激光麦克风是一种安全监控装置,通过激光束探测遥远目标(通常是住宅或办公室的墙壁或玻璃)的声音振动。这些设备可以用于窃听,几乎没有机会被识别或掩护被揭穿。
据称,几个国家的安全和情报机构正在使用激光窃听装置,从2英里外的距离探测和读取家庭和办公室的谈话。
关于这一点存在着很多争议和怀疑,然而,这类设备实际上是可用的,这是毫无疑问的。
事实上,澳大利亚麦考瑞大学(Macquarie University, NSW, Australia)的物理学家Laisk先生和他的三年级学生开发了一种激光探听设备,并在30码远的房间里录制了讨论,这无疑证明了这种精密探听设备的真实性。
激光虫子背后的主要目标
与其他传统策略相比,激光漏洞提供了几个好处。
可能最重要的优势是没有特殊的设备,发射器,或必须在房间内安装需要跟踪的电线。
另一个比第一个更重要的优势是激光错误设备到一定程度,消除了电话窃听的需要。
激光麦克风的工作原理
基本理论不是火箭科学。房间内产生的任何一种噪音或声音都会使窗户——在某种程度上,墙壁——根据声音频率微微振动。
把耳朵贴在墙上,或把耳朵贴在玻璃门或窗户上,就可以很容易地确认这种冲击力。
所有声音振动房间里听得很清楚。一个更显著的证据是,在一个狭小的房间里,当窗户玻璃普遍能看到振动时,增大音乐放大器的音量。
激光麦克风利用了这一特性,在房间内被跟踪的声音会在窗户玻璃(包括墙壁)上引起微小的振荡。
发射机的功能
的激光光束激光发射器对准其中一扇玻璃窗。光束击中玻璃窗户的一部分,玻璃窗户的振动频率与房间内的语音振动频率相同。
这引起玻璃表面变化的位移,产生多普勒频移效应在激光束频率。
反射光就这样变成了调频激光束通过演讲在房间里的震动。
接收函数
监视激光的人接收反射调制激光。在PIN光电二极管中,调制的激光器与原始未调制的样品激光束混合在一起。
其结果是二极管的输出,包括信号的原始发射版本和调制接收版本之间的变化频率差异。
这个差分信号随后被放大并检测出来。
在Laisk先生的电路中,最后的检测器级包含了一个特殊的快速恢复二极管,用于从反射的激光束中解调语音内容。
在更复杂的原型中,双外差过程通常用于在检测和解调之前获得额外的增益。乍一看,它可能看起来很重要-接收反射光束-接收和发射设备需要设置,以确保光束完全垂直于窗户玻璃表面。
然而,在实践中发现这可能是不必要的。因为当激光击中玻璃时,光线通过法向角反射,而一些激光以扩散方式反射。
这意味着一些激光能量会被反射到各处。这进一步意味着,无论激光从哪个角度击中目标表面,总有足够数量的杂散扩散激光能量将被反射和捕获,用于预期的处理和解调。
这种特殊的技术是完全可能的,即使使用相当普通的探测器半导体部件,如PIN二极管,距离超过50米。如果需要更大的量程,就需要更多灵敏度更高的探测器——也许是在极低的温度下工作,以便提供更好的信噪比。
参考Sydenham博士在他的传感器系列中提交的一份报告,商业上可获得的红外探测器系统实际上可以用来感应电视塔内的声音振动,即使是在70米厚的雾中。
设备可以从市场上买到,只需要做一些修改就可以实现这种窥探功能。这些设备被称为激光测速仪,并被大量订购用于商业控制项目。很明显,这种装置的升级版本正被用于监视应用。
调制波束具有宽带宽
调制反射激光信号的带宽可以很宽。以大约1000毫米(即300太赫兹)的激光束运行,入射在一个表面振动在几微米在几千赫,将意味着接收器装备检测近1GHz的带宽检测!
即使在这种情况下,使用今天的技术也很容易实现。这种设备的灵敏度非常高。标准激光干涉仪现在能够识别1埃(10-10米)的振动,事实上,据记载已经完成了对1/100埃运动的探测。
因此,毫无疑问,激光窥探在技术上是可行的,这些设备可能很容易在当地市场上获得预期的功能。
如何打败激光虫
正如上面所讨论的,激光缺陷实际上是一个相当简单的设备。这是相当明显的,这些正在被许多公司利用-特别是那些在“积极的营销研究工作-或商业间谍,因为它真正应该被称为。
消除激光窥探漏洞的最好方法就是确保在有外墙的区域内不进行私人聊天。然而,由于这种设备的极端敏感性,可能有必要在一个房间内以非常低的音量进行交谈。
一个更先进的策略是设置大型双层玻璃房屋窗户——在玻璃之间有空气间隙,暴露在外部环境中。此外,外部玻璃可以通过白噪声发生器人为地提供能量。
白噪声可能进一步被强迫进入两个阶段玻璃或墙壁层之间的空气空间。在一个不那么重要的应用中——一个非常成功的策略可能是在房间墙壁的外部涂上一层哑光黑色的油漆。这应该完全吸收激光束的能量,从而抑制所需的反射!
非常基本的产品可以用来识别和消除这些光束——但是要注意,尽管大多数商业干涉仪的光束是在可见光光谱中工作,但激光探测装置的功能是在光谱的红外线部分。这意味着它们不能被肉眼发现。
也就是说,我们仍然可以很方便地探测到这些光束释放出的热能。因此,如果你觉得自己在发脾气,谁知道呢?也许有几个感兴趣的组织在窃听你。
你的评论太有价值了!但请注意,它们与上述文章相关,并不是离题的!