
- •Содержание Миниатюрные радиопередатчики
- •Миниатюрные радиопередатчики
- •Миниатюрный радиопередатчик на туннельном диоде
- •Микропередатчик с чм на транзисторе
- •Миниатюрный радиопередатчик с питанием от батареи для электронных часов
- •Радиопередатчик с чм в укв диапазоне частот 61-73 мГц
- •Радиопередатчик с am в диапазоне частот 27-28 мГц
- •Радиопередатчик с чм в диапазоне частот 100-108 мГц
- •Радиопередатчик с широкополосной чм в диапазоне частот 65-108 мГц
- •Радиопередатчик средней мощности с компактной рамочной антенной
- •Радиопередатчик укв чм диапазона с дальностью действия 300 м
- •Радиопередатчик с узкополосной чм в диапазоне частот 140-150 мГц
- •Радиопередатчик с высокой стабильностью несущей частоты
- •Радиопередатчик с высокой стабильностью частоты задающего генератора
- •Радиопередатчик с am в диапазоне частот 27-30 мГц
- •Радиопередатчики с питанием от сети 220 Вольт
- •Радиопередатчик с чм в диапазоне частот 1-30 мГц
- •Радиоприемные устройства am сигналов высокой чувствительности
- •Радиоприемное устройство am сигналов с фиксированной настройкой частоты
- •Радиоприемное устройство am сигналов на специальной микросхеме
- •Радиоприемные устройства чм сигналов высокой чувствительности
- •Укв приемник с чм на специализированной микросборке кха 058
- •Миниатюрные радиомикрофоны
- •Выносной микрофон с усилителем, обеспечивающим дальность передачи сигнала до 100 метров
- •Выносной микрофон с питанием от линии связи
- •Микрофон для обнаружения слабых акустических сигналов на специализированной микросхеме
- •Микрофон-стетоскоп
- •Радиомикрофон-радиоретранслятор с питанием от телефонной линии
- •Чувствительный микрофон с усилителем на малошумящих транзисторах
- •Микрофон для обнаружения слабых акустических сигналов на специализированной микросхеме
- •Малогабаритный выносной микрофон с низким питающим напряжением
- •Выносной микрофон с питанием от трехпроводной симметричной линии связи
- •Микрофонный усилитель с дифференциальным входом
- •Миниатюрные радиоконвертеры Конвертеры для работы с радиоприемниками вещательных диапазонов
- •Укв конвертер на двух полевых транзисторах
- •Укв конвертер на одном полевом транзисторе
- •Укв конвертер на специализированной микросхеме
- •Миниатюрный конвертер на частоту 430 мГц
- •Технический шпионаж
- •I. Подслушивающие устройства Цели, способы и технические средства сбора информации
- •"Радиобаги"
- •Прослушивание телефонных линий
- •Чувствительный микрофонный усилитель
- •Дистанционный направленный микрофон
- •II. Устройства для защиты от подслушивания Комплексная защита информации
- •Схемы предотвращения прослушивания телефонных аппаратов
- •Требования к системам заземления
- •Срыв прослушивания через оконные стекла
- •Обнаружение средств прослушивания
- •Заключение
Требования к системам заземления
В первую очередь, необходимо, что бы защищаемое помещение имело контур заземления не выходящий за пределы этого помещения. Все приборы, корпуса ТА, компьютеры, факсы, телетайпы должны быть заземлены на общий контур заземления. В качестве контура заземления не рекомендуется использовать элементы отопления, металлоконструкции зданий. Допускается заземление оконечных устройств через оплётку подходящих к ним кабелей. Контур заземления должен быть замкнутым, то есть охватывать все помещение. Сопротивление заземления во всех случаях < 4 Ом. Заземлением всех устройств в офисе пренебрегать нельзя. Повторите опыт с приёмом радиоизлучения компьютера заэкранировав его корпус (кожух под корпусом). При достаточно малом сопротивлении заземления, излучение компьютера практически не будет регистрироваться.
Рис. 16. Схема заземления.
Срыв прослушивания через оконные стекла
Как уже сообщалось выше, помещения Вашего офиса могут прослушивать многими способами, один из которых резонанс оконных стекол. Но даже лазерному детектору можно поставить помех.
1. На рис. 17 показана схема модулирующая стекло. Резонирующим элементом служит пьезоэлемет, который жестко крепится по центру стекла для обеспечения максимальной амплитуды. Схема собрана на ТТЛ микросхемах, потребляющих большой ток, поэтому для питания необходимо использовать сетевой блок питания. Пьезодатчик модулирует стекло таким образом, что амплитуда модуляции стекла выше, чем модуляция голосом при средней громкости произношения. Кроме того, пьезоэлемент модулирует стекло на разных частотах, что еще больше затруднит съем информации через стекло.
Рис. 17. Модулятор.
2. Предлагается более простая схема срыва прослушивания показанная на рис. 18. В качестве модулятора с частотой 50 Гц используется обычное малогабаритное реле постоянного тока РЭС 22, РЭС 9. Выводы обмотки подключаются к переменному току напряжением чуть ниже порога срабатывания. Реле жестко крепится к стеклу клеем ЭПД.
Рис. 18. Модулятор.
Обнаружение средств прослушивания
1. Обнаружить прослушивающую аппаратуру на линиях связи также сложно, как найти иголку в стоге сена, поэтому лучше заранее исключить доступ посторонних людей в помещение, на крышу, в подвал. Организуйте охрану днем и сигнализацию ночью. Обнаружить подкупленных сотрудников можно лишь дозируя доступную им информацию.
2. Технические средства прослушивания, установленные в Вашем доме, офисе можно обнаружить тщательным осмотром всего помещения, а так же с помощью детектора радиоволн. Его принципиальная схема изображена на рис. 19.
Рис. 19. Детектор радиоволн.
Детектор чувствителен к частотам ниже частот радиовещания и вплоть до 500 МГц. Настраивать детектор при поиске УКВ-передатчиков нужно изменением длины телескопической антенны. Антенна воспринимает высокочастотные электромагнитные колебания, которые затем детектируются диодом VD. Катушка L1 и конденсатор С1 - это фильтр высокочастотной составляющей. Далее НЧ сигнал поступает на усилитель и сигнализатор. Градуировка производится с помощью генератора ВЧ. Заметьте как изменяется чувствительность с изменением частоты. Разыскивая в помещении спрятанные передатчики, выдвиньте антенну и медленно обойдите помещение. Если поблизости работает мощная станция, уменьшите длину антенны. Для этой схемы важна гальваническая связь антенны и входа усилителя НЧ, так как это позволяет обнаруживать передатчики, которые в отсутствии разговора излучают немодулированный сигнал.