を特定の周波数の電磁波を吸収する特殊構造ユニットに与え、特殊構造ユニットにより漏洩電磁波のドットクロック周波数の高調波成分に一致する周波数成分を減衰させる情報漏洩防止装置が示されている。
特開2016-1796号公報
 特許文献1に示される情報漏洩防止装置では、機器から放射される電磁波のドットクロック周波数の高調波成分に一致する周波数成分を減衰させ、盗聴装置が受信する漏洩電磁波の強度を低減させるものであるため、情報漏洩防止装置により減衰された後の微弱な漏洩電磁波であっても、漏洩電磁波が放射されている期間、時間をかけて盗聴を試み、盗聴した漏洩電磁波を平均化することにより、漏洩電磁波から情報が盗まれてしまう恐れがあるという課題があった。
 本開示は上記課題を解決するものであり、機器から放射される電磁波から情報が盗まれてしまう恐れを低減した情報漏洩防止シールド装置を得ることを目的とする。
 本開示に係る情報漏洩防止シールド装置は、機器から放射される電磁波に対するフィルタ周波数を設定する周波数設定信号、及び、時間の経過に伴い複数の異なった透過特性を順次指示するための時間変動パターンに基づく変調用信号を出力する制御部と、制御部からの周波数設定信号によりフィルタ周波数が設定されるとともに、制御部からの変調用信号により時間の経過に伴い異なった透過特性が設定され、周波数設定信号により設定されたフィルタ周波数以外の電磁波を透過し、周波数設定信号により設定されたフィルタ周波数に対して変調用信号により時間の経過に伴い異なった透過特性となす動的電磁波フィルタとを備える。
 本開示によれば、情報機器等の機器から放射される電磁波から情報が漏洩することを防止する効果を向上できる。
実施の形態1に係る情報漏洩防止シールド装置を設置した状態を示す概略図である。 実施の形態1に係る情報漏洩防止シールド装置を示す構成図である。 実施の形態1に係る情報漏洩防止シールド装置における変調用信号生成部の動作を示すフローチャートである。 実施の形態1に係る情報漏洩防止シールド装置における変調方式例2の数値例1を説明するための時間と透過位相の関係を示す図である。 実施の形態1に係る情報漏洩防止シールド装置における変調方式例2の数値例1を説明するための高調波と漏洩電磁波振幅との関係を計算した結果を示す図である。 実施の形態1に係る情報漏洩防止シールド装置における変調方式例2の数値例2を説明するための次数に対する漏洩電磁波振幅を示す図である。 実施の形態1に係る情報漏洩防止シールド装置における変調方式例2の数値例3を説明するための次数に対する漏洩電磁波振幅を示す図である。 実施の形態2に係る情報漏洩防止シールド装置を示す構成図である。 実施の形態3に係る情報漏洩防止シールド装置を示す構成図である。 実施の形態4に係る情報漏洩防止シールド装置を示す構成図である。
実施の形態1.
 実施の形態1に係る情報漏洩防止シールド装置100を図1から図7を用いて説明する。
 情報漏洩防止シールド装置100は、図1に示すように、情報機器等の機器200と盗聴装置300とを隔てている構造物400に設置される。
 機器200は盗聴対象物となり得る傍受対象機器であり、実施の形態1においてはモニタを想定している。但し、モニタは1台に限られるものではなく、複数台存在してもよく、また、モニタ以外にも無線通信機器、プリンタ等の意図的又は非意図的に電磁波を放射する機器に対しても、実施の形態1に係る情報漏洩防止シールド装置100が適用できる。
 本開示の説明においては、傍受される情報がモニタの画像情報を主として説明しているが、傍受される情報は、無線通信機器が発する電波に含まれる無線通信の内容、プリンタの印字情報などでもよく、要するに、本開示に係る情報漏洩防止シールド装置は、電波として意図的又は非意図的に放射される情報に対して適用できる。
 盗聴装置300は、盗聴者が使用するアンテナ、受信装置等からなる盗聴装置である。
 構造物400は、機器200を取り囲む筐体又はカバー、機器200が配置された建物のカーテン又はガラス窓等の構造物である。
 情報漏洩防止シールド装置100は、図2に示すように、電磁波検知部1と、記憶部2と、変調用信号生成部3と、制御信号出力部4と、第1の動的電磁波フィルタ5aから第3の動的電磁波フィルタ5cとを備える。
 情報漏洩防止シールド装置100は、第1の動的電磁波フィルタ5aから第3の動的電磁波フィルタ5cの3つの動的電磁波フィルタ5を備えたものとして説明するが、1つの動的電磁波フィルタ5、2つの動的電磁波フィルタ5、4つ以上の動的電磁波フィルタ5を備えたものでもよい。
 なお、以下の説明において、特に、第1の動的電磁波フィルタ5aから第3の動的電磁波フィルタ5cを個々に特定して説明する必要がない場合は添字の符号a~cは、煩雑さを避けるため、省略して説明する。
 電磁波検知部1は、機器200から放射される画像情報を含む電磁波(エミッション)を検知し、検知した電磁波の周波数を変調用信号生成部3に出力する。
 また、電磁波検知部1は、機器200の周辺から放射される電磁波から例えば背景情報を抽出し、背景情報から背景ノイズの周波数を検知し、検知した背景ノイズの周波数を変調用信号生成部3に出力する。
 電磁波検知部1による電磁波の周波数を検知すること及び電磁波から情報の特徴を抽出することは一般的に知られている技術により行われる。
 電磁波検知部1が検知する機器200から放射される電磁波の周波数は、機器200から放射される電磁波の内で画面情報を含むとされている周波数、具体的には、画面情報のドットクロック周波数と呼ばれる周波数及びその整数倍の高調波に当たる周波数である。
 以下の説明では、電磁波検知部1が検知する機器200から放射される電磁波の周波数を、単に、機器200から放射される電磁波の周波数として説明する。
 なお、情報漏洩防止を行う機器200が予め分かっている場合は、記憶部2に機器200から放射される電磁波の周波数を記憶させておくことにより、電磁波検知部1を不要にできる。
 記憶部2は、時間の経過に伴い複数の異なった透過位相に切り替える変調方式を記憶する。
 記憶部2に記憶される変調方式は変調方式1から変調方式5である。変調方式1から変調方式5については詳しく後述する。
 なお、変調方式は変調方式1から変調方式5に限られるものではなく、要は、動的電磁波フィルタ5に、設定されたフィルタ周波数に対して時間の経過に伴って透過振幅及び透過位相である透過特性を順次切り替える変調方式であればよい。
 変調用信号生成部3は、電磁波検知部1が検知した機器200から放射される電磁波の周波数もしくは記憶部2に記憶された機器200から放射される電磁波の周波数を受け、機器200から放射される電磁波に対するフィルタ周波数を決定し、また、記憶部2に記憶された変調方式、つまり変調方式1から変調方式5の少なくとも1つの変調方式を読み出し、読み出した変調方式に基づき、時間の経過に伴い複数の異なった透過特性を順次指示するための時間変動パターンを生成する。
 変調用信号生成部3は、時間変動パターンを生成するために、動的電磁波フィルタ5に対する変調の方法を、様々な要因を考慮した上で決定する。
 変調用信号生成部3により決定する変調の方法は、具体的には、動的電磁波フィルタ5の変調方式、周期的変調の場合の変調周期、変調を継続する時間、動的電磁波フィルタ5における位置毎の変調方法の分布などの種々の条件に基づいて決定し、記憶部2に記憶された変調方式、つまり変調方式1から変調方式5の少なくとも1つの変調方式を読み出す。
 また、変調用信号生成部3により決定する変調の方法における要因として、機器200から放射される電磁波の周波数及びレベル、機器200におけるモニタの画面表示の特徴、モニタの移動の有無、モニタの継続設置期間、モニタ台数、構造物400周辺の電磁環境、特に、機器200の周辺から放射される電磁波による背景ノイズの有無及び背景ノイズのレベル等がある。
 要因の一例として、構造物200周辺の電磁環境について例示する。例えば、周辺に比較的高いレベルの背景ノイズが存在する場合は、変調用信号生成部3が記憶部2から読み出す変調方式は後述する「変調方式2の数値例1」とする。
 変調用信号生成部3が「変調方式2の数値例1」に基づく時間変動パターンを生成し、この時間変動パターンに基づく変調用信号により、動的電磁波フィルタ5の透過位相が制御される。
 この場合、機器200から放射される電磁波が入射された動的電磁波フィルタ5からの漏洩電波は、構造物200周辺の背景ノイズの周波数に変換される。
 これにより、盗聴者が受信する漏洩電磁波には比較的高いレベルの背景ノイズが重畳されるため、盗聴者による再現画像はノイズを多く含む不鮮明な画像となる。
 あるいは、周辺の背景ノイズのレベルが比較的低い場合には、変調用信号生成部3が記憶部2から読み出す変調方式は後述する「変調方式2の数値例2」とする。
 変調用信号生成部3が「変調方式2の数値例2」に基づく時間変動パターンを生成し、この時間変動パターンに基づく変調用信号により、動的電磁波フィルタ5の透過位相が制御される。
 この場合、動的電磁波フィルタ5は機器200から放射される電磁波の周波数を拡散して出射する。
 動的電磁波フィルタ5による周波数拡散後の各周波数における電磁波のレベルは、漏洩電磁波における機器200から放射される電磁波のレベルに対して、低減される。
 これにより、盗聴者が受信する漏洩電磁波のレベルに対する、背景ノイズの相対的なレベルが向上するため、盗聴者による再現画像はノイズを多く含む不鮮明な画像となる。
 変調用信号生成部3は図3に示す動作を実施する。
 すなわち、ステップST1において、機器200から放射される電磁波の周波数に対する第1の動的電磁波フィルタ5aから第3の動的電磁波フィルタ5cそれぞれのフィルタ周波数を決定する。
 ステップST2において、第1の動的電磁波フィルタ5aから第3の動的電磁波フィルタ5cそれぞれに対する変調の方法を様々な要因を考慮した上で決定する。
 ステップST3において、決定したフィルタ周波数および変調の方法を表す時間変動パターンを生成する。
 制御信号出力部4は、変調用信号生成部3により生成された、機器200から放射される電磁波に対するフィルタ周波数を設定する周波数設定信号、及び、変調用信号生成部3により生成された時間変動パターンに基づく変調用信号を、第1の動的電磁波フィルタ5aから第3の動的電磁波フィルタ5cに出力する。
 制御信号出力部4からの変調用信号は、変調用信号生成部3により生成された時間の経過に伴い複数の異なった透過特性を順次指示するための時間変動パターンを実現するための信号であり、例えば、動的電磁波フィルタ5に組み込まれた能動素子を制御するためのバイアス電圧を印加するための信号、もしくは、動的電磁波フィルタ5におけるフィルタの形状を機械的に変更するための信号である。
 フィルタ周波数は、機器200から放射される電磁波の周波数に設定される。
 なお、フィルタ周波数は特定された周波数だけを意味するではなく、周波数帯域をも含む。
 また、機器から放射される電磁波に対するフィルタ周波数は、変調用信号生成部3により生成することなく、電磁波検知部1が検知した機器200から放射される電磁波もしくは記憶部2に記憶された機器200から放射される電磁波の周波数を制御信号出力部4が直接周波数設定信号としてもよい。
 変調用信号生成部3及び制御信号出力部4を別々の構成要素として説明したが、両者によって制御部を構成したものでもよい。
 この場合、制御部は、電磁波検知部1が検知した機器200から放射される電磁波もしくは記憶部2に記憶された機器200から放射される電磁波の周波数を受け、機器200から放射される電磁波に対するフィルタ周波数を設定する周波数設定信号を出力するとともに、記憶部2に記憶された変調方式を読み出し、読みだした変調方式に基づき、時間の経過に伴い複数の異なった透過特性を順次指示するための時間変動パターンに基づく変調用信号を出力する。
 制御部は、時間の経過に伴い複数の異なった透過特性を順次指示するための時間変動パターンを実現するために動的電磁波フィルタ5を動作させるための変調用信号を出力するものであり、例えば、動的電磁波フィルタ5に組み込まれた能動素子を制御するためのバイアス電圧を印加するための変調用信号を出力する、もしくは、動的電磁波フィルタ5におけるフィルタの形状を機械的に変更するための変調用信号を出力するものである。
 図2に機能ブロックで表した変調用信号生成部3と制御信号出力部4と記憶部2は、一般的なPC(Personal Computer)もしくはマイクロコンピュータによって構成され、CPU、半導体メモリ(RAM)、不揮発性記録装置(ROM)から構成される。記憶部2となる記憶媒体であるROMに格納された実行プログラムをRAMにロードし、CPUがRAMにロードされた実行プログラムに基づき各種処理を実行する。ROMは記憶部2となる記憶媒体としても機能し、各種の変調方式が格納される。CPUは汎用的なOSで駆動される。
 第1の動的電磁波フィルタ5aから第3の動的電磁波フィルタ5cは並列に配置される。第1の動的電磁波フィルタ5aから第3の動的電磁波フィルタ5cは順次接触させ、一体構成にしてもよい。
 動的電磁波フィルタ5は、制御信号出力部4からの周波数設定信号によりフィルタ周波数が設定されるとともに、制御信号出力部4からの変調用信号により時間の経過に伴い異なった透過特性が設定され、周波数設定信号により設定されたフィルタ周波数以外の周波数を透過し、周波数設定信号により設定されたフィルタ周波数に対して変調用信号により時間の経過に伴い異なった透過特性となす。透過特性は透過振幅及び透過位相のことを指す。
 その結果、動的電磁波フィルタ5は、機器200から放射される電磁波から設定されたフィルタ周波数の成分を減衰もしくは抑圧し、かつ、機器200から放射される電磁波を変化(変調)させることで、機器200から放射される電磁波の周波数に変調周波数を加算した高調波成分としての漏洩電磁波を出射する。
 要するに、動的電磁波フィルタ5は、設定されたフィルタ周波数の成分である電磁波だけでなく、変調によって生じるすべての周波数成分の電磁波について減衰する。
 動的電磁波フィルタ5は、例えば周波数選択表面(FSS:Frequency selective surface)等で構成され、入射される電磁波における設定されたフィルタ周波数の波長に対して任意の誘電率・透磁率を実現でき、位相変化量(透過位相)及び電磁波の減衰量(透過振幅)である透過特性を動的に制御できる機能を有する2次元の表面を持つ電磁波に対するフィルタである。
 透過特性の制御は、動的電磁波フィルタ5に組み込まれた能動素子を電気信号で制御する方法又は機械的な駆動によりフィルタの形状を制御する方法など、一般に知られている方法で行われる。
 一方、動的電磁波フィルタ5は、光及びフィルタ周波数以外の周波数を透過するため、情報漏洩防止シールド装置100を窓に設置したとしても、構造物400の内外を視認でき、構造物400の内部と外部の間での無線通信を行うことができる。
 動的電磁波フィルタ5は、複数行、複数列のマトリクス状に配置された複数のセルを有する。
 複数のセル全てが、制御信号出力部4からの周波数設定信号により同じフィルタ周波数に設定され、制御信号出力部4からの変調用信号により透過特性が同じに制御されるものでもよい。
 また、複数のセルそれぞれが、独立して制御信号出力部4からの周波数設定信号により異なったフィルタ周波数に設定され、制御信号出力部4からの変調用信号により透過特性が異なって制御されるものでもよい。
 この場合、複数のセルを複数のグループに分け、各グルーブを複数のセルを有する動的電磁波フィルタ部とし、複数の動的電磁波フィルタ部それぞれに対して、独立して制御信号出力部4からの周波数設定信号により異なったフィルタ周波数に設定され、制御信号出力部4からの変調用信号により透過特性が異なって制御されるものでもよい。
 次に、情報漏洩防止シールド装置100の動作について説明する。
 機器200から画像情報を含む電磁波が放射されると、変調用信号生成部3は、図3のステップST1に示すように、機器200から放射される電磁波の周波数もしくは記憶部2に記憶された機器200から放射される電磁波の周波数を受け、第1の動的電磁波フィルタ5aから第3の動的電磁波フィルタ5cのフィルタ周波数を決定する。
 変調用信号生成部3は、第1の動的電磁波フィルタ5aに対して、機器200から放射される電磁波の周波数fE1(Hz)をフィルタ周波数に決定し、第2の動的電磁波フィルタ5bに対して、機器200から放射される電磁波の周波数fE2(Hz)をフィルタ周波数に決定し、第3の動的電磁波フィルタ5cに対して、機器200から放射される電磁波の周波数fE3(Hz)をフィルタ周波数に決定する。
 次に、変調用信号生成部3は、図3のステップST2に示すように、種々の要因に従い、記憶部2に記憶された変調方式1から変調方式5の内から変調方式を選択し、種々の条件に従い変調の方法を決定する。
 変調用信号生成部3は、変調の方法を決定すると、図3のステップST3に示すように、決定したフィルタ周波数および変調の方法を表す時間変動パターンを生成する。
 制御信号出力部4は、変調用信号生成部3により生成された、機器200から放射される電磁波に対するフィルタ周波数を設定する周波数設定信号、及び、変調用信号生成部3により生成された時間変動パターンに基づく変調用信号を、第1の動的電磁波フィルタ5aから第3の動的電磁波フィルタ5cに出力する。
 第1の動的電磁波フィルタ5aから第3の動的電磁波フィルタ5cはそれぞれ、制御信号出力部4からの周波数設定信号によりフィルタ周波数が設定され、制御信号出力部4からの変調用信号により、時間の経過に伴い異なった透過特性になるように制御される。
 すなわち、第1の動的電磁波フィルタ5aから第3の動的電磁波フィルタ5cはそれぞれ、機器200から放射される電磁波の周波数fE1(Hz)、fE2(Hz)、fE3(Hz)を減衰もしくは抑圧し、時間変動パターンに基づき周波数fE1(Hz)、fE2(Hz)、fE3(Hz)が変調された漏洩電磁波を出射する。
 実施の形態1に係る情報漏洩防止シールド装置100は、動的電磁波フィルタ5が機器200から放射される電磁波の周波数を減衰もしくは抑圧し、機器200から放射される電磁波の周波数を時間変動パターンに基づき変調した漏洩電磁波を出射するので、機器200から放射される電磁波を盗聴することにより、平均化に必要な画像データの蓄積を妨害でき、機器200から放射される電磁波から情報が盗まれてしまう恐れを低減できる。
 次に、動的電磁波フィルタ5が、変調方式1から変調方式5それぞれにより制御された場合について、変調方式毎に説明する。
<変調方式1>
 動的電磁波フィルタ5の透過特性を時間的にランダムに切り替えるパターンによって電磁波に対する変調を行う変調方式。
 変調用信号生成部3は、電磁波検知部1によって検知された機器200から放射される電磁波に基づき、変調の方法を決定する一つの要因である機器200におけるモニタの画面表示の特徴として画面表示の遷移が頻繁であると判断すると、記憶部2に記憶された変調方式1を読み出し、変調方式1である透過特性を時間的にランダムに切り替えるパターンによって、時間の経過に伴い複数の異なった透過位相を順次指示するための時間変動パターンを生成する。
 時間的にランダムに切り替える透過特性は、主として透過位相であるが、透過振幅も併せて変更するものでも良い。
 制御信号出力部4は、変調方式1による時間変動パターンに基づいた変調用信号を第1の動的電磁波フィルタ5aから第3の動的電磁波フィルタ5cに出力する。
 第1の動的電磁波フィルタ5aは、制御信号出力部4からの周波数設定信号によりフィルタ周波数としてfE1(Hz)が設定され、機器200から放射される電磁波に対して、周波数fE1(Hz)を制御信号出力部4からの変調用信号により時間の経過とともにランダムに改変し、ランダムに改変された漏洩電磁波として出射する。
 第2の動的電磁波フィルタ5bは、制御信号出力部4からの周波数設定信号によりフィルタ周波数としてfE2(Hz)が設定され、機器200から放射される電磁波に対して、周波数fE2(Hz)を制御信号出力部4からの変調用信号により時間の経過とともにランダムに改変し、ランダムに改変された漏洩電磁波として出射する。
 第3の動的電磁波フィルタ5cは、制御信号出力部4からの周波数設定信号によりフィルタ周波数としてfE3(Hz)が設定され、機器200から放射される電磁波に対して、周波数fE3(Hz)を制御信号出力部4からの変調用信号により時間の経過とともにランダムに改変し、ランダムに改変された漏洩電磁波として出射する。
 変調方式1によって、機器200から放射される画像情報を含む電磁波が入射された動的電磁波フィルタ5からの漏洩電磁波の波形はランダムに変調され、機器200から放射される画像情報を含む電磁波の波形は改変される。
 このように漏洩電磁波の波形をランダムに改変することによって、盗聴者が画像情報を正しく再生することを妨げることができる。
<変調方式2>
 動的電磁波フィルタ5の透過特性を時間的に周期的に切り替えるパターンを繰り返すことによって電磁波に対する変調を行う変調方式。
 時間的にランダムに切り替える透過特性は、主として透過位相であるが、透過振幅も併せて変更するものでも良い。
 変調方式2によって、画像情報を含む漏洩電磁波は以下のように変調される。
 周期的なパターンで繰り返し変調した場合の漏洩電磁波の波形は次のように求められる。周期的な変調パターンの周期をTm(s)、変調周波数をfm=1/Tm(Hz)とする。
 このときの動的電磁波フィルタ5の複素透過係数T(t)は次式(1)で示す複素フーリエ級数で表される。

Figure JPOXMLDOC01-appb-I000001
 ただし、級数のn次の係数は、次式(2)で計算できる。

Figure JPOXMLDOC01-appb-I000002
 従って、動的電磁波フィルタ5に周波数f(Hz)の電磁波が入射したときの漏洩電磁波の複素電界Et(t)は次式(3)で表される。

Figure JPOXMLDOC01-appb-I000003
 これより、周期的な変調によって、漏洩電磁波は周波数f(Hz)の成分に加えてf+n・fmの高調波成分を持つことが分かる。
 なお、ここで言う高調波成分を持つ高調波の周波数は、機器200から放射される電磁波の整数倍の高調波に当たる周波数ではなく、機器200から放射される電磁波の周波数に整数倍の変調周波数を加えた周波数である。
 以下に変調方式2の数値例とその効果を示す。
 なお、以下の数値例は周期的な変調方法とその効果を示す一例であり、その他の周期的な数値の組み合わせによる任意の変調方法を用いることができる。いずれの場合においても、盗聴者が盗聴装置の受信周波数を漏洩電磁波の周波数に同調すること、および、受信後に画像を再生すること、さらに、再生画像を蓄積し平均化によって画像の鮮明度を向上すること、を妨害できる。
≪変調方式2の数値例1≫
 第1の動的電磁波フィルタ5aから第3の動的電磁波フィルタ5cとして、透過振幅は-50dBの一定値とし、変調方式2の考えに基づいて図4に示すように、透過位相を2π/10(rad)毎に10段階で2πまで増加させる変調が行なわれる。
 この時、変調方式2の数値例1は周期Tm(s)の周期的なパターンとなる。
 図4において、横軸が時間、縦軸が透過位相を示す。
 なお、説明の煩雑さを避けるため、透過振幅を-50dBの一定値としているが、-50dBのように一定値ではなく、-45dB及び-55dBに周期ごとに変更しても良い。
 変調用信号生成部3は、変調の方法を決定する一つの要因である電磁波検知部1によって検知された機器200周辺の電磁環境が比較的高いレベルの背景ノイズが存在すると判断すると、記憶部2に記憶された変調方式2の数値例1を読み出し、変調方式2の数値例1である透過位相を周期Tm(s)において2π/10(rad)毎に10段階で2πまで増加させるパターンを繰り返すパターンによって、時間の経過に伴い複数の異なった透過位相を順次指示するための時間変動パターンを生成する。
 制御信号出力部4は、変調方式2の数値例1による時間変動パターンに基づいた変調用信号を第1の動的電磁波フィルタ5aから第3の動的電磁波フィルタ5cに出力する。
 制御信号出力部4からの変調用信号を受けた動的電磁波フィルタ5は、上式(3)により計算された振幅を有する漏洩電磁波を出射する。
 動的電磁波フィルタ5からの±5次高調波成分の周波数までの漏洩電磁波の振幅の計算結果を図5に示す。
 図5において、横軸が高調波の次数、縦軸が漏洩電磁波振幅を示し、〇印が変調方式2の数値例1を実施した場合、×印が変調を行わなかった場合、つまり、透過振幅を-50dBの一定値とし、透過位相を変化させず、つまり、変調せずに一定値とした場合の比較例を示す。
 比較例では、0高調波、すなわち入射波と同じ周波数f(Hz)の成分のみを有する。
 これに対して、変調方式2により動的電磁波フィルタ5を変調(数値例1)すると、動的電磁波フィルタ5からの漏洩電磁波に1次高調波、すなわち、周波数f+fm(Hz)の高調波成分を有し、周波数f(Hz)の成分は抑圧される。
 なお、変調方式2及び比較例どちらの場合も、透過振幅(漏洩電磁波の振幅)は-50dB程度である。
 従って、第1の動的電磁波フィルタ5aは、制御信号出力部4からの周波数設定信号によりフィルタ周波数としてfE1(Hz)が設定され、機器200から放射される電磁波に対して、周波数fE1(Hz)の成分を抑圧し、周波数fE1+fm1(Hz)の1次高調波成分からなる漏洩電磁波を出射する。
 第2の動的電磁波フィルタ5bは、制御信号出力部4からの周波数設定信号によりフィルタ周波数としてfE2(Hz)が設定され、機器200から放射される電磁波に対して、周波数fE1(Hz)の成分を抑圧し、周波数fE2+fm2(Hz)の1次高調波成分からなる漏洩電磁波を出射する。
 第3の動的電磁波フィルタ5cは、制御信号出力部4からの周波数設定信号によりフィルタ周波数としてfE3(Hz)が設定され、機器200から放射される電磁波に対して、周波数fE1(Hz)の成分を抑圧し、周波数fE3+fm3(Hz)の1次高調波成分からなる漏洩電磁波を出射する。
 このように、変調方式2の変調(数値例1)を行うことにより、動的電磁波フィルタ5からは周波数f+fm(Hz)の1次高調波成分のみからなる漏洩電磁波が出射され、機器200から放射される電磁波を動的電磁波フィルタ5から出射される漏洩電磁波によって欺瞞することができる。
 よって、動的電磁波フィルタ5を変調方式2(数値例1)による制御と、動的電磁波フィルタ5を動作させないことを切り替えることにより、動的電磁波フィルタ5からの漏洩電磁波の周波数f+fm(Hz)と機器200から放射される電磁波の周波数f(Hz)のいずれか一方のみが時間によって存在することになるため、盗聴者は定常的に機器200から放射される電磁波の周波数に同調することができない。
 その結果、平均化に必要な画像データの蓄積を妨害できる。
 また、周期Tm(s)を固定とせず、適時変動させることで、周波数f+fm(Hz)を変動させることができ、平均化に必要な画像データの蓄積を妨害できる。
≪変調方式2の数値例2≫
 第1の動的電磁波フィルタ5aから第3の動的電磁波フィルタ5cとして、透過振幅は-50dBの一定値とし、変調方式2の考えに基づいて、透過位相は2.5sin(α(t)) (rad)とし、α(t)を図4に示すように、2π/10(rad)毎に10段階で2πまで増加させる変調を行う。
 この時、変調方式2の数値例2は時間的に周期的な変調パターンとなる。
 なお、説明の煩雑さを避けるため、透過振幅を-50dBの一定値としているが、-50dBのように一定値ではなく、-45dB及び-55dBに周期ごとに変更しても良い。
 変調用信号生成部3は、変調の方法を決定する一つの要因である電磁波検知部1によって検知された構造物200周辺の電磁環境が比較的低いレベルの背景ノイズであると判断すると、記憶部2に記憶された変調方式2の数値例2を読み出し、変調方式2の数値例2である透過位相を2.5sin(α(t)) (rad)とし、α(t)を2π/10(rad)毎に10段階で2πまで増加させるパターンを繰り返すパターンによって、時間の経過に伴い複数の異なった透過位相を順次指示するための時間変動パターンを生成する。
 制御信号出力部4は、変調方式2の数値例2による時間変動パターンに基づいた変調用信号を第1の動的電磁波フィルタ5aから第3の動的電磁波フィルタ5cに出力する。
 制御信号出力部4からの変調用信号を受けた動的電磁波フィルタ5は、上式(3)により計算された振幅を有する漏洩電磁波を出射する。
 動的電磁波フィルタ5からの±5次高調波成分の周波数までの漏洩電磁波の振幅の計算結果を図6に示す。
 図6において、横軸が高調波の次数、縦軸が漏洩電磁波振幅を示し、〇印が変調方式2の数値例2を実施した場合、×印が変調を行わなかった場合の比較例を示す。
 変調方式2により動的電磁波フィルタ5を変調(数値例2)すると、動的電磁波フィルタ5からの漏洩電磁波に現れる入射波と同じ周波数f(Hz)が-25dB程度抑圧される。動的電磁波フィルタ5からの漏洩電磁波に現れる周波数f+n・fm(Hz)のn次高調波成分が数dB以上抑圧される。
 従って、第1の動的電磁波フィルタ5aは、制御信号出力部4からの周波数設定信号によりフィルタ周波数としてfE1(Hz)が設定され、機器200から放射される電磁波に対して、周波数fE1(Hz)の成分が-25dB程度抑圧され、周波数fE1+n・fm1(Hz)のn次高調波成分が数dB以上抑圧された漏洩電磁波を出射する。
 第2の動的電磁波フィルタ5bは、制御信号出力部4からの周波数設定信号によりフィルタ周波数としてfE2(Hz)が設定され、機器200から放射される電磁波に対して、周波数fE2(Hz)の成分が-25dB程度抑圧され、周波数fE2+n・fm2(Hz)のn次高調波成分が数dB以上抑圧された漏洩電磁波を出射する。
 第3の動的電磁波フィルタ5cは、制御信号出力部4からの周波数設定信号によりフィルタ周波数としてfE3(Hz)が設定され、機器200から放射される電磁波に対して、周波数fE1(Hz)の成分が-25dB程度抑圧され、周波数fE3+n・fm3(Hz)のn次高調波成分が数dB以上抑圧された漏洩電磁波を出射する。
 このように、変調方式2の変調(数値例2)を行うことにより、漏洩電磁波における入射波と同じ周波数f(Hz)を低減でき、各高調波成分の周波数f+n・fm(Hz)を漏洩電磁波として出射する。
 従って、変調方式2の変調(数値例2)を行うことにより、動的電磁波フィルタ5からの漏洩電磁波に対する背景ノイズの相対量が大きくなるため、盗聴者がいずれかの周波数に同調した場合でも、再現した画像の鮮明度を下げる効果がある。
 その結果、平均化に必要な画像データの蓄積を妨害できる。
 また、変調方式2(数値例2)の有無を切り替えること、あるいは変調方式2(数値例2)における周期Tm(s)を固定とせず、適時変動させることで、漏洩電磁波に対する周波数f(Hz)及び周波数f+n・fm(Hz)を変動させることができ、平均化に必要な画像データの蓄積を妨害できる。
≪変調方式2の数値例3≫
 第1の動的電磁波フィルタ5aから第3の動的電磁波フィルタ5cとして、透過振幅は-50dBの一定値とし、変調方式2の考えに基づいて、透過位相は0(rad)とπ(rad)の2値を周期Tm/2(s)毎に切り替えて変調を行う。
 この時、変調方式2の数値例3は周期Tm(s)の周期的なパターンとなる。
 なお、説明の煩雑さを避けるため、透過振幅を-50dBの一定値としているが、-50dBのように一定値ではなく、-45dB及び-55dBに周期ごとに変更しても良い。
 変調用信号生成部3は、変調の方法を決定する一つの要因である電磁波検知部1によって検知された構造物200周辺の電磁環境が低いレベルの背景ノイズであると判断すると、記憶部2に記憶された変調方式2の数値例3を読み出し、変調方式2の数値例3である透過位相を0(rad)とπ(rad)の2値を周期Tm/2(s)毎に切り替えるパターンによって、時間の経過に伴い複数の異なった透過位相を順次指示するための時間変動パターンを生成する。
 制御信号出力部4は、変調方式2の数値例3による時間変動パターンに基づいた変調用信号を第1の動的電磁波フィルタ5aから第3の動的電磁波フィルタ5cに出力する。
 制御信号出力部4からの変調用信号を受けた動的電磁波フィルタ5は、上式(3)により計算された振幅を有する漏洩電磁波を出射する。
 動的電磁波フィルタ5からの±5次高調波成分の周波数までの漏洩電磁波の振幅の計算結果を図7に示す。
 図7において、横軸が高調波の次数、縦軸が漏洩電磁波振幅を示し、〇印が変調方式2の数値例3を実施した場合、×印が変調を行わなかった場合の比較例を示す。
 変調方式2により動的電磁波フィルタ5を変調(数値例3)すると、動的電磁波フィルタ5からの漏洩電磁波に入射波と同じ周波数f(Hz)及び偶数次の周波数f+n・fm(Hz)(但し、nは偶数)の高調波成分が抑圧され、奇数次の周波数f+n・fm(Hz)(但し、nは奇数)の高調波成分が数dB以上抑圧されている。
 従って、第1の動的電磁波フィルタ5aは、制御信号出力部4からの周波数設定信号によりフィルタ周波数としてfE1(Hz)が設定され、機器200から放射される電磁波に対して、周波数fE1(Hz)の成分及び偶数次の周波数fE1+n・fm1(Hz)(但し、nは偶数)の高調波成分圧を抑圧し、奇数次の周波数fE1+n・fm1(Hz)(但し、nは奇数)の高調波成分が数dB以上抑圧された漏洩電磁波を出射する。
 第2の動的電磁波フィルタ5bは、制御信号出力部4からの周波数設定信号によりフィルタ周波数としてfE2(Hz)が設定され、機器200から放射される電磁波に対して、周波数fE2(Hz)の成分及び偶数次の周波数fE2+n・fm2(Hz)(但し、nは偶数)の高調波成分圧を抑圧し、奇数次の周波数fE2+n・fm2(Hz)(但し、nは奇数)の高調波成分が数dB以上抑圧された漏洩電磁波を出射する。
 第3の動的電磁波フィルタ5cは、制御信号出力部4からの周波数設定信号によりフィルタ周波数としてfE3(Hz)が設定され、機器200から放射される電磁波に対して、周波数fE1(Hz)の成分及び偶数次の周波数fE3+n・fm3(Hz)(但し、nは偶数)の高調波成分圧を抑圧し、奇数次の周波数fE3+n・fm3(Hz)(但し、nは奇数)の高調波成分が数dB以上抑圧された漏洩電磁波を出射する。
 このように、変調方式2の変調(数値例3)を行うことにより、動的電磁波フィルタ5からの漏洩電磁波における周波数f(Hz)及び偶数次の周波数f+n・fm(Hz)(但し、nは偶数)を持たず、奇数次の周波数f+n・fm(Hz)(但し、nは奇数)を出射する。
 従って、変調方式2の変調(数値例3)を行うことにより、盗聴者が漏洩電磁波に同調する周波数を特定することは困難である。
 その結果、漏洩電磁波に対する周波数への同調を妨害でき、かつ、平均化に必要な画像データの蓄積を妨害できる。
<変調方式3>
 複数の動的電磁波フィルタ5を備えた情報漏洩防止シールド装置100において、複数の動的電磁波フィルタ5の変調を互いに連動させて行う変調方式。
 複数の動的電磁波フィルタ5はそれぞれ異なるフィルタ周波数に設定され、変調方式1又は変調方式2のいずれかにより変調が行なわれ、当該変調が変調後の高調波成分の周波数を互いに等しくする変調方式である。
 変調用信号生成部3は、第1の動的電磁波フィルタ5aから第3の動的電磁波フィルタ5cに対してそれぞれ異なるフィルタ周波数を決定し、変調の方法を決定する要因に基づき判断し、例えば、変調方式2の数値例1を記憶部2から読み出し、時間変動パターンを生成する。
 制御信号出力部4は、フィルタ周波数を設定する周波数設定信号、及び、変調方式2の数値例1による時間変動パターンに基づいた変調用信号を第1の動的電磁波フィルタ5aから第3の動的電磁波フィルタ5cに出力する。
 第1の動的電磁波フィルタ5aは、機器200から放射される電磁波の周波数fE1(Hz)をフィルタ周波数に設定され、変調方式2の数値例1で示したように、機器200から放射される電磁波に対して、周波数fE1(Hz)の成分を抑圧し、フィルタ周波数fE1(Hz)に変調周波数fm1(Hz)が加算された周波数fE1+fm1(Hz)の1次高調波成分からなる漏洩電磁波を出射する。
 第2の動的電磁波フィルタ5bは、機器200から放射される電磁波の周波数fE2(Hz)をフィルタ周波数に設定され、変調方式2の数値例1で示したように、機器200から放射される電磁波に対して、周波数fE2(Hz)の成分を抑圧し、フィルタ周波数fE2(Hz)に変調周波数fm2(Hz)が加算された周波数fE2+fm2(Hz)の1次高調波成分からなる漏洩電磁波を出射する。
 第3の動的電磁波フィルタ5cは、機器200から放射される電磁波の周波数fE3(Hz)をフィルタ周波数に設定され、変調方式2の数値例1で示したように、機器200から放射される電磁波に対して、周波数fE3(Hz)の成分を抑圧し、フィルタ周波数fE3(Hz)に変調周波数fm3(Hz)が加算された周波数fE3+fm3(Hz)の1次高調波成分からなる漏洩電磁波を出射する。
 ここで、第1の動的電磁波フィルタ5aからの変調された漏洩電磁波の周波数fE1+fm1(Hz)と第2の動的電磁波フィルタ5bからの変調された漏洩電磁波の周波数fE2+fm2(Hz)と第3の動的電磁波フィルタ5cからの変調された漏洩電磁波の周波数fE3+fm3(Hz)が同じ値になるように、第1の動的電磁波フィルタ5aの変調周波数fm1(Hz)と第2の動的電磁波フィルタ5bの変調周波数fm2(Hz)と第3の動的電磁波フィルタ5cの変調周波数fm3(Hz)が設定される。
 このように、変調方式3を行うことにより、第1の動的電磁波フィルタ5aから第3の動的電磁波フィルタ5cそれぞれからの漏洩電磁波の周波数が同じ値であるため、3つの電磁波の周波数fE1(Hz)~fE3(Hz)に対して、変調された漏洩電磁波の周波数は1つしか存在しなくなる。
 従って、変調方式3の変調を行うことにより、盗聴者が漏洩電磁波に同調する周波数を特定することは困難である。
 その結果、漏洩電磁波に対する周波数への同調を妨害でき、かつ、平均化に必要な画像データの蓄積を妨害できる。
 なお、動的電磁波フィルタ5の数は3つに限られるものではなく、2つ又は4以上でもよく、要は複数であればよい。
<変調方式4>
 複数のセルを有した動的電磁波フィルタ5において、複数のセルを複数のグループに分け、各グルーブを複数のセルを有する動的電磁波フィルタ部とし、複数の動的電磁波フィルタ部それぞれに対してそれぞれ異なる変調方式により変調を行う変調方式である。
 すなわち、動的電磁波フィルタ5上の位置によって変調方式を異なるものとする変調方式である。
 一例として、動的電磁波フィルタ5における複数の動的電磁波フィルタ部に対して変調方式2の数値例1を用いて行い、動的電磁波フィルタ5における複数の動的電磁波フィルタ部に対する変調パターンの周期Tm(s)をそれぞれ異なったものにする。
 すなわち、変調用信号生成部3は、変調の方法を決定する要因に基づき判断し、例えば、変調方式2の数値例1を記憶部2から読み出し、動的電磁波フィルタ5における複数の動的電磁波フィルタ部に対して変調パターンの周期Tm(s)が異なった時間変動パターンを生成する。
 動的電磁波フィルタ5における複数の動的電磁波フィルタ部における動作は変調方式2の数値例1で説明した同様であるので、説明を省略する。
 このように、変調方式4を行うことにより、動的電磁波フィルタ5上の位置によって変調方式が異なり、動的電磁波フィルタ5からの漏洩電磁波を受信する地点によって漏洩電磁波の周波数が異なる。
 従って、変調方式4を行うことにより、変調方式2(数値例1)の変調を行うことによる漏洩周波数の同調の困難さに加え、盗聴者が移動しながら盗聴を試みたり、複数の盗聴装置を異なる地点に設置して盗聴を試みたりしても、受信する地点によって漏洩電磁波の周波数が異なるため、移動するごとに、又は盗聴装置ごとに同調を繰り返す必要がある。
 その結果、平均化に必要な画像データの蓄積を妨害できる。
<変調方式4の変形例>
 複数のセルを有した動的電磁波フィルタ5において、複数のセルを複数のグループに分け、各グルーブを複数のセルを有する動的電磁波フィルタ部とし、複数の動的電磁波フィルタ部それぞれに対してフェーズドアレーとして知られているビーム走査技術を適用した変調方式である。
 すなわち、動的電磁波フィルタ部それぞれに対して、変調のタイミングを適切な時間のずれを持たせて変調させることで、漏洩電磁波の放射方向を制御したり、特定方向に漏洩電磁波が全く放射しないタイミングを設けたりする変調方式である。
 変調用信号生成部3は、動的電磁波フィルタ5における複数の動的電磁波フィルタ部に対してフェーズドアレーとして知られているビーム走査技術を適用した変調方式に基づいた時間変動パターンを生成する。
 制御信号出力部4は、ビーム走査技術を適用した変調方式に基づいた時間変動パターンに基づいた変調用信号を第1の動的電磁波フィルタ5aから第3の動的電磁波フィルタ5cそれぞれの複数の動的電磁波フィルタ部に出力する。
 動的電磁波フィルタ5の複数の動的電磁波フィルタ部それぞれは、ビーム走査技術を適用した変調方式により変調して漏洩電磁波を出射する。
 このように、動的電磁波フィルタ5上の位置によって時間のずれを持たせて変調することにより、動的電磁波フィルタ5からの漏洩電磁波を受信する地点によって漏洩電磁波を受信できなかったら、漏洩電磁波を受けた方向が全く異なる。
 従って、変調方式4の変形例の変調を行うことにより、盗聴者の移動の有無及び盗聴装置の設置個所数に関わらず、漏洩電磁波の同調が困難である。
 その結果、平均化に必要な画像データの蓄積を妨害できる。
<変調方式5>
 上記に示した変調方式1、変調方式2(数値例1から数値例3)、変調方式3、変調方式4(変形例を含む)の一つの変調方式に固定せず、これら複数の変調方式内の少なくとも2つの変調方式を選択して順次繰り返し、動的電磁波フィルタ5を変調させる変調方式である。
 このように、異なった変調方式を用いて変調することにより、動的電磁波フィルタ5から変調された漏洩電磁波の周波数が変調方式毎に異なる。
 従って、変調方式5の変調を行うことにより、盗聴者は変調方式が切り替わるたびに変調方式に対応した対策を講じることは困難であり、盗聴者が漏洩電磁波に同調する周波数を特定することは困難である。
 その結果、漏洩電磁波に対する周波数への同調を妨害でき、かつ、平均化に必要な画像データの蓄積を妨害できる。
実施の形態2.
 実施の形態2に係る情報漏洩防止シールド装置100を図8を用いて説明する。
 実施の形態2に係る情報漏洩防止シールド装置100は、実施の形態1に係る情報漏洩防止シールド装置100に対して第1の妨害波発生装置6を追加した点が異なり、その他の点については実施の形態1に係る情報漏洩防止シールド装置100と同様である。
 図8中、図2に示された符号と同一符号は同一又は相当部分を示す。
 実施の形態2に係る情報漏洩防止シールド装置100は、第1の妨害波発生装置6の除いた構成は実施の形態1に係る情報漏洩防止シールド装置100と同じであるので説明を省略し、第1の妨害波発生装置6を中心に説明する。
 実施の形態2に係る情報漏洩防止シールド装置100は、第1の動的電磁波フィルタ5aから第3の動的電磁波フィルタ5cからの漏洩電磁波に第1の妨害波発生装置6からの妨害電磁波を意図的に重畳することで情報漏洩防止効果を高めたものである。
第1の妨害波発生装置6はアンテナ等の放射素子からなる、電波を放射する装置である。
 第1の妨害波発生装置6は、第1の動的電磁波フィルタ5aから第3の動的電磁波フィルタ5cよりも盗聴装置300に近い側、いわゆる第1の動的電磁波フィルタ5aから第3の動的電磁波フィルタ5cよりも機器200が配置される側とは反対側に配置される。
 すなわち、第1の妨害波発生装置6は、第1の動的電磁波フィルタ5aから第3の動的電磁波フィルタ5cよりも構造物400の外側寄り、または構造物400の外側に設置される。
 第1の妨害波発生装置6は、変調用信号生成部3により決定された第1の動的電磁波フィルタ5aから第3の動的電磁波フィルタ5cそれぞれのフィルタ周波数及び第1の動的電磁波フィルタ5aから第3の動的電磁波フィルタ5cそれぞれに対する変調の方法を表す時間変動パターンを受け、第1の動的電磁波フィルタ5aから第3の動的電磁波フィルタ5cから出射される漏洩電磁波の周波数と等しい周波数の妨害電磁波を出射する。
 例えば、第1の動的電磁波フィルタ5aから第3の動的電磁波フィルタ5cから出射される漏洩電磁波が周波数fL1(Hz)~fL10(Hz)の高調波成分を持つと、第1の妨害波発生装置6からの妨害電磁波の周波数はfL1(Hz)~fL10(Hz)である。
 第1の動的電磁波フィルタ5aから第3の動的電磁波フィルタ5cから出射される漏洩電磁波における周波数fL1(Hz)~fL10(Hz)の高調波成分は、第1の動的電磁波フィルタ5aから第3の動的電磁波フィルタ5cが変調方式2の数値例1により変調された場合は、周波数fE1+fm1(Hz)、周波数fE2+fm2(Hz)、周波数fE3+fm3(Hz)であり、変調方式2の数値例2により変調された場合は、周波数fE1+n・fm1(Hz)、周波数fE2+n・fm2(Hz)、周波数fE3+n・fm3(Hz)であり、変調方式2の数値例3により変調された場合は、奇数次の周波数fE1+n・fm1(Hz)(但し、nは奇数)、奇数次の周波数fE2+n・fm2(Hz)(但し、nは奇数)、奇数次の周波数fE3+n・fm3(Hz)(但し、nは奇数)である。
 次に、情報漏洩防止シールド装置100の動作について説明する。
 実施の形態1に係る情報漏洩防止シールド装置100の動作と同様に、変調用信号生成部3は、第1の動的電磁波フィルタ5aから第3の動的電磁波フィルタ5cに対してフィルタ周波数を決定し、選択した変調方式に基づく時間変動パターンを生成する。
 制御信号出力部4は、フィルタ周波数を設定する周波数設定信号、及び、選択した変調方式に基づいた変調用信号を第1の動的電磁波フィルタ5aから第3の動的電磁波フィルタ5cに出力する。
 第1の動的電磁波フィルタ5aから第3の動的電磁波フィルタ5cは周波数設定信号によりフィルタ周波数が設定され、変調用信号により時間の経過とともに透過位相が切り替えられ、周波数fL1(Hz)~fL10(Hz)の高調波成分を持つ漏洩電磁波を出射する。
 一方、第1の妨害波発生装置6は、変調用信号生成部3により決定された第1の動的電磁波フィルタ5aから第3の動的電磁波フィルタ5cそれぞれのフィルタ周波数及び第1の動的電磁波フィルタ5aから第3の動的電磁波フィルタ5cそれぞれに対する変調の方法を表す時間変動パターンを受け、第1の動的電磁波フィルタ5aから第3の動的電磁波フィルタ5cから出射される漏洩電磁波の周波数と等しい周波数fL1(Hz)~fL10(Hz)の妨害電磁波を出射する。
 これにより、第1の動的電磁波フィルタ5aから第3の動的電磁波フィルタ5cからの波数fL1(Hz)~fL10(Hz)の高調波成分を持つ漏洩電磁波に、第1の妨害波発生装置6からの周波数fL1(Hz)~fL10(Hz)の妨害電磁波が重畳される。
 従って、盗聴者が漏洩電磁波に同調する周波数を特定することは困難である。
 その結果、漏洩電磁波に対する周波数への同調を妨害でき、かつ、平均化に必要な画像データの蓄積を妨害できる。
 また、妨害電磁波を放射する周波数を漏洩電磁波の周波数に限ることで、第1の妨害波発生装置6における妨害電磁波の放射に要する電力を低限することができる他、第1の妨害波発生装置6からの妨害電磁波が他機器へ無線干渉する可能性を低減できる。
 なお、第1の妨害波発生装置6は、第1の動的電磁波フィルタ5aから第3の動的電磁波フィルタ5cから出射される漏洩電磁波の周波数全てと等しい周波数の妨害電磁波を出射するものとしたが、第1の動的電磁波フィルタ5aから第3の動的電磁波フィルタ5cから出射される漏洩電磁波の周波数の一部と等しい周波数の妨害電磁波を出射するものでもよい。
実施の形態3.
 実施の形態3に係る情報漏洩防止シールド装置100を図9を用いて説明する。
 実施の形態3に係る情報漏洩防止シールド装置100は、実施の形態1に係る情報漏洩防止シールド装置100に対して第2の妨害波発生装置7を追加した点が異なり、その他の点については実施の形態1に係る情報漏洩防止シールド装置100と同様である。
 図9中、図2に示された符号と同一符号は同一又は相当部分を示す。
 実施の形態3に係る情報漏洩防止シールド装置100は、第2の妨害波発生装置7の除いた構成は実施の形態1に係る情報漏洩防止シールド装置100と同じであるので説明を省略し、第2の妨害波発生装置7を中心に説明する。
 実施の形態3に係る情報漏洩防止シールド装置100は、第1の動的電磁波フィルタ5aから第3の動的電磁波フィルタ5cに入射される機器200から放射される電磁波に第2の妨害波発生装置7からの妨害電磁波を意図的に重畳することで情報漏洩防止効果を高めたものである。
 第2の妨害波発生装置7はアンテナ等の放射素子からなる、電波を放射する装置である。
 第2の妨害波発生装置7は、第1の動的電磁波フィルタ5aから第3の動的電磁波フィルタ5cよりも盗聴装置300に遠い側、いわゆる第1の動的電磁波フィルタ5aから第3の動的電磁波フィルタ5cよりも機器200が配置される側に配置される。
 すなわち、第2の妨害波発生装置7は、第1の動的電磁波フィルタ5aから第3の動的電磁波フィルタ5cよりも構造物400の内側寄り、または構造物400の内側に設置される。
 第2の妨害波発生装置7は、変調用信号生成部3により決定された第1の動的電磁波フィルタ5aから第3の動的電磁波フィルタ5cそれぞれのフィルタ周波数、つまり、機器200から放射される電磁波の周波数fE1(Hz)、周波数fE2(Hz)、周波数fE3(Hz)を受け、周波数fE1(Hz)、周波数fE2(Hz)、周波数fE3(Hz)と等しい周波数の妨害電磁波を出射する。
 次に、情報漏洩防止シールド装置100の動作について説明する。
 第1の動的電磁波フィルタ5aから第3の動的電磁波フィルタ5cに、機器200から放射される周波数fE1(Hz)、周波数fE2(Hz)、周波数fE3(Hz)の電磁波に、第1の妨害波発生装置6から放射される周波数fE1(Hz)、周波数fE2(Hz)、周波数fE3(Hz)の妨害電磁波が重畳されて入射される。
 実施の形態1に係る情報漏洩防止シールド装置100の動作と同様に、変調用信号生成部3は、第1の動的電磁波フィルタ5aから第3の動的電磁波フィルタ5cに対してフィルタ周波数を決定し、選択した変調方式に基づく時間変動パターンを生成する。
 制御信号出力部4は、フィルタ周波数を設定する周波数設定信号、及び、選択した変調方式に基づいた変調用信号を第1の動的電磁波フィルタ5aから第3の動的電磁波フィルタ5cに出力する。
 第1の動的電磁波フィルタ5aから第3の動的電磁波フィルタ5cは周波数設定信号によりフィルタ周波数が設定され、変調用信号により時間の経過とともに透過位相が切り替えられ、機器200から放射される電磁波に第2の妨害波発生装置7から放射される妨害電磁波が重畳された電磁波を変調して周波数fL1(Hz)~fL10(Hz)の高調波成分を持つ漏洩電磁波を出射する
 これにより、第1の動的電磁波フィルタ5aから第3の動的電磁波フィルタ5cからの波数fL1(Hz)~fL10(Hz)の高調波成分を持つ漏洩電磁波は、機器200から放射される電磁波による漏洩電磁波に第2の妨害波発生装置7から放射される妨害電磁波による漏洩電磁波が重畳される。
 従って、盗聴者が漏洩電磁波に同調する周波数を特定することは困難である。
 その結果、漏洩電磁波に対する周波数への同調を妨害でき、かつ、平均化に必要な画像データの蓄積を妨害できる。
 また、妨害電磁波を機器200から放射される周波数に限ることで、第2の妨害波発生装置7における妨害電磁波の放射に要する電力を最低限とすることができる他、第2の妨害波発生装置7からの妨害電磁波が他機器へ無線干渉する可能性を低減できる。
 第1の動的電磁波フィルタ5aから第3の動的電磁波フィルタ5cにおける変調を変調方式2の数値例1及び数値例2に基づいて行い、第1の動的電磁波フィルタ5aから第3の動的電磁波フィルタ5cからの漏洩電磁波にn次の高調波成分を持たせて拡散した場合、高調波成分の数及び振幅が大きく、漏洩電磁波に対する周波数への同調の妨害がより大きくなる。
 このように、第1の動的電磁波フィルタ5aから第3の動的電磁波フィルタ5cからの漏洩電磁波の周波数の数を大きくしても、第2の妨害波発生装置7からの妨害電磁波の周波数は機器200から放射される電磁波の周波数でよいので、第2の妨害波発生装置7として簡易な電波発生装置を用いることができる。
 なお、第2の妨害波発生装置7は、機器200から放射される電磁波の周波数全てと等しい周波数の妨害電磁波を出射するものとしたが、機器200から放射される電磁波の周波数の一部と等しい周波数の妨害電磁波を出射するものでもよい。
 実施の形態4.
 実施の形態4に係る情報漏洩防止シールド装置100を図10を用いて説明する。
 実施の形態4に係る情報漏洩防止シールド装置100は、実施の形態1に係る情報漏洩防止シールド装置100に対して第3の妨害波発生装置8及び妨害波用動的電磁波フィルタ5dを追加した点が異なり、その他の点については実施の形態1に係る情報漏洩防止シールド装置100と同様である。
 図10中、図2に示された符号と同一符号は同一又は相当部分を示す。
 実施の形態4に係る情報漏洩防止シールド装置100は、第3の妨害波発生装置8及び妨害波用動的電磁波フィルタ5dの除いた構成は実施の形態1に係る情報漏洩防止シールド装置100と同じであるので説明を省略し、第3の妨害波発生装置8及び妨害波用動的電磁波フィルタ5dを中心に説明する。
 実施の形態4に係る情報漏洩防止シールド装置100は、第1の動的電磁波フィルタ5aから第3の動的電磁波フィルタ5cからの漏洩電磁波に、第3の妨害波発生装置8及び妨害波用動的電磁波フィルタ5dによる漏洩電磁波を意図的に重畳することで情報漏洩防止効果を高めたものである。
 第3の妨害波発生装置8はアンテナ等の放射素子からなる、電波を放射する装置である。
 第3の妨害波発生装置8は、第1の動的電磁波フィルタ5aから第3の動的電磁波フィルタ5cよりも盗聴装置300に遠い側、いわゆる第1の動的電磁波フィルタ5aから第3の動的電磁波フィルタ5cよりも機器200が配置される側に配置される。
 すなわち、第3の妨害波発生装置8は、第1の動的電磁波フィルタ5aから第3の動的電磁波フィルタ5cよりも構造物400の内側寄り、または構造物400の内側に設置される。
 第3の妨害波発生装置8は、変調用信号生成部3により決定された第1の動的電磁波フィルタ5aから第3の動的電磁波フィルタ5cそれぞれのフィルタ周波数、つまり、機器200から放射される電磁波の周波数とは異なる周波数fD1の妨害電磁波を出射する。
 周波数fD1は、第1の動的電磁波フィルタ5aから第3の動的電磁波フィルタ5cにより減衰及び変調されず、透過する周波数から選ばれる。
 妨害波用動的電磁波フィルタ5dは、第3の妨害波発生装置8からの妨害電磁波の周波数fD1をフィルタ周波数として動作する。
 妨害波用動的電磁波フィルタ5dは第1の動的電磁波フィルタ5aから第3の動的電磁波フィルタ5cと同じ構成である。
 妨害波用動的電磁波フィルタ5dは第1の動的電磁波フィルタ5aから第3の動的電磁波フィルタ5cと並列に配置される。妨害波用動的電磁波フィルタ5dは第1の動的電磁波フィルタ5aから第3の動的電磁波フィルタ5cは順次接触させ、一体構成にしてもよい。
 妨害波用動的電磁波フィルタ5dは、変調用信号生成部3により決定された周波数fD1による制御信号出力部4から出力された周波数設定信号により、フィルタ周波数が周波数fD1に設定され、変調用信号生成部3により生成された変調方式による時間変動パターンに基づいた妨害変調用信号により、第3の妨害波発生装置8からの妨害電磁波を変調して妨害漏洩電磁波を出射する。
 妨害変調用信号のための変調方式は、妨害電磁波を減衰せず、すなわち、透過振幅が0dBであり、透過位相を切り替え、妨害波用動的電磁波フィルタ5dから出射される妨害漏洩電磁波の周波数が、第1の動的電磁波フィルタ5aから第3の動的電磁波フィルタ5cの漏洩電磁波の周波数の一部又は全部と同じになる変調方式である。
 これにより、第1の動的電磁波フィルタ5aから第3の動的電磁波フィルタ5cからの周波数fL1(Hz)~fL10(Hz)の高調波成分を持つ漏洩電磁波に、妨害波用動的電磁波フィルタ5dからの周波数fL1(Hz)~fL10(Hz)の漏洩電磁波が重畳される。
 従って、盗聴者が漏洩電磁波に同調する周波数を特定することは困難である。
 その結果、漏洩電磁波に対する周波数への同調を妨害でき、かつ、平均化に必要な画像データの蓄積を妨害できる。
 また、第3の妨害波発生装置8から放射する妨害電磁波の周波数fD1は1つでも良いため、第3の妨害波発生装置8として簡易な電波発生装置を用いることができる。
 さらに、第3の妨害波発生装置8から放射する妨害電磁波の周波数fD1を第1の動的電磁波フィルタ5aから第3の動的電磁波フィルタ5cにより減衰及び変調されず、透過する周波数としているため、第3の妨害波発生装置8からの出力を低減でき、第3の妨害波発生装置8における妨害電磁波の放射に要する消費電力を低減できる。
 なお、各実施の形態の自由な組み合わせ、あるいは各実施の形態の任意の構成要素の変形、もしくは各実施の形態において任意の構成要素の省略が可能である。
 本開示に係る情報漏洩防止シールド装置100は、放射する電磁波から情報が盗聴される可能性がある機器、モニタ、無線通信機器、プリンタ等の意図的又は非意図的に電磁波を放射する機器に対する情報漏洩防止装置に適用される。
 100 情報漏洩防止シールド装置、200 機器、300 盗聴装置、400 構造物、1 電磁波検知部、2 記憶部、3 変調用信号生成部、4 信号出力部、5a~5c 第1の動的電磁波フィルタ~第3の動的電磁波フィルタ、6 第1の妨害波発生装置、7 第2の妨害波発生装置、8 第3の妨害波発生装置。

Claims (14)

  1.  機器から放射される電磁波に対するフィルタ周波数を設定する周波数設定信号、及び、時間の経過に伴い複数の異なった透過特性を順次指示するための時間変動パターンに基づく変調用信号を出力する制御部と、
     前記制御部からの周波数設定信号によりフィルタ周波数が設定されるとともに、前記制御部からの変調用信号により時間の経過に伴い異なった透過特性が設定され、前記周波数設定信号により設定されたフィルタ周波数以外の電磁波を透過し、前記周波数設定信号により設定されたフィルタ周波数に対して前記変調用信号により時間の経過に伴い異なった透過特性となす動的電磁波フィルタと、
     を備えた情報漏洩防止シールド装置。
  2.  前記時間変動パターンは、透過特性が時間的にランダムに切り替えられる時間変動パターンである請求項1に記載の情報漏洩防止シールド装置。
  3.  前記時間変動パターンは、透過特性が2π/10(rad)毎に10段階で2πまで増加させる時間変動パターンである請求項1に記載の情報漏洩防止シールド装置。
  4.  前記時間変動パターンは、透過特性が2.5sin(α(t)) (rad)とし、α(t)が2π/10(rad)毎に10段階で2πまで増加させる時間変動パターンである請求項1に記載の情報漏洩防止シールド装置。
  5.  前記時間変動パターンは、透過特性が0(rad)とπ(rad)の2値を切り替る時間変動パターンである請求項1に記載の情報漏洩防止シールド装置。
  6.  前記制御部が、前記時間変動パターンを複数回繰り返す変調用信号を出力し、複数回繰り返される時間変動パターンが同じ変調方式に基づく時間変動パターンである請求項1から請求項5のいずれか1項に記載の情報漏洩防止シールド装置。
  7.  前記制御部が、前記時間変動パターンを複数回繰り返す変調用信号を出力し、複数回繰り返される時間変動パターンが異なった時間変動パターンである請求項1に記載の情報漏洩防止シールド装置。
  8.  前記動的電磁波フィルタは、複数行、複数列のマトリクス状に配置された複数のセルを有し、それぞれが複数のセルを複数のグループに分け、各グルーブを複数のセルを有する動的電磁波フィルタ部とし、
     前記制御部が、前記動的電磁波フィルタの複数の動的電磁波フィルタ部それぞれに対して異なった時間変動パターンに基づく変調用信号を出力する請求項1に記載の情報漏洩防止シールド装置。
  9.  前記動的電磁波フィルタを複数備え、
     前記制御部が、前記複数の動的電磁波フィルタそれぞれに対して異なった時間変動パターンに基づく変調用信号を出力する請求項1に記載の情報漏洩防止シールド装置。
  10.  前記動的電磁波フィルタから出射される漏洩電磁波の周波数と等しい周波数の妨害電磁波を出射する第1の妨害波発生装置を備えた請求項1から請求項9のいずれか1項に記載の情報漏洩防止シールド装置。
  11.  前記第1の妨害波発生装置は前記動的電磁波フィルタより前記機器が配置される側とは反対側に配置される請求項10に記載の情報漏洩防止シールド装置。
  12.  前記動的電磁波フィルタより前記機器が配置される側に配置され、前記機器から放射される電磁波の周波数と等しい周波数の妨害電磁波を出射する第2の妨害波発生装置を備えた請求項1から請求項9のいずれか1項に記載の情報漏洩防止シールド装置。
  13.  前記機器から放射される電磁波の周波数と異なる周波数の妨害電磁波を出射する第3の妨害波発生装置と、
     前記第3の妨害波発生装置からの妨害電磁波の周波数をフィルタ周波数として動作する妨害波用動的電磁波フィルタと、
     を備えた請求項1から請求項9のいずれか1項に記載の情報漏洩防止シールド装置。
  14.  前記妨害波用動的電磁波フィルタから出射される妨害漏洩電磁波の周波数は、前記動的電磁波フィルタから出射される漏洩電磁波の周波数と等しい請求項13に記載の情報漏洩防止シールド装置。
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