Вопрос 16. Технические средства подслушивания.

Для подслушивания применяют следующие технические средства:

  • акустические приёмники, в том числе с направленными микрофонами;
  • приёмники опасных сигналов (радио- и электросигналов каналов связи, побочных излучений и наводок);
  • акустические закладные устройства;
  • лазерные системы подслушивания;
  • устройства подслушивания путём высокочастотного навязывания.

Акустические приёмники

Акустические приёмники обеспечивают селекцию акустических сигналов, распространяющихся в атмосфере, воде и твёрдых телах, преобразуют их в электрические сигналы, усиливают и обрабатывают, а затем преобразуют обратно в акустическую волну для восприятия слухом. Сигналы на выходе приёмника могут записываться на носитель.

Структурная схема акустического приёмника
Рис. 1. Структурная схема акустического приёмника.

Классификация микрофонов

Классификация микрофонов
Классификация микрофонов.

Принципы работы основных типов микрофонов

Угольный микрофон: звуковое давление вызывает колебания диафрагмы, из-за чего меняется степень сжатия угольного порошка и сопротивление засыпки между электродами. При постоянном напряжении изменяется ток через микрофон. При включении микрофона в первичную обмотку трансформатора на вторичной обмотке возникает переменное напряжение, соответствующее акустическому сигналу.

Электродинамический преобразователь: основан на явлении электромагнитной индукции. Диафрагма с подвижной катушкой колеблется в магнитном поле; в витках катушки возникает напряжение, являющееся выходным сигналом микрофона.

Электростатический (конденсаторный) микрофон: представляет собой конденсатор из двух пластин, разделённых диэлектриком. Одна пластина — мембрана — колеблется под действием звукового давления, из-за чего меняется ёмкость. Возникает переменный ток той же частоты и падение напряжения на нагрузке, которое и является выходным сигналом.

Пьезоэлектрический микрофон: использует пьезоэффект — возникновение поляризации (и напряжения) при механической деформации диэлектрика. Звуковое давление воздействует на пьезоэлемент напрямую или через диафрагму и стержень; на обкладках элемента появляется выходное напряжение.

Направленные микрофоны

Основные виды направленных микрофонов:

  • параболические;
  • плоские акустические фазированные решётки;
  • трубчатые;
  • градиентные.

Параболический микрофон

Параболическая акустическая антенна представляет собой параболическое зеркало диаметром 20–50 см, в фокусе которого размещается мембрана микрофона.

Параболический микрофон
Параболический микрофон.

Плоская фазированная решётка

Плоская фазированная решётка обеспечивает одновременный приём звукового поля в дискретных точках плоскости, перпендикулярной направлению на источник звука. В точках размещают либо микрофоны с электрическим суммированием сигналов, либо открытые торцы звуководов, обеспечивающие синфазное сложение в акустическом сумматоре.

Плоская акустическая фазированная решётка
Плоская акустическая фазированная решётка.

Трубчатый остронаправленный микрофон

Трубчатый остронаправленный микрофон состоит из одной трубки длиной 0,3–1 м или набора трубок, длины которых согласованы с длинами волн акустического сигнала. В торце трубок укрепляется мембрана микрофона.

Трубчатый остронаправленный микрофон
Трубчатый остронаправленный микрофон.

Градиентный микрофон

Градиентный микрофон основан на операции вычитания акустических сигналов в зависимости от направления прихода сигнала.

Градиентный микрофон
Градиентный микрофон.

Классификация микрофонов по диапазону и применению

По диапазону частот микрофоны делятся на узкополосные и широкополосные. Узкополосные предназначены преимущественно для передачи речи. Широкополосные имеют более широкую полосу частот и преобразуют колебания в звуковом и частично ультразвуковом диапазонах.

По способу применения микрофоны делятся на воздушные, гидроакустические (гидрофоны) и контактные. Контактные микрофоны принимают структурный звук. Например, контактный стетоскопный микрофон UM–012, прикреплённый к стене, позволяет прослушивать разговоры в соседнем помещении при толщине стен до 50 см. Модификациями контактных микрофонов являются ларингофоны и остеофоны, воспринимающие вибрации связок и хрящей гортани или костей черепа.

Закладные устройства

Для скрытного подслушивания и увеличения дальности широко применяются закладные устройства (закладки, радиомикрофоны, «жучки»). По виду носителя информации их делят на проводные и излучающие.

Проводные акустические закладки (микрофонного типа) обладают высокой чувствительностью и помехоустойчивостью, но наличие провода демаскирует устройство и усложняет установку, особенно при дефиците времени. Излучающие закладки лишены этого недостатка, однако имеют другой демаскирующий признак — излучение в радио- и оптическом диапазонах.

Для более 96% радиозакладок рабочие частоты сосредоточены в интервале 88–501 МГц: в диапазоне 92,5–169,1 МГц выпускаются 42% радиомикрофонов, а в диапазоне 373,4–475,5 МГц — 52%. Наиболее интенсивно используется диапазон 449,7–475,5 МГц (36% образцов).