Projetos de circuito eletrônicoSegurança e AlarmeComo funcionam os microfones a laser ou os insetos a laser

Como funcionam os microfones a laser ou os insetos a laser

Relacionados

Um microfone a laser é um dispositivo de monitoramento de segurança no qual um feixe de laser é usado para detectar vibrações de áudio em alvos distantes, que normalmente são paredes ou vidros de casas ou escritórios. Esses dispositivos podem ser aplicados para espionagem com praticamente nenhuma chance de serem identificados ou a cobertura ser descoberta.

Aparelhos de espionagem a laser, alega-se, estão sendo usados ​​por agências de segurança e inteligência em vários países, para detectar e ler conversas em residências e escritórios a distâncias de até 3,2 quilômetros.

Existe muita controvérsia e dúvidas sobre isso, mas não há dúvida de que esse tipo de equipamento está realmente disponível.

Na verdade, Laisk, um físico da Universidade Macquarie (NSW, Austrália), junto com seus alunos do 3º ano, desenvolveram um dispositivo de espionagem a laser e gravou discussões de uma sala de 30 metros de distância, o que certamente prova a autenticidade de tais aparelhos sofisticados de espionagem.

Objetivo principal por trás dos bugs de laser

O laser bug proporciona diversos benefícios quando comparado a outras estratégias convencionais.

Provavelmente, a principal vantagem é que nenhum dispositivo especial, transmissor ou fiação precisa ser instalado fisicamente dentro da sala que precisa ser rastreada.

Outra vantagem é ainda mais crucial do que a primeira – é que o dispositivo de bug a laser até certo nível elimina a necessidade de escutas telefônicas.

Como funcionam os microfones a laser

A teoria fundamental não é ciência de foguetes. Qualquer tipo de ruído ou som produzido dentro de uma sala fará com que as janelas – e, até certo ponto, as paredes, vibrem levemente, de acordo com a frequência do som.

IMG 624689E57C1AB
COMO FUNCIONAM OS MICROFONES A LASER OU OS INSETOS A LASER 3

Este impacto pode ser facilmente confirmado por meio de uma orelha presa na parede, ou pressionando as orelhas contra a porta ou janela de vidro.

Todas as vibrações audíveis dentro da sala podiam ser ouvidas com bastante clareza. Uma evidência muito mais notável é aumentar o volume de um amplificador de música dentro de uma sala compacta, quando os vidros das janelas geralmente podem ser vistos vibrando.

O microfone a laser aproveita essa propriedade, onde o som dentro da sala sendo rastreado causa pequenas oscilações no vidro da janela (incluindo as paredes).

Função do transmissor

O feixe de laser de um transmissor de laser é direcionado para uma dessas janelas de vidro. O feixe atinge uma seção da janela de vidro que está vibrando na mesma frequência das vibrações da fala dentro da sala.

Isso dá origem a um deslocamento variável da superfície do vidro, gerando um efeito de deslocamento Doppler na frequência do feixe de laser.

O feixe refletido se transforma em um feixe de laser de frequência modulada através das vibrações da fala dentro da sala.

Função do Receptor

A pessoa que monitora o laser recebe o laser modulado refletido. O laser modulado é misturado com uma amostra do feixe de laser de amostra não modulado original, em um fotodiodo PIN.

O resultado é uma saída do diodo que inclui uma diferença de frequência variável entre a versão original transmitida e a versão modulada recebida dos sinais.

Este sinal diferencial é posteriormente amplificado e detectado.

No circuito do Sr. Laisk, o estágio detector final incorporou um diodo especial de recuperação rápida para a demodulação necessária do conteúdo da fala do feixe de laser refletido.

Em protótipos mais sofisticados, um processo heteródino duplo é frequentemente usado para obter ganho adicional antes da detecção e demodulação. À primeira vista, pode parecer importante – para receber o feixe refletido – os dispositivos de recepção e transmissão precisam ser configurados para garantir que o feixe seja perfeitamente perpendicular à superfície do vidro da janela.

No entanto, na prática, verifica-se que isso pode não ser necessário. Porque quando o raio laser atinge o vidro, os raios são refletidos através do ângulo normal, enquanto parte da luz do laser é refletida de maneira difusa.

Significando que alguma energia do laser é refletida ao redor. Isso significa ainda que não importa de que ângulo o laser atinja a superfície do alvo, sempre haverá uma quantidade adequada de energia difusa do laser que será refletida e capturada de volta para o processamento e demodulação pretendidos.

E esta técnica específica é inteiramente possível mesmo usando peças semicondutoras de detectores bastante comuns, como diodos PIN de alcances acima de 50 metros. Se um alcance maior for necessário, detectores muito mais sensíveis serão necessários – talvez trabalhando em temperaturas extremamente baixas para fornecer uma relação sinal/ruído melhorada.

Com referência a um relatório apresentado pelo Dr. Sydenham em sua série de transdutores, o sistema detector de IR comercialmente obtido pode realmente ser usado para detectar as vibrações sonoras dentro de uma torre de TV, mesmo em 70 m de neblina espessa.

O equipamento pode ser obtido em mercados que precisam apenas de algumas modificações para a aplicação de tais funções de espionagem. Esses equipamentos são chamados de Velocímetros a Laser e estão sendo encomendados em grandes quantidades para implementação em programas de controle comercial. É óbvio que variações atualizadas de tais dispositivos estão sendo empregadas para aplicações de vigilância.

O feixe modulado tem uma largura de banda larga

A largura de banda do sinal de laser refletido modulado pode ser bastante ampla. Com um feixe de laser rodando a talvez 1000 mm (ou seja, 300 Terahertz), incidente em uma superfície vibrando a apenas alguns mícrons em alguns kilohertz, implicaria que o receptor está equipado para detectar uma largura de banda de quase 1 GHz para a detecção!

Mesmo nesta situação, pode ser facilmente viável usando a tecnologia de hoje. O nível de sensibilidade de tal equipamento é imensamente alto. Os interferômetros a laser padrão agora são capazes de identificar vibrações de um angstrom (10-10 metros), de fato, está documentado que a detecção de movimentos de 1/100 de angstrom foi realizada.

Portanto, inquestionavelmente, a espionagem a laser é tecnologicamente viável e esses dispositivos podem estar facilmente disponíveis no mercado local com as características pretendidas.

Como derrotar o Bug do Laser

Como discutido acima, o bug do laser é na verdade um dispositivo bastante descomplicado. É bastante óbvio que estes estão sendo utilizados por muitas empresas – particularmente por aqueles que operam em ‘trabalho de pesquisa de marketing agressivo – ou para espionagem comercial, como realmente deveria ser conhecido.

A melhor maneira de eliminar o bug de espionagem a laser é simplesmente garantir que nenhum bate-papo privado aconteça dentro de uma área com uma parede externa. No entanto, devido à extrema sensibilidade desse dispositivo, pode ser necessário que a conversa em uma sala seja feita em um volume muito baixo.

Uma estratégia ainda mais avançada seria a instalação de grandes janelas de vidros duplos – tendo o espaço de ar entre os vidros que são expostos para o ambiente externo. Além disso, os painéis externos podem ser energizados artificialmente por meio de um gerador de ruído branco.

Além disso, o ruído branco pode ser forçado para o espaço de ar entre as duas camadas de vidro ou parede do palco. Em uma aplicação menos crítica – uma estratégia incrivelmente bem-sucedida pode ser aplicar uma camada de tinta preta fosca na parte externa das paredes da sala. Isso deve absorver completamente a energia do feixe de laser, inibindo a reflexão necessária!

Produtos muito básicos podem ser utilizados para identificar e eliminar tais feixes – no entanto, esteja ciente de que, embora a maioria dos interferômetros comerciais trabalhem com feixes no espectro de luz visível, os dispositivos de espionagem a laser funcionam dentro da seção infravermelha do espectro. Isso significa que eles não podem ser detectados a olho nu.

Dito isso, ainda podemos detectar a energia térmica emitida por esses feixes de maneira bastante conveniente. Portanto, se você acredita que está ficando quente sob o colarinho, quem sabe? Talvez várias organizações intrigadas possam estar incomodando você.

Hashtags: #Como #funcionam #microfones #laser #insetos #laser
 

FONTE


Nota: Este conteúdo foi traduzido do Inglês para português (auto)
Pode conter erros de tradução

Olá, se tiver algum erro de tradução (AUTO), falta de link para download etc…
Veja na FONTE até ser revisado o conteúdo.
Status (Ok Até agora)


Se tiver algum erro coloque nos comentários

Mas se gostou compartilhe!!!

Relacionados

Relacionados