infosec
@it_secur
• Исследователи из Гонконгского университета науки продемонстрировали новый способ электромагнитной атаки, который назвали - InjectEave. Соль в том, что такая атака позволяет восстанавливать звук, воспроизводимый в проводных и беспроводных наушниках, в том числе через стену и на расстоянии до 30 метров.
• Обычные атаки по электромагнитным побочным каналам основаны на том, что работа электронных схем неизбежно создает слабое электромагнитное излучение. Так раньше удавалось, например, восстанавливать изображение с дисплеев или регистрировать ввод с клавиатуры. Однако с аналоговыми звуковыми сигналами возникает проблема: их частоты слишком низки, чтобы проводники внутри устройства эффективно работали как непреднамеренные антенны. Поэтому такое излучение обычно сложно обнаружить на заметном расстоянии.
• Авторы исследования предложили не просто пассивно слушать устройство, а дополнительно облучать его высокочастотным электромагнитным сигналом. Нелинейные компоненты электроники, включая усилители, аналого‑цифровые преобразователи и преобразователи питания, смешивают внешний сигнал с внутренним. В результате низкочастотная информация оказывается "перенесена" на высокочастотную несущую, которая значительно лучше излучается наружу. После приема информацию можно демодулировать и восстановить исходный сигнал.
• Исследователи проверили подход на 11 серийных устройствах: проводных и беспроводных наушниках, настольном VoIP‑телефоне, умных вентиляторах и лампах. В лабораторных условиях звук из нескольких моделей наушников удавалось распознавать на расстоянии нескольких метров. В отдельном эксперименте более мощное оборудование увеличило дальность прослушивания до 30 метров. А в гостиничном номере и переговорной исследователи смогли восстановить речь из наушников, находясь за 30-сантиметровой бетонной стеной.
• Для улучшения качества перехваченного звука команда использовала генеративную модель шумоподавления, обученную на синтетических примерах искажений. Метод оказался применим не только к аудио: по электромагнитной утечке исследователи могли определять режим работы вентилятора и яркость умной лампы, а значит, потенциально делать выводы о действиях человека в помещении.
• В отдельной демонстрации авторы объединили подслушивание с электромагнитной инъекцией звука в настольный телефон. Получилась замкнутая атака: система сначала восстанавливает содержание разговора, а затем может подать в устройство поддельную реплику. При этом дальность сильно зависит от конкретной схемы. Например, для микрофонного входа исследователям удалось восстановить речь лишь примерно с 30 сантиметров, поскольку сигнал микрофона намного слабее сигнала, подаваемого на наушники.
• Полной защиты от такого класса атак пока нет. Экранирование, фильтрация и дифференциальные линии уменьшают электромагнитную связь, а использование витой пары в эксперименте заметно ослабило утечку. Авторы считают, что защиту аналоговых интерфейсов необходимо учитывать еще на этапе проектирования электроники.
https://arxiv.org/pdf/2609.04785
#Новости #Security #Исследование
• Обычные атаки по электромагнитным побочным каналам основаны на том, что работа электронных схем неизбежно создает слабое электромагнитное излучение. Так раньше удавалось, например, восстанавливать изображение с дисплеев или регистрировать ввод с клавиатуры. Однако с аналоговыми звуковыми сигналами возникает проблема: их частоты слишком низки, чтобы проводники внутри устройства эффективно работали как непреднамеренные антенны. Поэтому такое излучение обычно сложно обнаружить на заметном расстоянии.
• Авторы исследования предложили не просто пассивно слушать устройство, а дополнительно облучать его высокочастотным электромагнитным сигналом. Нелинейные компоненты электроники, включая усилители, аналого‑цифровые преобразователи и преобразователи питания, смешивают внешний сигнал с внутренним. В результате низкочастотная информация оказывается "перенесена" на высокочастотную несущую, которая значительно лучше излучается наружу. После приема информацию можно демодулировать и восстановить исходный сигнал.
• Исследователи проверили подход на 11 серийных устройствах: проводных и беспроводных наушниках, настольном VoIP‑телефоне, умных вентиляторах и лампах. В лабораторных условиях звук из нескольких моделей наушников удавалось распознавать на расстоянии нескольких метров. В отдельном эксперименте более мощное оборудование увеличило дальность прослушивания до 30 метров. А в гостиничном номере и переговорной исследователи смогли восстановить речь из наушников, находясь за 30-сантиметровой бетонной стеной.
• Для улучшения качества перехваченного звука команда использовала генеративную модель шумоподавления, обученную на синтетических примерах искажений. Метод оказался применим не только к аудио: по электромагнитной утечке исследователи могли определять режим работы вентилятора и яркость умной лампы, а значит, потенциально делать выводы о действиях человека в помещении.
• В отдельной демонстрации авторы объединили подслушивание с электромагнитной инъекцией звука в настольный телефон. Получилась замкнутая атака: система сначала восстанавливает содержание разговора, а затем может подать в устройство поддельную реплику. При этом дальность сильно зависит от конкретной схемы. Например, для микрофонного входа исследователям удалось восстановить речь лишь примерно с 30 сантиметров, поскольку сигнал микрофона намного слабее сигнала, подаваемого на наушники.
• Полной защиты от такого класса атак пока нет. Экранирование, фильтрация и дифференциальные линии уменьшают электромагнитную связь, а использование витой пары в эксперименте заметно ослабило утечку. Авторы считают, что защиту аналоговых интерфейсов необходимо учитывать еще на этапе проектирования электроники.
https://arxiv.org/pdf/2609.04785#Новости #Security #Исследование
22
🔥 14
👍 8
❤ 4
🙊 1
86 6.6K
Обсуждение 0
Обсуждение не доступно в веб-версии. Чтобы написать комментарий, перейдите в приложение Telegram.
Обсудить в Telegram