保密實施各類激光竊聽阻斷膜項目
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激光竊聽技術理論基礎早已完善,無非四類技術方案:強度、散斑、多普勒-頻率、多普勒-相位。受制于激光竊聽核心部件的技術,激光竊聽技術一直局限于圍繞散斑技術的開展。然而,中國制造的崛起并不只是一句空話,激光監聽的核心部件激光器技術的突破,也為新一代激光監聽提供了物質基礎。本文針對激光竊聽技術的介紹力爭通俗易懂,并針對激光偵聽技術的防護的優缺點做解析。
強度探測是指通過發生激光,并接收反射的激光。利用反射光強度的變化解析出聲音。
強度探測技術最為簡單,基本上網絡上出現的某某大學生制作了激光監聽設備,都是采用這種方案。門檻非常低。
信號非常差,做一個原理樣機還勉強可用。另外為了獲得最好的強度信息,通常是只能打在玻璃上,而且發射和接收需有一定夾角。即:發射接收異軸,部署校準難。最大的劣勢是信號太差。
散斑技術通俗的講是利用激光照射在物體上,反射光隨著物體的振動而呈現變化,利用高速相機等技術,高速拍下反射光的照片,并利用照片的光的變化情況,反向解析出振動的情況,從而獲得聲音。
散斑技術應用較早,相關配套元器件相對成熟。尤其是軟件成熟度最高,軟件算法完善,由此基礎,業內已有雙通道產品推出。
監聽效果的好壞取決于“高速相機”的拍攝幀率,硬件上提升空間已經不大。
激光多普勒測振技術的原理是多普勒定律,反射光因物品振動的位移而產生多普勒效應,采集并還原多普勒信息即可獲得振動物品的位移、速度、加速度等信息。
技術相對成熟,德國某品牌激光測振儀即具有多年經驗,占據了世界大半激光測振市場。多普勒測振精度高,理論上測試精度可以達到納米量級,探測頻率高。技術到位的情況下,分分鐘可以把測振儀改造成激光監聽設備。
多普勒測振技術容易受到干擾,尤其是被監聽物品本身所處環境中還有噪聲、大風、大雨等干擾因素時,容易出現噪音,影響激光偵聽體驗。
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