Защита салона автомобиля от съема информации
| Категория реферата: Остальные рефераты
| Теги реферата: шпаргалки по математике, сочинение
| Добавил(а) на сайт: Решетов.
Предыдущая страница реферата | 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | Следующая страница реферата
«белого» шума в акустическом диапазоне частот, что обеспечивает снижение разборчивости после записи или передачи по каналу связи.
Технические характеристики приведены в таблице 3.5
Таблица 3.5 – Технические характеристики WNG-023.
|Диапазон частот |100-12000Гц |
|Максимальная выходная мощность |1 Вт |
|Габариты |111x70x22 мм |
|Питание |220/9 В |
Самым простым методом получения белого шума является использование шумящих электронных элементов (ламп, транзисторов, различных диодов) с усилением напряжения шума . Принципиальная схема несложного генератора шума приведена на рис 3.5.
[pic] рис 3.5 Генератор шума
Источником шума является полупроводниковый диод - стабилитрон VD1 типа
КС168, работающий в режиме лавинного пробоя при очень малом токе. Сила тока
через стабилитрон VD1 составляет всего лишь около 100 мкА. Шум, как
полезный сигнал, снимается с катода стабилитрона VD1 и через конденсатор С1
поступает на инвертирующий вход операционного усилителя DA1 типа
КР140УД1208. На не инвертирующий вход этого усилителя поступает напряжение
смещения, равное половине напряжения питания с делителя напряжения
выполненного на резисторах R2 и R3. Режим работы микросхемы определяется
резистором R5, а коэффициент усиления - резистором R4. С нагрузки
усилителя, переменного резистора R6 , усиленное напряжение шума поступает
на усилитель мощности, выполненный на микросхеме DA2 типа К174ХА10. С
выхода усилителя шумовой сигнал через конденсатор С4 поступает на
малогабаритный широкополосный громкоговоритель В1. Уровень шума
регулируется резистором R6.
Стабилитрон VD1 генерирует шум в широком диапазоне частот от единиц герц до десятков мегагерц. Однако на практике он ограничен АЧХ усилителя и громкоговорителя. Стабилитрон VD1 подбирается по максимальному уровню шума, так как стабилитроны представляют собой некалиброванный источник шума. Он может быть любым с напряжением стабилизации менее напряжения питания.
Для получения калиброванного по уровню шума генератора используют специальные шумящие вакуумные диоды. Спектральная плотность мощности генерируемого шума пропорциональна анодному току диода. Широкое распространение получили шумовые диоды двух типов 2ДЗБ и 2Д2С. Первый генерирует шума полосе до 30 МГц, а второй - до 600 МГц. Принципиальная схема генератора шума на шумящих вакуумных диодах приведена на рис 3.6.
[pic] рис 3.6 Генератор шума на вакуумной лампе.
3.2.2 Обнаружение и подавление диктофонов
Для обнаружения работающих в режиме записи диктофонов применяются так
называемые детекторы диктофонов. Принцип действия приборов основан на
обнаружении слабого магнитного поля, создаваемого генератором
подмагничивания или работающим двигателем диктофона в режиме записи.
Электродвижущая сила (ЭДС), наводимая этим полем в датчике сигналов
(магнитной антенне), усиливается и выделяется из шума специальным блоком
обработки сигналов. При превышении уровня принятого сигнала некоторого
установленного порогового значения срабатывает световая или звуковая
сигнализация. Во избежание ложных срабатываний порог обнаружения необходимо
корректировать практически перед каждым сеансом работы, что является
недостатком подобных приборов.
Детекторы диктофонов выпускаются в переносном и стационарном вариантах.
К переносным относятся детекторы "Сова", RM-100, TRD-800, а к стационарным
- PTRD-14, PTRD-16, PTRD-18 и т.д.
Переносные детекторы диктофонов в данном проекте не рассматривается, исходя из того что перед каждым выездом автомобиля проверять его на наличие диктофонов нецелесообразно.
В отличие от переносных детекторов, имеющих один датчик сигналов, стационарные детекторы диктофонов оборудованы несколькими датчиками
(например, детектор PTRD-18 имеет возможность подключения до 16 датчиков
одновременно), что позволяет существенно повысить вероятность обнаружения
диктофонов.
Ввиду слабого уровня магнитного поля, создаваемого работающими
диктофонами (особенно в экранированных корпусах), дальность их обнаружения
детекторами незначительна. Например, дальность обнаружения диктофона L- 400
в режиме записи в условиях офиса даже при использовании стационарного
детектора PTRD-018 не превышает 45 ... 65 см. Дальность обнаружения
диктофонов в неэкранированных корпусах может составлять 1 ... 1,5 м.
Поэтому необходимо установить датчики в места наиболее вероятного
размещения диктофонов.
Наряду со средствами обнаружения портативных диктофонов на практике
эффективно используются и средства их подавления. Для этих целей
используются устройства электромагнитного подавления типа "Рубеж",
"Шумотрон", "Буран", "УПД" и др. (таблица 3.6) и устройства ультразвукового
подавления типа "Завеса".
Принцип действия устройств электромагнитного подавления основан на
генерации в дециметровом диапазоне частот (обычно в районе 900 МГц) мощных
шумовых сигналов. В основном для подавления используются импульсные
сигналы. Излучаемые направленными антеннами помеховые сигналы, воздействуя
на элементы электронной схемы диктофона (в частности, усилитель низкой
частоты и усилитель записи), вызывают в них наводки шумовых сигналов.
Вследствие этого одновременно с информационным сигналом (речью)
осуществляется запись и детектированного шумового сигнала, что приводит к
значительному искажению первого.
Зона подавления диктофонов зависит от мощности излучения, его вида, а также от типа используемой антенны. Обычно зона подавления представляет собой сектор с углом от 30 до 80 градусов и радиусом до 1,5 м (для диктофонов в экранированном корпусе).
Системы ультразвукового подавления излучают мощные неслышимые
человеческим ухом ультразвуковые колебания (обычно частота излучения около
20 кГц), воздействующие непосредственно на микрофоны диктофонов или
акустических закладок, что является их преимуществом. Данное ультразвуковое
воздействие приводит к перегрузке усилителя низкой частоты диктофона или
акустической закладки (усилитель начинает работать в нелинейном режиме) и
тем самым - к значительным искажениям записываемых (передаваемых) сигналов.
В отличие от систем электромагнитного подавления подобные системы
обеспечивают подавление в гораздо большем секторе. Например, комплекс
"Завеса" при использовании двух ультразвуковых излучателей способен
обеспечить подавление диктофонов и акустических закладок в помещении
объемом 27 м3. Однако системы ультразвукового подавления имеют и один
важный недостаток: эффективность их резко снижается, если микрофон
диктофона или закладки прикрыть фильтром из специального материала или в
усилителе низкой частоты установить фильтр низких частот с граничной
частотой 3,4 ... 4 кГц.
Таблица 3.6 - Основные характеристики устройств подавления аппаратуры
магнитной записи
|Наименование |Модель |
|характеристики| |
| |"Рубеж-" |"Рамзес-Ав|"Рамзес-Ду|"Буран-2" |"Буран-3" |
| | |то" |бль" | | |
|Дальность |не менее |не менее |не менее |не менее |не менее |
|подавления, м |1.5/- |1.5/2 |2/2 |1.5/- |3/2 |
|Зона |Телесный |Шаровой |Шаровой |- |- |
|подавления |угол не |сектор с |сектор с | | |
| |менее 600 |углом не |углом не | | |
| | |менее 600 |менее 700 | | |
Проблема устранения нежелательных записей на диктофон на расстояниях ближе 1,5 – 2 м может решаться несколькими методами (в том числе и скрыто для пользователя диктофона).
Однако, в некоторых случаях это расстояние может потребоваться увеличить до 3 – 10м, что не позволяют сделать скрыто известные методы.
Можно использовать для этого интерференционный метод.
Поскольку звуковой диапазон (до 20 кГц) не может быть применен для постановки помехи из-за восприятия его человеческим слухом, используем два излучателя в ультразвуковом диапазоне (30 – 50 кГц).
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: шпаргалки по истории россии, скачать дипломную работу.
Категории:
Предыдущая страница реферата | 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | Следующая страница реферата