Micrófonos láser: ¿una herramienta de reconocimiento universal o simplemente otra moda pasajera?

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Los micrófonos láser son un medio universal de ¿Reconocimiento u otra moda pasajera?

Micrófonos láser: ¿una herramienta de reconocimiento universal o simplemente otra moda pasajera?

Micrófonos láser: ¿una herramienta de reconocimiento universal o simplemente otra moda pasajera?

A. V. LYSOV

“LABORATORIO PPSh”

En los últimos años ha surgido información de que los servicios de inteligencia de varios países y empresas que compiten deslealmente utilizan cada vez más equipos de reconocimiento acústico portátiles remotos para obtener información de voz no autorizada. Naturalmente, estos mensajes causan serias preocupaciones entre los responsables de seguridad de empresas y organizaciones. Los más modernos y eficaces son los sistemas de reconocimiento acústico láser (LSAR), que permiten reproducir el habla, otros sonidos y ruidos acústicos durante la localización por láser de cristales de ventanas y otras superficies reflectantes.

Según la prensa (incluidas publicaciones especiales), en los Estados Unidos, por ejemplo, a mediados de los años 80, los vendedores de equipos especiales notaron un aumento en el interés de los compradores por los micrófonos láser. En Rusia actualmente no hay menos interés por estos productos. En este sentido, conviene analizar el nivel actual de desarrollo de LSAR, abordar las características físicas de la adquisición de información y considerar una serie de factores que influyen en los resultados del uso de esta herramienta.

La historia de la creación del primer LSAR se remonta a los años 30, cuando se intentó construir dispositivos similares utilizando una lámpara y un filtro de luz. Al mismo tiempo, las pruebas de laboratorio podrían considerarse exitosas. Con el desarrollo de la tecnología láser, ya en los años 60 fue posible crear y poner en servicio los primeros sistemas especializados de la CIA para recopilar información.

Hasta la fecha, se ha creado toda una familia de herramientas de reconocimiento acústico láser. Un ejemplo es el sistema SIPE LASER 3-DA SUPER. Este modelo consta de una fuente de radiación (láser de helio-neón), un receptor de radiación con unidad de filtrado de ruido, dos pares de auriculares, una batería y un trípode. Consejo. La radiación láser sobre el cristal de la ventana de la habitación deseada se realiza mediante un visor telescópico. Cambie el ángulo de divergencia de la salida. El haz es posible gracias a un accesorio óptico; la alta estabilidad de los parámetros se logra mediante el uso de un sistema de control automático. El modelo permite grabar información de voz desde marcos de ventanas de doble acristalamiento con buena calidad a una distancia de hasta 250 m.Los avances en el desarrollo de la tecnología láser han permitido mejorar significativamente las características técnicas y la fiabilidad de estos sistemas de reconocimiento. Así, el dispositivo láser Hewlett-Packard HPO150 tiene un alcance de reconocimiento nominal de hasta 1.000 m. Además, hay informes sobre la posibilidad de funcionamiento a una distancia de hasta 10 km.

Consideremos con más detalle los procesos físicos que ocurren durante la interceptación del habla utilizando LSAR. Objeto de sonda — generalmente vidrio de ventana — Es una especie de membrana que vibra con la frecuencia del sonido, creando el fonograma de una conversación. La radiación generada por el transmisor láser, que se propaga en la atmósfera, se refleja desde la superficie del vidrio de la ventana y se modula mediante una señal acústica, y luego es percibida por un fotodetector, que restablece la señal de reconocimiento.

En esta tecnología tiene una importancia fundamental el proceso de modulación, que se puede describir de la siguiente manera.

La onda sonora generada por la fuente de señal acústica incide en la interfaz aire-vidrio y crea una especie de vibración, es decir, una desviación de la superficie del vidrio de su posición original. Estas desviaciones provocan la difracción de la luz reflejada desde el límite. Si las dimensiones del haz óptico incidente son pequeñas en comparación con la longitud de la onda «superficial», entonces la superposición de varios componentes de la luz reflejada estará dominada por un haz de difracción de orden cero. En este caso, en primer lugar, la fase de la onda de luz resulta estar modulada en el tiempo con la frecuencia del sonido y uniforme en la sección transversal del haz, y en segundo lugar, el haz «oscila» con la frecuencia del sonido alrededor de la dirección. de reflexión especular.

Hay que tener en cuenta que la calidad de la información recibida está influenciada por los siguientes factores:

parámetros del láser utilizado (longitud de onda, potencia, coherencia, etc.);

parámetros del fotodetector (sensibilidad y selectividad del fotodetector, tipo de procesamiento de la señal recibida, etc.);

parámetros atmosféricos (dispersión, absorción, turbulencia, nivel de iluminación de fondo, etc.) );

calidad del procesamiento de la superficie sondeada (rugosidad e irregularidades debidas tanto a razones tecnológicas como a influencias ambientales: suciedad, rayones, etc.);

nivel de ruido acústico de fondo;

nivel interceptado señal de voz; condiciones locales específicas.

Todas estas circunstancias dejan su huella en la calidad de la voz grabada, por lo que los datos de recepción desde una distancia de cientos de metros no se pueden tomar por fe — Estas cifras se obtuvieron en condiciones de prueba o incluso mediante cálculos.

En particular, los representantes de la empresa RK ELECTRONIC llaman con bastante razón al alcance de interceptación de su producto PK1035-SS desde varios metros hasta 500 metros. Además, muchos usuarios occidentales en publicaciones abiertas afirman que en condiciones urbanas no es necesario hablar de cientos de metros. El mismo resultado obtuvieron algunos de nuestros compatriotas que poseen LSAR (por cierto, en su mayoría de fabricación occidental a un precio de 15.000 marcos alemanes). Como resultado, el interés de los especialistas en sistemas láser por recopilar información y, en consecuencia, por organizar la protección de la información contra fugas a través de este canal, se está debilitando un poco. En gran medida, la decepción cayó sobre aquellos que están ansiosos por adquirir una caja negra con un botón rojo, al presionarlo, sin esfuerzo, conocimientos, habilidades y sin riesgos, se puede obtener un resultado brillante. De hecho, el uso de un sistema tan complejo, podría decirse caprichoso, como el LSAR es impensable sin una preparación larga y minuciosa y sin costos significativos tanto para el sistema de adquisición como para el equipo para procesar los resultados.

Un requisito previo para utilizar LSAR es también estudiar las tácticas de su uso en diversas condiciones.

De todo lo anterior se pueden extraer las siguientes conclusiones: los sistemas de adquisición láser existen y, utilizados correctamente, son un medio muy eficaz para obtener información; Al mismo tiempo, LSAR no es un remedio universal, ya que mucho depende de las condiciones de uso; no todo es un sistema de reconocimiento láser, que así lo llama el vendedor o fabricante; sin personal calificado, se desperdiciarán miles e incluso decenas de miles de dólares gastados en la compra de LSAR; Los equipos de seguridad deben evaluar razonablemente la necesidad de proteger la información del LSAR. Si existe una amenaza real, la protección debe organizarse teniendo en cuenta las características de la ubicación y funcionamiento de las instalaciones, teniendo en cuenta las capacidades técnicas y financieras de la parte contraria, así como respetando los requisitos medioambientales, ergonómicos y estéticos. .

Literatura

1. Vartanesyan V. A. Inteligencia electrónica. M.: Voenizdat, 1991. 254 p.

2. Medios técnicos de reconocimiento /Ed. V. I. Mukhina M.: Fuerzas de Misiles Estratégicos, 1992. — 394 págs.

3. Agee F. Detrás de escena de la CIA. /Trans. del ingles M.: Voenizdat, 1979. 464 p.

4. Emprendimiento y seguridad. M.: Universum, 1991. P. 215-216

5.Optrónica. 1991. V.10, núm. 10. P.89-100.

6. Electrónica cuántica. 1989. No. 7. P. 1494-1498.

7. Donald F. V. Robot Spice de la KGB //Señal. 1989. V. 44, núm. 10. P. 37-38.

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