ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ » Схемотехника для самоделкина » Лазерная прослушка на стекло. Схемотехника.


Лазерная прослушка на стекло. Схемотехника.

Сообщений 1 страница 12 из 12

1

Наверное все слышали что в недрах ЦРУ где-то есть супер лазерное подслушивающее устройство, которое работает на принципе отражения от стекла, которое вибрирует от звуков за стеклом..

Большинство информации по этим прослушкам, говорит о том что это миф.
Да, есть возможность изготовить такой прикол, но его работоспособность фиговая!
Даже схемы предлагаются. Типа чуствительный усилитель + фотодатчик в фокусе оптической системы, ну и лазер который светит на нужное нам окно..

Вот перечень фактов, подтверждающих мифичность этой системы:
1. Можно использовать только на окна, от которых отраженный зайчик можно поймать в приемный модуль, т.е. только перпендикулярно окну светить, или располагать приемник передатчик в разных местах.
2. У нас 2 стекольные пакеты, зайчик отражается первым, наружным стеклом, а это стекло "ловит" звуки с улицы.
3. Лазерный луч от такой прослушки может увидеть прослушиваемый на своем окне.
4. Очень сложно изготовить очень чуствительный усилитель для регистрирующей стороны.

А теперь попробуем разрушить этот миф:
1. Наружное стекло обычно покрыто тонким-тонким слоем пыли, при этом луч лазера падая на такое стекло на каждой пылинке рассеивается и отражается. При этом практически при любом угле можно видеть на стекле диффузно отраженное пятно, чем грязнее стекло, тем ярче это пятно. Внутренние стекла и середина стеклопакета обычно на порядок чище, поэтому отражение от внутреннего стекла намного слабее, но оно есть. Для его регистрации необходимо применить светосильную оптику с нужной кратностью.
2. Не обязательно ловить зайчик с внутреннего стекла, - иногда гораздо эффективнее ловить зайчик от предметов, находящихся внутри помещения, например отлично вибрируют жалюзи, гардины, тонкостенные и легкие предметы ,картонные коробки, бытовая техника, настольные лампы, картины на стене, луч может быть направлен даже на самого говорящего, на его шею, на очки наконец.
3. Да - увидит, если в качестве лазера вы используете китайскую указку. Что бы луч был невидим - применяем лазер ИК диапазона, причем выбираем наиболее длинноволновой, при этом камера мобилки или камера наблюдения ничего не покажет, они работают только в коротковолновой области.

А с этим сейчас и разберемся.

итак какой нам известен принцип?

1. Луч попадает на что-либо, этот предмет слегка вибрирует от звука окружающего этот предмет.
Ведь звук это колебания воздуха с определенной частотой, значит эти колебания будут колебать окружающие предметы, и чем легче предмет, тем сильнее колеблется он. Вот как например мембрана микрофона - весит несколько милиграмм, ну и зависимо от типа микрофона - эти колебания переводятся в электрические колебания, которые усиливаются усилителем.

2. Отраженный от предмета луч будет промодулирован по амплитуде, т.е. при вибрациях предмет отразит луч по разным углам, совсем чуть чуть, но этого достаточно (иногда) чтобы произошла амплитудная модуляция.. Но она настолько мала, что только очень сильные звуки такая система способна обнаружить. Такими звуками может быть ветер или гул транспорта, вот эти звуки мы и услышим в нашей прослушке..
А что вы еще хотели?

0

2

Мы хотели более професиональную прослушку, а получили игрушку..

Вот на этом этапе обычно заканчиваются опыты тех кто пытался сделать подобный девайс.
Но мы пойдем дальше.

Представим себе ситуацию :
Стоит предмет, вернее лежит пачка чипсов, рядом работает колонка из которой идет звук определенной частоты, например 1 кгц.
Эта пачка чипсов дрожит от этого звука. Если звук очень сильный и частотой меньше 20Гц, то мы можем даже увидеть это дрожание. Каждый может провести опыт - поставить напротив колонки пачку чипсов и включить музыку.

Теперь направим на пачку чипсов лазер. Там же где и стоит лазер поставим приемный модуль, это например бинокль или телескоп, в фокусе окуляра которого разместим фотодиод или фоторезистор. Телескоп направим на пачку чипсов, так чтобы на фотодатчик попало принятое пятно -зайчик от лазера.

Если пачка чипсов стоит плоскостью к этому устройству, мы почти ничего не услышим, потому что пленка пачки колеблется по направлению к лучу, и при этом угол отражения всегда 180 градусов.

Если тот же опыт провести под углом 45 к пачке чипсов - эффект значительно усилится..
Итак получается что все пропало?

Нет. Мы можем попробовать выделить из этой бодяги фазовую модуляцию..
А для этого надо модулировать лазер.
И модулировать очень высокой частотой.

Самый простой способ на коленке сделать такую систему читаем в следующем собщении как.

0

3

Для начала берем пачку чипсов.

Берем телескоп из Детского мира.

Дальше самое важное.

нам нужен сверхвысокочастотный фотодиод, вернее модуль: Инфракрасный высокочастотный фотодиодный модуль ИФПМ 1-10 с рабочим диапазоном оптического излучения 1200:1620 нм. http://www.inject-laser.ru/products/fotodiodes

Этот модуль имеет полосу частот от 100кгц до 10ГГц - просто то что надо !!!

Ну естественно подбираем лазер на такую длину волны
Например Высокочастотный лазерный модуль ДМПО131-23
http://www.dilas.ru/pom/dmpo131-23.php

Для него естественно оптику надо подобрать, колиматор там или что подобное. Чтобы луч имел малую расходимость. И на нужной нам дистанции давал пятно диаметром пара сантиметров.

Берем радиотелефон на 900мГц Панасоник 7980 или подобную модель. Они уже давно вышли из употребления, но найти можно.

Делаем согласовалкудля подключения оптики вместо антены.
Телефон запускаем в тестовый режим. Это для того чтобы трубка база были в режиме TX\RX непрерывно.

Теперь передатчик базы телефона через усилитель нагружен на лазерный передающий модуль. Т.е. свет от лазера должен быть промодулирован по амплитуде частотой передатчика телефона около 900мГц.

Приемник трубки телефона вместо антены ко входу подключаем приемный модуль, который размещен в фокусе оптической системы.

Естественно надо принять меры для экранирования ВЧ сигнала, чтобы он напрямую не принимался приемником по воздуху. Используем для этого весь багаж знаний по радиосвязи. Кабеля согласованные, хорошие разъемы, для телефона двойное экранирование с поглотителем.

В общем можно проверить легко разместив передатчик и приемник на растоянии метров 100. Направить друг на друга.
Осцилографом контролируем появление сигнала ПЧ - 455кГц в приемнике. Надеюсь все знают как проверить сигнал RSSI.

Теперь когда все настроено и заэкранировано пора понять как это все работает.

0

4

Итак имеем на пачке чипсов пятно от луча лазера, который промодулирован частотой 900мГц по амплитуде.
Теперь если мы будем удалять достаточно быстро пачку от источника излучения, ну и понятно что там же и приемник.. Т.е. удаляя чипсы от лазера на 1 метр мы суммарную длину луча увеличим на 2 метра ( луч туда и обратно).

Если приближаем то тоже понятно.

Теперь вспоминаем про эффект Доплера,.. что он нам говорит?

Если предмет удаляется от нас то падающая на него волна увеличивается / частота понижается.
Если предмет приближается то волна делает наоборот.

В общем путем нехитрых вычислений.. Получается что если пачка чипсов колеблется плюс минус (ближе - дальше к нам) всего на 0,1мм, то на частоте 900мГц мы получим смещение на 3-4 кгц. что и детектирует для нас приемник с частотным детектором в нашем панасонике.

Правда полоса по ПЧ у Панаса шире - 10кГц, это значит что уровень напряжения на выходе будет мал, но НЕ КАТАСТРОФИЧЕСКИ МАЛ! как в игрушечной системе.

Отсюда вывод.
Для повышения чуствительности к звуку, надо уменьшать полосу пропускания ЧМ детектора (увеличивать его крутизну) Или повышать модулирующую частоту.

Например модулировать частотой 2,4ГГц.
Тогда приемлемый по громкости звук мы получим при вибрациях предметов в пределах 20-30 микрон !!!
А так может вибрировать - ПРАКТИЧЕСКИ ЛЮБОЙ ПРЕДМЕТ В КОМНАТЕ, ДАЖЕ ГИПСОКАРТОННАЯ СТЕНА.

Осталось только убедиться в работоспособности данной компоновки..

есть некоторые подозрения относительно Доплера...
Будет ли присутствовать фазовая модуляция не несущей лазера с длиной волны 1300нм, а именно поднесущей - 2,4ГГц...

0

5

Хоть я и не специалист в радиолокации, но мне кажется что доплеровское смещение не проявится на поднесущей 2,4ггц, а вовсю будет проялено на самой основной частоте лазера, т.е. на длине волны 1300нм.
Это частота примерно 230770 ГГц.
А скорость движения стекла при его смещении на 10мкм, звуковой волной 1кГц будет равна в среднем 0,048м/с.

Здается мне что доплеровское смещение для падающей волны будет чрезвычано малым.
Долго считал, но получилось что длина волны 1300нм будет смещаться туда сюда но эти значения вот такие :
1300,000000209 нм и 1299,9999997 нм.

Если применить гетеродинный прием лазерного излучения то это смещение окажется равным 37 кГц.. т.е. индекс модуляции оказывается равным 37.. что ж - довольно неплохо.. с точки зрения чуствительности.

Но какова на самом деле нестабильность лазера по частоте и его фазовые шумы ? Не окажутся ли они выше этого значения?

0

6

Если попробовать по схеме дальномера делать.. С фазовым детектором, то получится следующее.
Например с растояния 50 метров до стекла(зеркала) ..
Частота модуляции луча 1ГГц.
Период этой частоты 1nS, за это время фаза волны "прокручивается"  на 360 градусов. Значит на 1 градус повернется фаза за время = 1/360=0,0027nS
Скорость света или волны 0,298 метра за 1 nS.
А за то время пока фаза повернется на 1 градус волна пролетит 0,298м*0,0027nS=804мкм.

Теперь если звук будет вибрировать этим зеркалом, и смещать его на 10мкм, значит растояние до него и обратно может меняться +-20мкм... и если поделить 804мкм/20мкм, получим максимальный фазовый сдвиг 0,025 градуса.

Такой фазовый сдвиг врядли чем померяешь..:-(

Чтобы что-то мерить надо частоту увеличивать

Вот если на длине волны 1300нм, то получается смещение 10мкм дает смещение"прокрутку" фазы луча на 7,69*360=2769 градусов..

0

7

:mybb: Я так понял нужен супергетеродинный прием лазерного излучения... И использовать какой-то оптический смеситель.. Хм, наверное такие в природе существуют, но уж точно их цена не меньше 1 килобакса

0

8

Предыдущий комментатор в точку подметил насчёт оптического смесителя. Вряд ли получится выделить точно доплеровскую частоту на ИК-диапазоне. Поди стабильность гетеродина ещё обеспечь. На таких частотах любое температурное колебание будет давать о себе знать.
А что если тот же принцип, но с несущей порядка 15-20 ГГц. Здесь уже всё более правдоподобнее.

0

9

недавно разбирал оптическую головку от DVD, если аккуратно разбирать, можно интересные вещи достать оттуда. Например полупрозрачное зеркало, или даже два, есть призма похожие есть в интерферометре, можно попробовать туда завести прямой  и отраженные лучи, выделить разностный сигнал.. Еще кажется линза Френеля там имеется. Да две линзы для фокусировки, плюс фотодатчик и две матрицы. Почти полный набор для лазерной прослушки! Если выходную линзу снять, то лазер фокусирован на бесконечность. Пробивает на 300 метров. Может и дальше, у меня видимость из окна не позволяет.

0

10

ВОТ ВАМ РЕАЛЬНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ ЛАЗЕРНОГО СЪЕМА ЗВУКА ДИСТАНЦИОННО.

http://www.bruel.ru/UserFiles/Vibromet5 … u_vers.pdf
http://www.bruel.ru/UserFiles/Vibromet5 … u_vers.pdf

данный прибор програмно настроен на дистанцию не более чем 5 метров, дабы его не использовали как лазерную прослушку. Если программу взломать и устранить это ограничение то можно смело увеличить стоимость в 10-20 раз и продавать шпиенам :)

0

11

Прослушка Мобильного, Перехват Смс Сообщений, Детализация, Взлом Страничек В Соцсетях, Вайбера, Ватсапа, Скайпа, Определение Местоположения Абонента По Номеру. Обращайтесь К Профессионалам. Контакты: +32222332223

0

12

Как дела док?

0


Вы здесь » ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ » Схемотехника для самоделкина » Лазерная прослушка на стекло. Схемотехника.