So funktionieren Lasermikrofone oder Laser Bugs

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Ein Lasermikrofon ist ein Sicherheitsüberwachungsgerät, bei dem ein Laserstrahl zum Erfassen von Audiovibrationen über weit entfernte Ziele verwendet wird, bei denen es sich normalerweise um Wände oder Glas von Häusern oder Büros handelt. Diese Geräte könnten zum Abhören eingesetzt werden, ohne dass die Möglichkeit besteht, identifiziert zu werden oder die Abdeckung zu sprengen.

Es wird behauptet, dass Sicherheits- und Geheimdienstagenturen in mehreren Ländern Laser-Abhörgeräte verwenden, um Gespräche in Haushalten und Büros aus einer Entfernung von bis zu 3 km zu erkennen und zu lesen.



Es gibt eine Menge Kontroversen und Zweifel, dennoch steht außer Frage, dass diese Art von Ausrüstung tatsächlich verfügbar ist.

Tatsächlich hat Herr Laisk, ein Physiker an der Macquarie University (NSW, Australien), zusammen mit seinen Schülern im dritten Jahr ein Laser-Snooping-Gerät entwickelt und Diskussionen aus einem 30 Meter entfernten Raum aufgezeichnet, die sicherlich die Authentizität solch hoch entwickelter Snooping-Geräte beweisen.



Hauptziel hinter Laser Bugs

Der Laserfehler bietet im Vergleich zu anderen herkömmlichen Strategien mehrere Vorteile.

Wahrscheinlich ist der größte Vorteil, dass keine speziellen Geräte, Sender oder die Verkabelung muss physisch in dem Raum installiert werden, der verfolgt werden muss.

Ein weiterer Vorteil ist weiter entscheidend als der erste - ist, dass der Laser Fehler Gerät bis zu einem bestimmten Grad macht das Abhören des Telefons überflüssig.

Wie Lasermikrofone funktionieren

Die fundamentale Theorie ist keine Raketenwissenschaft. Jede Art von Lärm oder Geräusch, das in einem Raum erzeugt wird, führt dazu, dass die Fenster - und bis zu einem gewissen Grad auch die Wände - entsprechend der Schallfrequenz leicht vibrieren.

Dieser Aufprall kann leicht durch Anbringen eines Ohrs an der Wand oder durch Drücken der Ohren gegen die Glastür oder das Fenster bestätigt werden.

Alle hörbare Vibrationen im Raum konnte man ziemlich deutlich hören. Ein viel bemerkenswerterer Beweis ist die Erhöhung der Lautstärke eines Musikverstärkers in einem kompakten Raum, wenn die Fensterscheiben im Allgemeinen vibrieren.

Das Lasermikrofon nutzt diese Eigenschaft, bei der Schall im Raum, der verfolgt wird, winzige Schwingungen auf der Fensterscheibe (einschließlich der Wände) verursacht.

Senderfunktion

Das Laserstrahl von einem Lasersender wird auf eines dieser Glasfenster gerichtet. Der Strahl trifft auf einen Abschnitt des Glasfensters, der mit der gleichen Frequenz der Sprachschwingungen im Raum vibriert.

Dies führt zu einer variierenden Verschiebung der Glasoberfläche, wodurch a erzeugt wird Doppler-Shift-Effekt in der Laserstrahlfrequenz.

Der reflektierte Strahl wird somit zu einem frequenzmodulierter Laserstrahl durch die Schwingungen der Sprache im Raum.

Empfängerfunktion

Die Person, die den Laser überwacht, empfängt den reflektierten modulierten Laser. Der modulierte Laser wird zusammen mit einer Probe des ursprünglichen unmodulierten Probenlaserstrahls in einer PIN-Fotodiode gemischt.

Das Ergebnis ist eine Ausgabe von der Diode, die eine variierende Frequenzdifferenz zwischen der ursprünglich gesendeten Version und der modulierten empfangenen Version der Signale enthält.

Dieses Differenzsignal wird anschließend verstärkt und erfasst.

In der Schaltung von Herrn Laisk enthielt die letzte Detektorstufe eine spezielle schnelle Wiederherstellungsdiode für die erforderliche Demodulation des Sprachinhalts aus dem reflektierten Laserstrahl.

Bei anspruchsvolleren Prototypen wird häufig ein Doppel-Heterodyn-Prozess verwendet, um vor dem Nachweis und der Demodulation einen zusätzlichen Gewinn zu erzielen. Auf den ersten Blick mag es wichtig erscheinen - um den reflektierten Strahl zu empfangen -, dass die Empfangs- und Sendevorrichtungen so eingerichtet werden müssen, dass der Strahl perfekt senkrecht zur Fensterglasoberfläche steht.

Es wird jedoch praktisch festgestellt, dass dies möglicherweise nicht erforderlich ist. Denn wenn der Laserstrahl auf das Glas trifft, werden die Strahlen durch den normalen Winkel reflektiert, während etwas Laserlicht diffus reflektiert wird.

Das heißt, etwas Laserenergie wird überall reflektiert. Dies bedeutet weiter, dass unabhängig davon, aus welchem ​​Winkel der Laser auf die Zieloberfläche trifft, immer eine ausreichende Menge an streuender diffuser Laserenergie vorhanden ist, die reflektiert und für die beabsichtigte Verarbeitung und Demodulation zurückerobert wird.

Und diese spezielle Technik ist durchaus möglich, selbst wenn eher gewöhnliche Detektorhalbleiterteile wie PIN-Dioden aus Entfernungen über 50 Metern verwendet werden. Wenn ein höherer Bereich erforderlich ist, sind viel empfindlichere Detektoren erforderlich - möglicherweise bei extrem niedrigen Temperaturen, um ein verbessertes Signal / Rausch-Verhältnis zu erzielen.

Unter Bezugnahme auf einen Bericht von Dr. Sydenham in seiner Wandlerserie könnte ein kommerziell erhältliches IR-Detektorsystem tatsächlich zur Erfassung der Schallschwingungen in einem Fernsehturm verwendet werden, selbst über einen 70 m dichten Nebel.

Ausrüstung kann von Märkten bezogen werden, die nur einige Modifikationen benötigen, um solche Snooping-Funktionen zu beantragen. Diese Geräte werden als Laser-Geschwindigkeitsmesser bezeichnet und in großen Mengen zur Implementierung in kommerzielle Steuerungsprogramme bestellt. Es ist offensichtlich, dass verbesserte Varianten solcher Geräte für Überwachungsanwendungen verwendet werden.

Modulierter Strahl hat eine breite Bandbreite

Die Bandbreite des modulierten reflektierten Lasersignals kann ziemlich breit sein. Bei einem Laserstrahl von vielleicht 1000 mm (d. H. 300 Terahertz), der auf eine Oberfläche fällt, die mit nur wenigen Mikrometern in ein paar Kilohertz vibriert, würde dies bedeuten, dass der Empfänger für die Erkennung eine Bandbreite von fast 1 GHz erfassen kann!

Selbst in dieser Situation kann es mit der heutigen Technologie leicht machbar sein. Die Empfindlichkeit solcher Geräte ist immens hoch. Standard-Laserinterferometer sind jetzt in der Lage, Schwingungen von einem Angström (10 bis 10 Meter) zu identifizieren. Es ist sogar dokumentiert, dass die Erfassung von 1/100-Angström-Bewegungen durchgeführt wurde.

Daher ist Laser-Snooping zweifellos technologisch erreichbar, und diese Geräte sind möglicherweise mit den beabsichtigten Merkmalen auf dem lokalen Markt leicht verfügbar.

Wie man Laser Bug besiegt

Wie oben erläutert, ist der Laserfehler tatsächlich ein ziemlich unkompliziertes Gerät. Es ist ziemlich offensichtlich, dass diese von vielen Unternehmen genutzt werden - insbesondere von Unternehmen, die in aggressiven Marktforschungsarbeiten tätig sind - oder für kommerzielle Spionage, wie es eigentlich sein sollte.

Der beste Weg, um Laser-Snooping-Fehler zu beseitigen, besteht darin, sicherzustellen, dass in einem Bereich mit einer Außenwand niemals private Chats stattfinden. Aufgrund der extremen Empfindlichkeit eines solchen Geräts kann es jedoch erforderlich sein, dass Gespräche in einem Raum mit einer sehr geringen Lautstärke geführt werden.

Eine weitere fortschrittliche Strategie wäre die Einrichtung großer doppelt verglaster Hausfenster, bei denen der Luftspalt zwischen den Gläsern nach außen gerichtet ist. Zusätzlich könnten die Außenscheiben dann durch einen Generator für weißes Rauschen künstlich erregt werden.

Außerdem kann weißes Rauschen in den Luftraum zwischen den zweistufigen Glas- oder Wandschichten gedrückt werden. Bei einer weniger kritischen Anwendung könnte eine unglaublich erfolgreiche Strategie darin bestehen, eine mattschwarze Farbschicht auf die Außenseite der Raumwände aufzutragen. Dies sollte die Energie des Laserstrahls vollständig absorbieren, wodurch die erforderliche Reflexion verhindert wird!

Zur Identifizierung und Eliminierung solcher Strahlen könnten sehr grundlegende Produkte verwendet werden. Beachten Sie jedoch, dass die meisten kommerziellen Interferometer zwar mit Strahlen im sichtbaren Lichtspektrum arbeiten, die Laser-Snooping-Geräte jedoch im Infrarotbereich des Spektrums funktionieren. Dies bedeutet, dass sie mit bloßem Auge nicht erkannt werden können.

Trotzdem können wir die von solchen Strahlen emittierte Wärmeenergie immer noch ziemlich bequem erfassen. Wenn Sie also glauben, dass Ihnen unter dem Kragen heiß wird, wer weiß? Vielleicht könnten mehrere faszinierte Organisationen Sie nerven.




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