Жучки, передатчики и приемники: основные термины

Жучки, передатчики и приемники: основные термины

Ввиду того, что общественность, в лице посетителей нашего сайта, не раз выражала искренний интерес к построению жучков, передатчиков и прочих шпионских безделушек – считаю себя должным… верней, даже обязанным, рассказать об этом поподробнее.

Я, конечно, не гуру шпионской техники, и данный материал не претендует на соперничество, скажем, с изысканиями коллег с VRTP. Однако, если по прочтении нижеизложенного, у вас хоть что-то прояснится по данному вопросу – это уже будет замечательно.

Итак, для начала – краткий глоссарий по приемопередающей технике.

Передатчик – устройство, передающее сигнал.

Приемник – устройство, принимающее сигнал.

Антенна – элемент электрической схемы, преобразующий принимаемые электромагнитные колебания в электрический сигнал (приемная антенна), или наоборот – электрический сигнал в электромагнитные колебания (передающая антенна). Одна и та же антенна может быть и передающей и принимающей, причем даже одновременно.

Сопротивление антенны – величина, грубо говоря, указывающая насколько «тяжело» энергия уходит с антенны в эфир. Знать это сопротивление необходимо для правильного расчета излучаемой мощности: чем выше сопротивление антенны – тем больше должно быть напряжение подаваемого на нее сигнала для получения одной и той же мощности.

В приемных антеннах знание сопротивления необходимо для правильного расчета входного каскада приемника.

Фидер – линия, по которой передается высокочастотная энергия. Чаще всего в качестве фидера юзается коаксиальный кабель.

Волновое сопротивление – величина, определяемая соотношением погонной емкости и погонной индуктивности кабеля. Зависит от типа кабеля – обычно указывается в названии. Стандартные значения ВС: 50 Ом, 75 Ом, 300 Ом. Его необходимо знать для правильного согласования устройств, соединенных этим кабелем (например – передатчика и антенны).

Выходное сопротивление – величина сопротивления, которое нужно подключить к выходу устройства для получения номинальной мощности.

Входное сопротивление – сопротивление, которым обладает вход устройства.

Согласование устройств – выравнивание входного/выходного сопротивлений двух соединяемых устройств. Для эффективной передачи энергии между двумя устройствами, необходимо чтоб выходное сопротивление передающего устройства было равно входному сопротивлению принимающего.

Резонансная частота антенны – частота, на которой антенна обладает наименьшим сопротивлением.

Широкополосность / узкополосность антенны – термин, говорящий о том, как антенна относится к частотам, которые больше и меньше резонансной. То есть, насколько резко уменьшается ее эффективность при уходе от резонансной частоты в ту или другую сторону. То есть, какова ее полоса пропускания.

Диаграмма направленности антенны – кривая, показывающая пространственное распределение излучаемой мощности / чувствительности антенны для различных углов относительно основной оси.

Обычно используют круговые диаграммы, которые выглядят примерно так, как показано на рисунке. Кривая при этом получается в виде «лепестков».

Поэтому часто можно услышать термин «лепесток направленности»

Чувствительность приемника – величина, характеризующая способность принимать слабые электрические сигналы. Чем меньше напряжение сигнала, который еще может принять приемник, тем лучше чувствительность.

Выражается в микровольтах (мкВ) – если входной сигнал – электрический, или микровольтах на метр (мкВ/м) – если входной сигнал – электромагнитные колебания (при этом измеряется не напряжение а напряженность электромагнитного поля).

Модуляция – это, надеюсь, понятно – метод запаковки информативного низкочастотного модулирующего сигнала (например – звука) в высокочастотную несущую (сигнал, передаваемый в эфир).

Модуляция бывает амплитудная (АМ), частотная (ЧМ или FM ), фазовая, широтно-импульсная или какая-то другая. Нас интересуют первые две.

При амплитудной модуляции низкочастотный сигнал управляет амплитудой несущей, при частотной – частотой (в небольших пределах).

Девиация – порог отклонения частоты несущей от состояния покоя при частотной модуляции. Состояние покоя – это когда модулирующий (низкочастотный) сигнал равен 0.

Гармоники – частотные составляющие сигнала, кратные его основной частоте. Обычно, гармоники бывают выше основной частоты. Во сколько раз гармоника больше основной частоты – такой ее номер.

То есть, если она в три раза больше – то ее зовут «3-я гармоника», если в пять раз – «5-я гармоника» и т.д.

Гармоники возникают в результате нелинейных искажений сигнала, их можно выделить из сигнала при помощи полосовых частотных фильтров или колебательных контуров.

Гармоники широко применяют в радиотехнике, как в передатчиках, так и в приемниках.

В передатчиках их используют для получения больших частот из маленьких. Например, есть кварц на 20,57 МГц, а нам надо получить сигнал со стабильной частотой 144 МГц. Что мы делаем? Мы делаем генератор на 20,57 МГц, затем выделяем 7-ю гармонику его сигнала и усиливаем ее. Вот вам и 144МГц!

На основе гармоник также строятся гетеродинные приемники.

Однако, гармоники бывают и вредны. Например, нельзя передавать в эфир сигнал, содержащий много гармоник, потому что гармоники будут забивать кратные частоты и могут помешать работе других радиостанций.

Линейные искажения – искажения сигнала, которые позволяют впоследствии восстановить исходный сигнал из искаженного. К ним относится регулировка амплитуды (мощности), частотного спектра, фазового угла и т.п.

Нелинейные искажения – искажения сигнала, после которых невозможно восстановить исходный сигнал. К ним относятся, например, перемодуляция – искажение, возникающее при избыточной амплитуде сигнала: у сигнала «срезаются верхушки».

Колебательный контур – схема, состоящая из параллельно или последовательно включенных конденсатора и катушки индуктивности. При ударном возбуждении, в КК возникают затухающие синусоидальные (гармонические) колебания некоторой частоты, которая называется «резонансная частота», определяется емкостью конденсатора и индуктивностью катушки и рассчитывается по формуле:

КК используется в генераторе передатчика для получения требуемой частоты, в приемнике – для выделения из принятого радиосигнала определенной частоты.

Частотный фильтр – схема, которая позволяет ослабить или усилить определенный диапазон частот.

Источник: www.radiokot.ru

Источник: http://cxem.net/beginner/beginner32.php

Жучки – Минижучки

Разновидности моделей жучков – минижучков от нашего интернет-магазина

На сегодняшний день заказать жучок для слежки проще простого. В нашем интернет-магазине есть масса вариантов, отличающихся особенностями, характеристиками, производителем, дизайнерским решением и принадлежностью.

Можно купить у нас жучок GSM, функционирующий при помощи сим карты. Благодаря ему прослушать человеческую речь станет просто и легко. Этот агрегат относится к миниатюрным, он незаметно активируется с целью прослушки разговоров по мобильному и диалогов в пределах помещения.

Принцип его работоспособности заключается в режимах активации и ожидания. Иными словами, звукопрослушивание активируется через мобильный девайс.

Такие инновации наилучшим образом проявляют себя как радионяня или сигнализация, поскольку функция автодозвона обнаруживает любой звук, как в транспортных средствах, так и в домах и квартирах.

Прослушка может работать как мобильник, при наличии сотовой связи сигнал можно будет поймать везде.

FM радио аппаратура

Купить инновационного фм жучка в качестве радиопередатчика следует, если вы хотите, чтобы высококлассность стереозвука оставалась прежней вплоть до расстояния в 1000 метров.

Этот прибор зачастую выполнен в маленьком размере, он эксплуатируется как скрытая прослушка и функционирует, как профессиональный радиомикрофон.

Диаметр трансляции звукопередачи напрямую зависит от возможностей приемника и того, насколько мощный передатчик. 

Радиозакладки считаются высокочувствительными, отличаются стабильностью работы. Применяются с целью скрытой аудиозаписи. Микрофоны столь чувствительны, что слышится, как тикают часы.

Жучок в машину можно купить в виде модифицированной модели с частотой трансляции выходящей за пределы обычного радиуса, вследствие чего при прослушивании дома увеличивается уровень анонимности.

Человек, не знающий об этом, не сможет подключиться на эту частоту. 

Множество минижучков применяют стандартные осцилляторы с конденсатором для задающего частотного генератора. Аппаратура для профессиональной звукозаписи имеет несущую частоту за счет кварцевого кристалла, ведь он воссоздает стабильный точный генератор. 

Качество передачи аудио в подобных гаджетах будет безукоризненным. Учитывая компактные размеры, звук вовсе не будет искажен. 

Жучок для телефона необходимо купить всем, кто хочет прослеживать, о чем говорит их ребенок, сотрудники по работе либо близкий родственник.

Телефонный ретранслятор также придется к месту, его устанавливают вместе с соответствующей линией для звонков. Изделие начинает автоматическую активацию в момент задействования телефонной линии.

Чтобы услышать разговор по телефону, используя прибор для аудиослежки, микрофон не понадобится, ведь благодаря параллельному отслеживанию аудиосигналы будут преобразованы в электронную версию. 

В онлайн-каталоге нашего интернет-магазина можно детальнее ознакомиться со всеми доступными шпионскими минипринадлежностями. Ценовая политика будет зависеть от функционала и мощности определенной модели. Особенно актуальными устройства для слежения станут в офисах и в помещениях с большой площадью.

На сайте есть мини переходник зарядка с сим-картой и встроенным прослушивателем, вариации в виде компьютерной мышки и автомобильного аккумулятора, сетевые фильтры с аудиопрослушкой, фм передатчики, приспособления для прослушки стекла и стен, микронаушники, аппараты с долговременными рабочими режимами и многое другое. 

Наш интернет-магазин давно и успешно специализируется на реализации устройств для анонимного прослушивания (встроенных жучков, телефонных прослушек и т.д.).

Для своих клиентов мы подобрали оптимальные жучки для тайного получения необходимой информации.

В нашем интернет-магазине Вы можете купить самые качественные и надежные устройства, которые исправно прослужат годами, выполняя свои функции. 

Зачем люди чаще всего приобретают прослушку?  

Рассмотрим основные ситуации, в которых человеку нужно покупать прослушку, чтобы решить какие-то проблемы (представляем вашему вниманию рейтинг ситуаций, при которых нашим покупателям приходилось покупать жучок): 

Жучки приобретают начальники различного уровня, чтобы проверить эффективность работы своих работников, когда подозревают их в воровстве или систематическом невыполнении обязанностей. 

Очень многие наши клиенты пользуются прослушкой телефонов, жучками ради проверки своей второй половины, в чьей верности есть сомнения. Часто покупатели жалуются при оформлении заказа на то, что подозревают супруга(у) в измене, но, к сожалению, не могут этого доказать. 

Почетное третье место в нашем рейтинге занимают те заказчики, у которых дома работают няни, присматривающие за их детьми в отсутствие хозяев. Очень часто у клиентов закрадываются сомнения по поводу корректности выполнения нанятой прислугой своих обязанностей. 

Более того, каждый третий человек, согласно опросам, хотел бы купить прослушку для решения каких-либо своих вопросов. 

Кстати, наш магазин занимается также продажей специальных устройств для активного противодействия любым прослушивающим устройствам. Это так называемые антижучки (детекторы поля), которые быстро и качественно позволяют обнаружить радиоизлучающие устройства (камеры, передающие изображения, камеры, скрытно проносимые мобильные телефоны во включенном состоянии), прослушку.

Все знают, что мы живем во время интенсивного технического прогресса. Поэтому сегодня современные прослушивающие устройства становятся более миниатюрными и мощными. Поэтому нельзя дать никакой гарантии на то, что у Вас в офисе или дома не установлен какой-нибудь жучок, благодаря которому Ваши конкуренты получают о Вас нужную информацию. 

Радиожучки, телефонные и мобильные жучки стали привычным явлением, которым уже никого не удивишь. Поэтому наш магазин готов предложить уникальные устройства для поиска, обнаружения и защиты от радиожучков и прослушки, такие как: 

  • Антижучок-брелок 
  • Детектор поля 

Источник: https://proslushka24.ru/zhuchki-minizhuchki

Приборы для настойки жучков

Для приема радиомикрофонов замечательно подходят обычные радиовещательные приемники. Микрофоны диапазона 27 МГц лучше настроить немного ниже (24…26 МГц), чтобы их прием можно было вести на вещательный КВ приемник. УКВ микрофоны настраивают на свободный от вещания канал.

Достоинством применения вещательных диапазонов является то, что не требуется специальной аппаратуры, и можно использовать приемник магнитолы и вести одновременно запись на кассету.

Недостатки – вероятность того, что передачу может прослушать также и постороннее лицо, и низкая чувствительность/избирательность бытовых приемников, что в условиях городских помех сокращает эффективную дальность приема.

На радиорынках продаются модули для ремонта, представляющие из себя готовые приемники, усилители и т.п. Они отличаются малыми габаритами и невысокой ценой. С некоторыми доработками их можно использовать для создания специального приемника.

Следует приобрести моно УКВ приемник на верхний диапазон (88 – 108 Мгц) с одной контурной катушкой (такие приемники имеют низкую ПЧ и активные интегральные узкополосные фильтры). Такой приемник легко перенастроить за вещательный диапазон, только заменив контурную катушку. Достаточно удалить/добавить 1-2 витка.

Читайте также:  Мк-управление микрошаговым драйвером lb1847 из старого принтера

Невысокую чувствительность подобных приемников (обычно около 20 мкВ) можно довести до 2-5 мкВ, собрав входной усилитель. Лучшие результаты получаются с усилителем на полевом транзисторе с изол. затвором (типа КП350, КП306). За основу возьмите схему входного каскада промышленного тюнера.

Входной контур (если он есть) также следует подогнать по частоте за вещательный диапазон.

Усилитель НЧ можно сделать самому или использовать ^^^ подобный модуль. Желательно оснастить конструкцию выходом на наушники и для записи на магнитофон.

Настройка радиопередатчиков

Предварительную настройку передатчика производят на деревянном столе, с которого удалены все металлические предметы. При этом все сердечники вывинчивают из ВЧ катушек и подключают вместо микрофона НЧ генератор. Подают питание несколько ниже рабочего.

Для настройки очень полезен простейший волномер, состоящий из колебательного контура, параметры которого зависят от рабочего диапазона.

К нему подключается детекторный ВЧ диод, нагруженный на конденсатор 10 nF и микроамперметр на 50 uA (подойдет стрелочный индикатор уровня записи от кассетника).

От трети витков контура делают отводок и к нему через конденсатор в несколько pF подсоединяют отрезок провода, служащий антенной. Волномер настраивают в резонанс по генератору ВЧ или “на глазок”, по имеющемуся передатчику.

Более крутой вариант имеет операционный усилитель после детектора, повышающий его чувствительность, и градуированную шкалу (обычно набор сменных контуров на разные диапазоны). Если вы планируете много возиться с жучками, лучше потрудиться и смастерить такой волномер. Для разовых целей подойдет и простейший.

Убеждаются в работоспособности генератора ВЧ с помощью волномера, поднося его антенну к контуру генератора. Если жучок работает в вещательном диапазоне, пытаются настроиться на волну с помощью приемника. Добиваются устойчивой генерации при сниженном напряжении питания и надежного запуска генератора.

Плавно увеличивая напряжение питания, проверяют уход частоты от напряжения. При этом, если приемник позволяет, надо отключить в нем автоподстройку частоты.

Слишком большой уход частоты связан с малой емкостью конденсатора обратной связи, включенным в цепи КЭ транзистора, так, что, собственная емкость транзистора, “плывущая” от изменения тока коллектора, сильно влияет на частоту настройки контура. Соответственно, исправляют увеличением емкости обратной связи и увеличением сопротивления в цепи эмиттера.

Важно не переборщить, чтобы не возникало самовозбуждения генератора. Его признаками является “многочастотный” прием, посторонние шипы и свисты по диапазону. Помогает избежать – использование других деталей, укорочение их выводов до минимальной длины, другое расположение элементов монтажа.

Когда достигнута устойчивая генерация, к генератору подносят контур волномера и настраивают его на рабочую частоту. Затем подают полное напряжение питания, и, если есть, настраивают остальные усилительные каскады, пользуясь волномером как индикатором, и постепенно удаляя его от передатчика.

Мощные выходные каскады нельзя включать без нагрузки, поэтому на время настройки вместо антенны подключают резистор сопротивлением 50…75 Ом.

Окончательно настройку проводят, поместив волномер на расстоянии не менее 5 м от передатчика, подключив антенну, настраивая цепи ее согласования, а также подбирают длину антенны, откусывая от нее каждый раз по 1-2 см, или вращая сердечник удлинительной катушки. Затем снова проводят подстройку оконечного каскада.

В последнюю очередь настраивают звуковой тракт, добиваясь необходимой чувствительности и отсутствия искажений звука.

ГИР для Си-Би диапазона

ГИР представляет собой LC – генератор с мягким возбуждением, который очень чувствителен к внешним воздействиям. Если поднести к катушке ГИРа, например, контурную катушку, то режим генератора изменится. В частности, уменьшится ВЧ напряжение на контуре генератора.

Максимальный “отсос” энергии произойдёт при совпадении его частоты с резонансной частотой исследуемого колебательного контура. Регистрируя тем или иным способом изменение режима генератора ГИРа, определяют резонансную частоту контура, антенны, фидерной линии и т.д.

Схема устройства состоит из LC – генератора (Т1, L1, С1 – С3, R1), детектора ( D1, С4, R2), усилителя постоянного тока (Т2, R4) и стрелочного индикатора. Катушка L1 – 4-х витковая плоская рамка, уложенная на плату со стороны деталей.

Провод любой, диаметром 0,6…0,75 мм. Отвод от 1-го витка. Индикатор на 100…500 мкА. Налаживание генератора сводится к установке диапазона рабочих частот в пределах 25…30 МГц подбором конденсатора С2.

Контроль частоты ,- частотомером, подключаемым к отводу катушки L1.

При отсутствии внешних воздействий резистором R2 стрелку индикатора устанавливают на максимум. Катушку ГИРа сближают с нужным элементом и находят такое положение ротора конденсатора С1, при котором показания индикатора минимальны. Тем или иным способом определяют, какой частоте этот минимум соответствует.

Справка по рисунку 2). Д18, кд510 почему-то не заработали. У кд510 прямое напряжение открывания больше( 0.5-0.7 вольта для кремниевого), потому и чутье у твоего приборчика меньше получалось, с этими диодами. Для германиевых Д18 оно 0.1-0.

3 вольта, поэтому здесь они эффективнее Антеннку поставил сначала телескопическую маленькую, но у неё оказалась невысокая чувствительность – при поднесении вплотную к антенне “любимого жука” стрелка отклоняласт максимум на 25мка. Тогда намотал на стержне от гелевой ручки 130 вит провода Пэл0,7, сверху одел термоусадку и подключил эту катушку вместо антенки.

Чувствительность возросла – стрелка отклоняется на полную шкалу, при поднесении антенны вплотную. Берите провод длинной метра 2-3 и просто наматывайте на подходящую оправку не металическую. Я мотал проводом 0.53 мм отрезал под два метра сначала, на стержене место ещё осталось, пришлось ещё подмотать. С1 – 1500 , С2 – 1нФ судя по маркировке брал.

Диоды Д20 из телевизора

Единственное условие хорошей чувствительности данной схемы – германиевый ВЧ транзистор. На схеме указан транзистор структуры PNP. Можно и NPN, типа ГТ311. Тогда полярность источника и головки нужно поменять.

Индикатор работает даже с таким “легендарными” транзистороми, как МП39-МП42. Правда с худшими параметрами на высоких частотах. Выключатель в схеме использовать не нада, т.к. схема практически ничего не потребляет в отсутствии сигнала. Антенна длиной 5 – 15 см.

Изм. головка – тоже от магнитофона, либо подобная, чувствительная

Надо на кремниевый транзистор подать начальное напр. смещения. До тех пор, пока стрелка не начнет отклоняться. На кремниевом ВЧ транзюке еще чувствительнее будет.

Антенны в 5см точно хватит

Вот. Такая схема. Но здесь придется использовать выключатель или кнопку по питанию. Т.к. из-за использования смещения схема хоть не так много, но будет потреблять R3 можно вобще заменить на постоянный резистор. Он нужен для того, чтобы не сжечь изм. головку (ограничительный).Можно доработать так, как ниже на рисунке. Чутье в этом случае еще повысится. Диод – любой кремниевый. Но по возможности лучше германиевый, типа Д9, Д18, Д20. Он служит для ограничения тока в головке.

Источник: http://cxema.my1.ru/publ/razdel_skhem_dlja_nachinajushhikh_radioljubitelej/konstrukcii_prostoj_slozhnosti/pribory_dlja_nastojki_zhuchkov/23-1-0-1945

Мощный радиожучок своими руками

Такой радиожучок может быть использован для профессиональной прослушки конкретных помещений. Мощность такого радиопередатчика довольно высокая, что позволяет передавать сигнал на расстояние до 500 метров.

Устройство также имеет дополнительный усилитель, который повышает чувствительность микрофона до 5 метров. Жук работает в диапазоне ФМ и ловится практически любым приемником (даже на цифровые приемники). В моем случае, жучок показывает 450-500 метров чистой дистанции, но по прямой видимости.

В качестве приемника использовался ФМ приемник мобильного телефона. Для того чтобы изготовить радиожучок своими руками понадобятся:

Микрофон — подойдет практически любой электретный микрофон. Такие микрофоны можно найти в гарнитуре мобильного телефона, в диктофонах, в самих мобильниках или в китайских бытовых магнитофонах.

Питание — крона на 9 Вольт, хотя можно использовать любые источники постоянного тока с напряжением 3-12Вольт. Не, в коем случае не нужно использовать блоки питания.

Жучок ловится на частотах 96-98мГц, но частота может отклониться от указанной частоты на 1-2мГц.

Основные части устройства:

  • Микрофонный усилитель;
  • Передатчик;
  • УВЧ.

Схема радиожучка

Передатчик выполнен всего на одном транзисторе. В нашем случае использован недорогой КТ368. Схема, как всегда — емкостная трехточка.

УВЧ (усилитель высокой частоты) — предназначен для усиления генерируемого сигнала. Именно благодаря этой части, радиожучок имеет такой большой радиус действия. УВЧ можно исключить, а антенну напрямую подключить к коллектору транзистора передатчика, но в таком случае дальность действия будет снижена до 100 метров.

В данном случае была использована макетная плата, монтаж выполнен с двух сторон.

Контур может быть намотан на каркасе с диаметром 5-8мм, состоит из 5-6 витков, провод для намотки использован 0,7-1,2мм.

Устройство имеет достаточно компактные размеры. Транзистор УВЧ может быть заменен более мощным, это увеличит ток потребления схемы, а с ним и мощность в целом.

Антенна — можно использовать кусок многожильного провода (с изоляцией). Длина провода 30 см. Можно также применить спиральную антенну. Она состоит из 80 витков и намотана на оправе 2-3мм (паста от шариковой ручки).

Настройка на нужную рабочую частоту делается вращением подстроечного конденсатора на 20пик.

Как видите, сделать радиожучок своими руками особой сложности не представляет, главное обзавестись необходимыми деталями и следовать представленным советам.

Loading…

Источник: https://all-he.ru/publ/svoimi_rukami/ehlektronika/moshhnyj_radiozhuchok_svoimi_rukami/2-1-0-309

Прослушивающие устройства

На дворе 21 столетие, – время, когда давно наступил век информационных технологий, и для нас, живущих в эту эру, самым важным и дорогим товарам стала информация.

В сегодняшние дни для получения необходимой информации заинтересованные лица могут применить любые доступные им средства.

А установка и использование  различной прослушивающий аппаратуры, такой как жучки, радиомикрофоны, подслушивающие устройства, давно не является исключительной прерогативой спецслужб – сейчас это может сделать чуть ли не каждый.

Говоря о способах получения информации, мы фокусируемся именно на способах прослушивания помещений при помощи скрытых технических средств . В большинстве случаев оно выполняется с помощью направленных микрофонов, телефонов, GSM передатчиков,  радиожучков, лазерных устройств съема информации.

Согласно конституции Российской Федерации (статья 23, глава 2) для граждан может быть введено ограничение на неприкосновенность частной жизни, но только по санкции суда,  к сожалению, этот принцип часто нарушается.

Происходит это из-за высокой криминализации общества, а также вытекающей из этого потребности граждан в самозащите.

Многие даже не догадываются, что прослушивающие устройства появились задолго до нашего времени. Естественное желание знать тайны было свойственно людям во все времена.

Тогда как до XX столетия приходилось обходится  скрытыми комнатами, которые давали возможность находится рядом при интересных разговорах, то в настоящее время возможности для подслушивания стали существенно шире. Впервые широкую огласку приобрела история с “жучками” в 1972 году в Соединенных Штатах.

В то время группа специалистов при содействии некоторых сотрудников предвыборного штаба Никсона незаметно проскользнула в штаб -квартиру кандидата от партии демократов. После того, как не было найдено полезных документов, проникшие установили  там  радиомикрофоны. Эти жучки позволили узнать о чем разговаривают активисты в конкурирующем штабе.

В результате дело получило широкую огласку. Таким образом “жучки” перестали быть лишь инструментом спецслужб, стали методом доступным для гражданских применений – корпоративного, политического шпионажа,   а также начали использоваться для частного сыска.

В настоящее время прослушивание разговоров может организовать почти каждый. Для этого не применяются сложные технологии.  Любой подкованный технический специалист может “состряпать” такое устройство за день.

Главным техническим средством для прослушки является жучок – радиомикрофон. Со временем изменились лишь его размеры, а от модели к модели они в основном различаются только маскировкой. Главная тенденция последнего времени – уменьшение габаритов  компонентов электронной техники.

Наиболее распространённые  прослушивающие устройства которые используются описаны ниже.

Радиожучки 

Жучок с радиопередатчиком  – наиболее удобное для установки устройство для скрытого прослушивания.  В большинстве случаев, они содержат радиопередатчик в УКВ диапазоне. Бывают как временные так и установленые стационарно.

  Те что устанавливаются стационарно запитаны от электросети, временные жучки запитаны от элемента питания – батарейки или аккумулятора. Чаще всего подобные устройства устанавливают в бытовую технику, розетки, осветительные приборы, прочие элементы интерьера.

Временные приборы, как правило, рассчитаны на сравнительно короткий срок работы, устанавливаются тайно. Часто, для такого вида работы привлекаются сотрудники работающие на объекте или посетители. Жучки стараются установить в тех местах, где найти их будет затруднительно.

Бывает такое, что прослушивающие устройства маскируются под повседневные предметы, которые часто используют в работе или интерьере и находятся на видном месте. Это могут быть шариковые ручки, сувениры, малозаметные безделушки.

Основным недостатком временных устройств есть то, что они ограничены временем  автономной работы. Период  времени автономной работы сильно зависит от мощности радиопередатчика и емкости элементов питания.

  Дальность перехвата разговоров сильно зависит от чувствительности микрофона встроенного в жучок,  разговоры принимаются на расстоянии от 3 до 25 метров. При этом радиус передачи снятой информации по радиоканалу может составлять от нескольких десятков до сотен метров.

Иногда для увеличения дальности передачи могут быть использованы промежуточные ретрансляторы. Установка жучков на металлических предметах, трубах отопления может служить как дополнительная антенна для усиления.

Радиозакладки выпускаемые серийно работают в разных частотных диапазонах – от единиц мегагерц до гигагерца. В импортных образцах чаще всего используются частоты 20-25 МГц, 130-180 МГц, 390-520 МГц.

Чем выше частота передачи, тем больше дальность работы передатчиков в условиях помещения с кирпичными и бетонными стенами.  Но для таких частот требуется специальная приемная аппаратура.

Для защиты от обнаружения, профессионалы иногда применяют методы, которые  позволяют растянуть спектр сигнала, используют двойную модуляцию несущей частоты, применяют другие похожие схемы.

Телефонные “жучки”

Основное предназначение телефонных “жучков” – снимать и передавать разговоры в закрытой комнате при положенной телефонной трубке с  передачей  данных в  телефонную линию. При такой схеме становится возможным слушать как телефонные разговоры, так и комнатные разговоры.

Также используются следующие приемы  направленные на прослушку разговоров в комнате: прослушка через цепь квартирного звонка, прослушивание с помощью техники СВЧ отражения от вибрирующих поверхностей с последующей демодуляцией звукового сигнала, установка GSM жучков работающих по радиоканалу телефонного оператора.

Телефоны c наружной активацией 

При такой схеме контролируемый телефонный аппарат не трогают. Данные считываются с телефонной линии при положенной трубке.

Такая возможность обеспечивается подачей внешнего высокочастотного сигнала, который вызывает активацию микрофона телефонной трубки.

Порой получается перехватить микротоки, возникающие в электромагнитном звонке от звуковых вибраций . Таким же образом есть возможность перехватить микротоки звонка в квартире.

Сетевые передатчики

Они устанавливаются в электроприборы и передают информацию в низкочастотном, звуковом  диапазоне . В качестве канала для передачи звуковой информации ими используется обычная электропроводка.

Снять такой сигнал можно с любой розетки, которая находится с том же сегменте электросети.

  Естественно, первый же трансформатор  полностью блокирует такой сигнал, по этому  в соседнем  сегменте электросети его считать будет невозможно.

Стационарные микрофоны

Микрофоны стационарной установки могут быть замаскированы и установлены в самых неожиданных местах. Их соединяют незаметными тонкими проводами с пунктом прослушки, который создается вблизи контролируемого помещения. Хорошими микрофонами могут стать столешницы, полки для документов с жестко прикрепленными к ним пьезодатчиками.

  Провода от таких микрофонов могут быть протянуты под гипсокартоном, обоями, в плинтусах либо под ковролином. Вывод проводов зачастую делают в местах вывода телефонных или компьютерных коммуникаций, входящих в помещение.

Основным недостатком такого рода прослушивающих устройств является необходимость длительной предварительной подготовки помещения, в котором устанавливается спецсредство.

Подведенные микрофоны

Подведенный микрофон – устройство которое устанавливают не внутри, а снаружи контролируемого помещения.  Для такой установки, безусловно, требуется иметь доступ к одной из внешних стен помещения, либо к инженерным коммуникациям, которые подводятся в объект.

Для осуществления прослушки, например, можно снизу под дверь прикрепить плоский кристаллический микрофон. Если у смеженных комнат используются  симметричные розетки , можно воспользоваться тем, что из одной розетки есть доступ к другой, а там уже можно поставить микрофон.

В ряде случаев, можно просверлить незаметное микроотверстие в стене, и воспользоваться игольчатым микрофоном, в этом случае звук можно подвести через тонкую трубку длиной до 20-30 см.

Контактный микрофон

В качестве примера такого  приспособления можно привести стандартный медицинский стетоскоп прикрепленный к микрофонному капсюлю, который подключен к усилителю. Бывает такое, что достаточно стетоскопа без дополнительной электроники.

Высококачественные датчики можно сделать из пьезо-керамических головок или обычных пьезоизлучателей. В качестве доноров могут быть использованы проигрыватели, электрические часы, игрушки с звуковыми эффектами, телефоны или сувениры.

Эти устройства воспринимают малейшие колебания пластинок и тем самым позволяют снимать достаточно тихий сигнал. Но для них требуется тщательно выбирать место для установки. Оно зависит от особенностей конкретной стены или инженерной коммуникации.

В ряде случаев есть смысл приклеить пьезодатчик  к внешнему стеклу окна. Отличный сигнал можно снимать с труб системы отопления.

Импровизированные резонаторы

Подслушивать разговор из соседнего помещения зачастую можно и без специальной аппаратуры. Для этого достаточно бокала для вина или аналогичной по форме прочей питейной емкости.

Ободок бокала сильно прижимается к стене, а дно прикладывается к уху.

Эффективность такого резонатора сильно зависит от толщины, материала и конфигурации стены, а также от формы, размера и материала питейного прибора.

Есть и другие варианты для прослушивания: модуляция луча лазера вибрациями оконного стекла, съем побочных электромагнитных излучений домашней и офисной радиоаппаратуры, активация пассивных электромагнитных излучателей бесконтактным способом. Но эти методы достаточно сложны для аматеров и используются в основном профессионалами дела.

Для  создания жучка своими силами нужно желание и небольшие знания и опыт в технической области. Схемы подобных устройств можно найти в интернете либо взять из соответствующей бумажной литературы.

Наша продукция: система многоканальной записи AudioSP. Ее предназначение – исключительно гласный съем информации. Использование продукции для негласной, скрытой записи согласно закона является правонарушением и может повлечь к ответственности перед законом.

С более подробной информацией о системе записи телефонных разговоров можно ознакомиться по ссылкам:

Источник: http://audiospy.ru/rec_articles/proslushivayuwie_ustrojstva/

Жучки, передатчики и приемники: основные термины

Источник: http://tnu.podelise.ru/docs/index-208436.html

Каковы типы жучков для прослушки на расстоянии?

В рамках закона, некоторые люди хотят следить за развитием событий своих домов, офисов или других местах. Есть некоторые различные виды жучков для прослушки, которые позволяют людям прослушать разговоры между двумя или более людьми. Шпионские жучки могут передавать разговоры из комнаты или с телефона.

Чтобы выбрать подходящее подслушивающее устройство, нужно исходить из конкретной ситуации и поставленной задачи. Мы рассмотрим наиболее распространенные приборы для прослушки, их параметры и возможности, от которых зависит желаемый результат.

Как и сколько работают жучки для прослушки окружающей обстановки на расстоянии? Это зависит от технологии передачи данных, его потреблении тока, и рабочего диапазона частот.

В наше время существует линейка GSM жучков с поддержкой SIM карты, который делает прослушивание разговора человека легким и доступным.

Данный – миниатюрный гаджет, который можно незаметно активировать, для аудиоконтроля комнаты или телефонных разговоров. Как работает GSM жучок? Он работает в состоянии «ожидания» или «активации».

Это означает, что Вы можете включить прослушку, позвонив на него с обычного мобильника.

Шпионские GSM устройства, действуют где угодно, при наличии доступа сотовой сети.

На борту имеется встроенный аккумулятор, которого хватит до нескольких часов непрерывной аудио прослушки режима активации и нескольких дней режима ожидания, но можно задействовать стационарный источник питания от зарядного USB устройства, тогда девайс будит работать без ограничений по времени.

Доступ к бесперебойному питанию, не всегда бывает возможным, что является недостатком данной технологии. А также недостаточная чувствительность микрофона, составляет всего несколько метров, накладывает ряд ограничений для качественного прослушивания.

GSM жучок, отлично подойдет в роли сигнализации или радионяни, так как имеет функцию автодозвона при появлении звуковых колебаний в помещении, транспортном средстве, автомобиле, грузовике, лодке, и т.д. Поскольку GSM прослушка может работать, как сотовый телефон, это позволит принимать везде где присутствует сотовая сеть.

FM радио жучки для прослушивания

Шпионские FM жучки — это радиопередатчики в диапазоне длинных волн (УКВ), вы сможете их установить самостоятельно, без особого труда и знаний. Устройства, которые вы здесь видите настолько малы, что их можно использовать, как скрытую прослушку, но она работает больше как профессиональный FM радиомикрофон.

Передает стереозвук высокого качества на расстояние до 1000 метров, радиус трансляции зависит от мощности передатчика и технических данных радиоприемника. FM радиозакладки достаточно мощные, стабильные, обладают высокой чувствительностью звуков и миниатюрными размерами. Можно использовать для скрытого аудио наблюдения помещений, как радионяню для подростков, когда вас нет рядом.

Чувствительность микрофона настолько велика, что можно услышать тиканье часов.

Радиозакладка передает на стандартном радиовещательном FM диапазоне, поэтому может быть услышан любым FM-радиоприемником.

Бывают модифицированные модели, частота трансляции, которых выходит за рамки стандартного диапазона, это повышает уровень анонимности в процессе прослушивания помещений, так как требует специально модифицированного радиоприемника сигнала. Следовательно, исключается возможность постороннему человеку, настроится на эту частоту.

Большинство прослушивающих радиожучков, используют простые осцилляторы с контуром катушки и конденсатором для задающего генератора частоты. Их частота недостаточно стабильна. Но многие шпионские магазины утверждают, что они продают свою продукцию во всем мире.

Другие полезные, профессиональные гаджеты прослушивания получают свою несущую частоту из кварцевого кристалла. Кристаллы идеально подходят для создания очень точного, стабильного генератора частоты.

Такие передатчики используют кристалл фазовой автоматической подстройки частоты (PLL) и передают речевую информацию на частоте с желаемой точностью, до одного знака после запятой. (Например 107.5МГц)

Также бывают модели, в которых микрофонный усилитель, имеет встроенный ограничитель уровня сигнала, снижающий громкие звуки, когда кто-то кричит, и усиливающий тихие звуки. Как человеческое ухо, он автоматически регулирует в зависимости от звуков вокруг.

Искажение сигнала сведено к минимуму, независимо от громкого разговора людей или шепота в другой комнате. Недостаток технологии FM радиожучка – это длинна антенны, которая составляет 100 см.

медного провода, что не очень удобно, когда нужна максимальная скрытность

UHF прослушивающие устройства

Профессиональные радиожучки, которые используют ультравысокие радиочастоты и обозначаются УВЧ (UHF), работающие на более высоких частотах свыше 400 МГц.

Главное преимущество перед подслушивающими устройствами GSM и FM жучков является качество звука, вы получите совершенно чистый аудиозвук с почти нулевым искажением и сверхминиатюрные размеры.

Одним из главных недостатков является необходимость в специальном приемнике, чтобы быть в пределах досягаемости устройства УВЧ прослушивания. Есть множество применений для UHF жучков, которые могут быть установлены на объекты или просто замаскировать в источник питания 220В.

Источник: http://www.proslushka.pro/kakovy-razlichnye-tipy-zhuchkov-dlya-proslushki-na-rasstoyanii/

Комплексная безопасность

Не смотря на то, что прослушивание в России считается незаконным, жучки для скрытого наблюдения свободно продаются в интернете. Статистика запросов в поисковых системах показывает, что они пользуются большим спросом.

Так, «купить жучок» за декабрь 2016 в искали порядка 11 000 человек, «купить прослушку» – 13 000 человек, а «скрытые видеокамеры» – порядка 17 000 человек.

Все это говорит о необходимости защиты от прослушивания, особенно в крупном и среднем бизнесе, где информация стоит больших денег.

Как защитить свой бизнес от прослушки?

Как обнаружить скрытых жучков у себя в офисе и дома?

Как и чем лучше всего искать жучков?

Как выбрать оборудование для поиска жучков

Решить проблемы прослушки помогут антижучки – средства обнаружения и защиты от жучков, скрытых видеокамер и других прослушивающих устройств. Для обнаружения разных прослушивающих устройств, используется оборудование специализированного назначения с различным принципом действия поиска.

Индикаторы поля для поиска активных жучков

Самый распространенный прибор для поиска жучков называется детектор или антижучки. Такие приборы позволяют найти активные жучки, то есть находящиеся во включенном режиме в данный момент. Самые популярные из них это:

  • Ракса 120 – прибор в виде пейджера. Он позволяет осуществлять быстрый поиск жучков в помещении, отсекая все другие бытовые помехи, а также бесшумно мигает красным цветом, если жучок есть у вашего собеседника.
  • ST-110 – один из самых популярных профессиональных индикаторов поля, который позволяет результаты обнаружения вывести на экран компьютера.

ST 110

Профессиональный антижучок для поиска в помещениях! Детектор поля без ложных срабатываний, подключение к ПК.

Утес

Микропроцессорный индикатор радиоизлучений. Антижучок Часы – стационарная защита от жучков

Вымпел

Микропроцессорный индикатор радиоизлучений. Индикатор поля в виде настольных кварцевых часов для защиты от жучков.

ST165

Индикатор поля для обнаружения и идентификации передающих устройств стандартов связи GSM 900/1800 и 3G; Wi-Fi устройств и беспроводных 2,4 ГГц видеокамер; Bluetooth устройств.

Обнаружители скрытых видеокамер

Существуют не только акустические, но и видео жучки. Для более полного поиска жучков всех видов, детектор поля применяют в комплекте с обнаружителем скрытых видеокамер. Обнаружители позволяют найти камеры, скрытые в предметах интерьера или на посетителях.

Самые популярные обнаружители видеокамер это оптические, типа Оптик-2, и детекторы излучений от камер – Аркам. Оптик-2 используется для поиска камер в помещении, очень прост в использовании и эффективен. Аркам применяют в основном для обнаружения видеокамер на посетителе.

Он так же прост в использовании, но обнаружит только включенные камеры.

СтопКам

Лучшая цена! Популярный выбор! Бюджетный обнаружитель видеокамер

Hubble (Хаббл)

Оптический обнаружитель скрытых видеокамер в помещениях. Радиус обнаружения – 10-15 метров. 

Оптик 2

Эффективный обнаружитель скрытых, замаскированных в интерьере видеокамер. 

Ворон

Предназначен для быстрого обнаружения и определения местоположения скрытых микровидеокамер.

SEL SP-102 “АРКАМ”

Эффективный прибор для скрытного обнаружения видеокамер на посетителях.

Чистильщик

Оптико-электронный обнаружитель повышенной эффективности, до 20м.

Популярность таких комплектов – детектор поля + обнаружитель скрытых видеокамер объясняется тем, что их может использовать даже непрофессионал для быстрой проверки помещения – своего офиса или чужой территории. Например, для защиты переговоров перед важной встречей.

Нелинейные локаторы – профессиональный поиск скрытых жучков

Профессионалы в области безопасности, для поиска жучков, предпочитают более сложную технику. Они используют наборы поисковой техники, состоящие из нескольких профессиональных приборов.

Такие комплекты позволяют повысить вероятность обнаружения жучков до максимума и находить средства прослушивания с более сложными механизмами, которые простейший детектор поля не обнаружит.

Например, это устройства, которые находятся в спящем режиме и включаются только для передачи информации по радиоканалу на небольшой промежуток времени. Такие жучки можно обнаружить нелинейным локатором, который позволяет находить полупроводниковые соединения.

Лорнет Стар 24с

Цветной дисплей, антенный модуль на 2400 МГц, анализатор спектра.

Лорнет

Нелинейный локатор для обнаружения электронных устройств в труднодоступных местах и в условиях ограниченного пространства.

Лорнет-24

Нелинейный локатор – идеален для досмотра посетителей и поиска диктофонов, проводных и радиомикрофонов; для поиска в машине.

ЛОРНЕТ-36

Нелинейный локатор для поиска диктофонов, проводных и радиомикрофонов. Оптимален для офисов.

Принцип действия заключается в облучении исследуемой поверхности на частотах 800/2400/3600 Мгц (в зависимости от типа локатора) и прием второй, третьей гармоник переизлучаемого сигнала. Если уровень второй превышает уровень третьей, как правило это полупроводник.

Многофункциональные поисковые приборы

Также комплексная проверка офиса не возможна без многофункциональных поисковых приборов, которые позволяют проводить поиск жучков в проводных линиях и розетках. Как правило в одном приборе собраны функции для поиска закладных устройств работающих на разных принципах. При помощи этих приборов можно:

  • обнаружить беспроводные и проводные передатчики, съем информации со стекла;
  • оценить эффективность установленных в помещении средств защиты информации.

СКОРПИОН вер 3.5

Многофункциональный поисковый прибор с функцией подавления обнаруженных сигналов (Россия)

SPYDER

Многофункциональный поисковый прибор эконом-класса (Россия) 

CKОPПИOH-XL

Поисковый приемник с  расширенным диапазоном поиска, вывод спектрограммы иследуемого диапазона, компьютерный интерфейс.

ST 033 “ПИРАНЬЯ”

Портативный, многофункциональный поисковый прибор.

ST 033P

Поисковый прибор для обнаружения активных радиомикрофонов, проверки проводных линий, ИК-канала, утечек по акустическому и виброакустическому каналу.

СРМ-700 (Акула)

Поисковый прибор для обнаружения активных радиомикрофонов, проверки проводных линий, ИК-канала, утечек по акустическому и виброакустическому каналу. Комплект: СРМ-700, RFP-700, VLF Probe, ALP-700, MLP-700, IRP-700, сумка

ST 031M “Пиранья”

Многофункциональный поисковый прибор. Обновленная версия. 

ST 131 «ПИРАНЬЯ II»

Новый многофункциональный поисковый комплекс для обнаружения широкого спектра прослушивающих устройств 

Комплексы радиомониторинга жучков

Существует и совсем сложная дорогостоящая техника, которая, как правило, применяется в корпорациях и крупных компаниях для осуществления поиска жучков прослушки на больших офисных территориях.

Это комплексы радиомониторинга, которые позволяют проводить непрерывный мониторинг радиоэфира и выявлять радиомикрофоны со сложной схемой работы.

Такие жучки проводят съем информации в спящем режиме и включаются ненадолго для передачи записанной информации.

Радиомониторинг позволяет в реальном времени выявить занесенный радиомикрофон и заблокировать его работу. Одним из передовых комплексов, не имеющих аналогов в мире, является – Кассандра К6 и С6. Эти приборы отличает высокая скорость сканирования, высокая разрешающая способность, современные алгоритмы цифрового анализа.

ST 152B

Стационарный комплекс для обнаружения активных радиомикрофонов на большой территории.

Кассандра-К6

Лучший российский комплекс радиомониторинга и цифрового анализа сигналов (3 комплектации).

OSCOR Green

OSCOR Green – портативный комплекс радиомониторинга, обладающий высокой скоростью развёртки спектра и специальными функциями для выявления неизвестных сигналов, обнаружению устройств негласного съема информации, тестирования радиопередающих систем в широком спектре диапазона частот. Модель заменила снятый с производства OSCOR-5000.

Кассандра-С6

Новинка! Портативный комплекс радиомониторинга и пеленгации обнаруженных сигналов.

Выбор оборудования для поиска жучков зависит от целей поставленных перед вами. Для правильно подбора оборудования необходимо проконсультироваться со специалистами. Это поможет не переплатить и гарантирует решение поставленных задач.

Источник: https://www.detsys.ru/article/poisk-juchkov

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector
",css:{backgroundColor:"#000",opacity:.6}},container:{block:void 0,tpl:"
"},wrap:void 0,body:void 0,errors:{tpl:"
",autoclose_delay:2e3,ajax_unsuccessful_load:"Error"},openEffect:{type:"fade",speed:400},closeEffect:{type:"fade",speed:400},beforeOpen:n.noop,afterOpen:n.noop,beforeClose:n.noop,afterClose:n.noop,afterLoading:n.noop,afterLoadingOnShow:n.noop,errorLoading:n.noop},o=0,p=n([]),h={isEventOut:function(a,b){var c=!0;return n(a).each(function(){n(b.target).get(0)==n(this).get(0)&&(c=!1),0==n(b.target).closest("HTML",n(this).get(0)).length&&(c=!1)}),c}},q={getParentEl:function(a){var b=n(a);return b.data("arcticmodal")?b:(b=n(a).closest(".arcticmodal-container").data("arcticmodalParentEl"),!!b&&b)},transition:function(a,b,c,d){switch(d=null==d?n.noop:d,c.type){case"fade":"show"==b?a.fadeIn(c.speed,d):a.fadeOut(c.speed,d);break;case"none":"show"==b?a.show():a.hide(),d();}},prepare_body:function(a,b){n(".arcticmodal-close",a.body).unbind("click.arcticmodal").bind("click.arcticmodal",function(){return b.arcticmodal("close"),!1})},init_el:function(d,a){var b=d.data("arcticmodal");if(!b){if(b=a,o++,b.modalID=o,b.overlay.block=n(b.overlay.tpl),b.overlay.block.css(b.overlay.css),b.container.block=n(b.container.tpl),b.body=n(".arcticmodal-container_i2",b.container.block),a.clone?b.body.html(d.clone(!0)):(d.before("
"),b.body.html(d)),q.prepare_body(b,d),b.closeOnOverlayClick&&b.overlay.block.add(b.container.block).click(function(a){h.isEventOut(n(">*",b.body),a)&&d.arcticmodal("close")}),b.container.block.data("arcticmodalParentEl",d),d.data("arcticmodal",b),p=n.merge(p,d),n.proxy(e.show,d)(),"html"==b.type)return d;if(null!=b.ajax.beforeSend){var c=b.ajax.beforeSend;delete b.ajax.beforeSend}if(null!=b.ajax.success){var f=b.ajax.success;delete b.ajax.success}if(null!=b.ajax.error){var g=b.ajax.error;delete b.ajax.error}var j=n.extend(!0,{url:b.url,beforeSend:function(){null==c?b.body.html("
"):c(b,d)},success:function(c){d.trigger("afterLoading"),b.afterLoading(b,d,c),null==f?b.body.html(c):f(b,d,c),q.prepare_body(b,d),d.trigger("afterLoadingOnShow"),b.afterLoadingOnShow(b,d,c)},error:function(){d.trigger("errorLoading"),b.errorLoading(b,d),null==g?(b.body.html(b.errors.tpl),n(".arcticmodal-error",b.body).html(b.errors.ajax_unsuccessful_load),n(".arcticmodal-close",b.body).click(function(){return d.arcticmodal("close"),!1}),b.errors.autoclose_delay&&setTimeout(function(){d.arcticmodal("close")},b.errors.autoclose_delay)):g(b,d)}},b.ajax);b.ajax_request=n.ajax(j),d.data("arcticmodal",b)}},init:function(b){if(b=n.extend(!0,{},a,b),!n.isFunction(this))return this.each(function(){q.init_el(n(this),n.extend(!0,{},b))});if(null==b)return void n.error("jquery.arcticmodal: Uncorrect parameters");if(""==b.type)return void n.error("jquery.arcticmodal: Don't set parameter \"type\"");switch(b.type){case"html":if(""==b.content)return void n.error("jquery.arcticmodal: Don't set parameter \"content\"");var e=b.content;return b.content="",q.init_el(n(e),b);case"ajax":return""==b.url?void n.error("jquery.arcticmodal: Don't set parameter \"url\""):q.init_el(n("
"),b);}}},e={show:function(){var a=q.getParentEl(this);if(!1===a)return void n.error("jquery.arcticmodal: Uncorrect call");var b=a.data("arcticmodal");if(b.overlay.block.hide(),b.container.block.hide(),n("BODY").append(b.overlay.block),n("BODY").append(b.container.block),b.beforeOpen(b,a),a.trigger("beforeOpen"),"hidden"!=b.wrap.css("overflow")){b.wrap.data("arcticmodalOverflow",b.wrap.css("overflow"));var c=b.wrap.outerWidth(!0);b.wrap.css("overflow","hidden");var d=b.wrap.outerWidth(!0);d!=c&&b.wrap.css("marginRight",d-c+"px")}return p.not(a).each(function(){var a=n(this).data("arcticmodal");a.overlay.block.hide()}),q.transition(b.overlay.block,"show",1*")),b.overlay.block.remove(),b.container.block.remove(),a.data("arcticmodal",null),n(".arcticmodal-container").length||(b.wrap.data("arcticmodalOverflow")&&b.wrap.css("overflow",b.wrap.data("arcticmodalOverflow")),b.wrap.css("marginRight",0))}),"ajax"==b.type&&b.ajax_request.abort(),p=p.not(a))})},setDefault:function(b){n.extend(!0,a,b)}};n(function(){a.wrap=n(document.all&&!document.querySelector?"html":"body")}),n(document).bind("keyup.arcticmodal",function(d){var a=p.last();if(a.length){var b=a.data("arcticmodal");b.closeOnEsc&&27===d.keyCode&&a.arcticmodal("close")}}),n.arcticmodal=n.fn.arcticmodal=function(a){return e[a]?e[a].apply(this,Array.prototype.slice.call(arguments,1)):"object"!=typeof a&&a?void n.error("jquery.arcticmodal: Method "+a+" does not exist"):q.init.apply(this,arguments)}}(jQuery)}var debugMode="undefined"!=typeof debugFlatPM&&debugFlatPM,duplicateMode="undefined"!=typeof duplicateFlatPM&&duplicateFlatPM,countMode="undefined"!=typeof countFlatPM&&countFlatPM;document["wri"+"te"]=function(a){let b=document.createElement("div");jQuery(document.currentScript).after(b),flatPM_setHTML(b,a),jQuery(b).contents().unwrap()};function flatPM_sticky(c,d,e=0){function f(){if(null==a){let b=getComputedStyle(g,""),c="";for(let a=0;a=b.top-h?b.top-h{const d=c.split("=");return d[0]===a?decodeURIComponent(d[1]):b},""),c=""==b?void 0:b;return c}function flatPM_testCookie(){let a="test_56445";try{return localStorage.setItem(a,a),localStorage.removeItem(a),!0}catch(a){return!1}}function flatPM_grep(a,b,c){return jQuery.grep(a,(a,d)=>c?d==b:0==(d+1)%b)}function flatPM_random(a,b){return Math.floor(Math.random()*(b-a+1))+a}
");let k=document.querySelector(".flat_pm_modal[data-id-modal=\""+a.ID+"\"]");if(-1===d.indexOf("go"+"oglesyndication")?flatPM_setHTML(k,d):jQuery(k).html(b+d),"px"==a.how.popup.px_s)e.bind(h,()=>{e.scrollTop()>a.how.popup.after&&(e.unbind(h),f.unbind(i),j())}),void 0!==a.how.popup.close_window&&"true"==a.how.popup.close_window&&f.bind(i,()=>{e.unbind(h),f.unbind(i),j()});else{let b=setTimeout(()=>{f.unbind(i),j()},1e3*a.how.popup.after);void 0!==a.how.popup.close_window&&"true"==a.how.popup.close_window&&f.bind(i,()=>{clearTimeout(b),f.unbind(i),j()})}f.on("click",".flat_pm_modal .flat_pm_crs",()=>{jQuery.arcticmodal("close")})}if(void 0!==a.how.outgoing){let b,c="0"==a.how.outgoing.indent?"":" style=\"bottom:"+a.how.outgoing.indent+"px\"",e="true"==a.how.outgoing.cross?"":"",f=jQuery(window),g="scroll.out"+a.ID,h=void 0===flatPM_getCookie("flat_out_"+a.ID+"_mb")||"false"!=flatPM_getCookie("flat_out_"+a.ID+"_mb"),i=document.createElement("div"),j=jQuery("body"),k=()=>{void 0!==a.how.outgoing.cookie&&"false"==a.how.outgoing.cookie&&h&&(jQuery(".flat_pm_out[data-id-out=\""+a.ID+"\"]").addClass("show"),j.on("click",".flat_pm_out[data-id-out=\""+a.ID+"\"] .flat_pm_crs",function(){flatPM_setCookie("flat_out_"+a.ID+"_mb",!1)})),(void 0===a.how.outgoing.cookie||"false"!=a.how.outgoing.cookie)&&jQuery(".flat_pm_out[data-id-out=\""+a.ID+"\"]").addClass("show")};switch(a.how.outgoing.whence){case"1":b="top";break;case"2":b="bottom";break;case"3":b="left";break;case"4":b="right";}jQuery("body > *").eq(0).before("
"+e+"
");let m=document.querySelector(".flat_pm_out[data-id-out=\""+a.ID+"\"]");-1===d.indexOf("go"+"oglesyndication")?flatPM_setHTML(m,d):jQuery(m).html(e+d),"px"==a.how.outgoing.px_s?f.bind(g,()=>{f.scrollTop()>a.how.outgoing.after&&(f.unbind(g),k())}):setTimeout(()=>{k()},1e3*a.how.outgoing.after),j.on("click",".flat_pm_out .flat_pm_crs",function(){jQuery(this).parent().removeClass("show").addClass("closed")})}countMode&&(flat_count["block_"+a.ID]={},flat_count["block_"+a.ID].count=1,flat_count["block_"+a.ID].click=0,flat_count["block_"+a.ID].id=a.ID)}catch(a){console.warn(a)}}function flatPM_start(){let a=flat_pm_arr.length;if(0==a)return flat_pm_arr=[],void jQuery(".flat_pm_start, .flat_pm_end").remove();flat_body=flat_body||jQuery("body"),!flat_counter&&countMode&&(flat_counter=!0,flat_body.on("click","[data-flat-id]",function(){let a=jQuery(this),b=a.attr("data-flat-id");flat_count["block_"+b].click++}),flat_body.on("mouseenter","[data-flat-id] iframe",function(){let a=jQuery(this),b=a.closest("[data-flat-id]").attr("data-flat-id");flat_iframe=b}).on("mouseleave","[data-flat-id] iframe",function(){flat_iframe=-1}),jQuery(window).on("beforeunload",()=>{jQuery.isEmptyObject(flat_count)||jQuery.ajax({async:!1,type:"POST",url:ajaxUrlFlatPM,dataType:"json",data:{action:"flat_pm_ajax",data_me:{method:"flat_pm_block_counter",arr:flat_count}}})}).on("blur",()=>{-1!=flat_iframe&&flat_count["block_"+flat_iframe].click++})),flat_userVars.init();for(let b=0;bflat_userVars.textlen||void 0!==a.chapter_sub&&a.chapter_subflat_userVars.titlelen||void 0!==a.title_sub&&a.title_subc&&cc&&c>d&&(b=flatPM_addDays(b,-1)),b>e||cd||c-1!=flat_userVars.referer.indexOf(a))||void 0!==a.referer.referer_disabled&&-1!=a.referer.referer_disabled.findIndex(a=>-1!=flat_userVars.referer.indexOf(a)))&&(c=!0),c||void 0===a.browser||(void 0===a.browser.browser_enabled||-1!=a.browser.browser_enabled.indexOf(flat_userVars.browser))&&(void 0===a.browser.browser_disabled||-1==a.browser.browser_disabled.indexOf(flat_userVars.browser)))){if(c&&void 0!==a.browser&&void 0!==a.browser.browser_enabled&&-1!=a.browser.browser_enabled.indexOf(flat_userVars.browser)&&(c=!1),!c&&(void 0!==a.geo||void 0!==a.role)&&(""==flat_userVars.ccode||""==flat_userVars.country||""==flat_userVars.city||""==flat_userVars.role)){flat_pm_then.push(a),flatPM_setWrap(a),flat_body.hasClass("flat_pm_block_geo_role")||(flat_body.addClass("flat_pm_block_geo_role"),flatPM_ajax("flat_pm_block_geo_role")),c=!0}c||(flatPM_setWrap(a),flatPM_next(a))}}}let b=jQuery(".flatPM_sticky");b.each(function(){let a=jQuery(this),b=a.data("height")||350,c=a.data("top");a.wrap("
");let d=a.parent()[0];flatPM_sticky(this,d,c)}),debugMode||countMode||jQuery("[data-flat-id]:not([data-id-out]):not([data-id-modal])").contents().unwrap(),flat_pm_arr=[],jQuery(".flat_pm_start, .flat_pm_end").remove()}
Жучки, передатчики и приемники: основные термины Ввиду того, что общественность, в лице посетителей нашего сайта, не раз выражала искренний интерес к построению жучков, передатчичков и прочих шпионских безделушек – считаю себя должным… верней, даже обязанным, рассказать об этом поподробнее.

Я, конечно, не гуру шпионской техники, и данный материал не претендует на соперничество, скажем, с изысканиями коллег с VRTP. Однако, если по прочтении нижеизложенного, у вас хоть что-то прояснится по данному вопросу – это уже будет замечательно. 🙂   Итак, для начала – краткий глоссарий по приемопередающей технике.

Передатчик – устройство, передающее сигнал.

Приемник – устройство, принимающее сигнал 🙂

Антенна – элемент электрической схемы, преобразующий принимаемые электромагнитные колебания в электрический сигнал (приемная антенна), или наоборот – электрический сигнал в электромагнитные колебания (передающая антенна). Одна и та же антенна может быть и передающей и принимающей, причем даже одновременно.

Сопротивление антенны – величина, грубо говоря, указывающая насколько «тяжело» энергия уходит с антенны в эфир. Знать это сопротивление необходимо для правильного расчета излучаемой мощности: чем выше сопротивление антенны – тем больше должно быть напряжение подаваемого на нее сигнала для получения одной и той же мощности.

В приемных антеннах знание сопротивления необходимо для правильного расчета входного каскада приемника.

Фидер – линия, по которой передается высокочастотная энергия. Чаще всего в качестве фидера юзается коаксиальный кабель.

Волновое сопротивление – величина, определяемая соотношением погонной емкости и погонной индуктивности кабеля. Зависит от типа кабеля – обычно указывается в названии. Стандартные значения ВС: 50 Ом, 75 Ом, 300 Ом. Его необходимо знать для правильного согласования устройств, соединенных этим кабелем (например – передатчика и антенны).

Выходное сопротивление – величина сопротивления, которое нужно подключить к выходу устройства для получения номинальной мощности.

Входное сопротивление – сопротивление, которым обладает вход устройства.

Согласование устройств – выравнивание входного/выходного сопротивлений двух соединяемых устройств. Для эффективной передачи энергии между двумя устройствами, необходимо чтоб выходное сопротивление передающего устройства было равно входному сопротивлению принимающего.

Резонансная частота антенны – частота, на которой антенна обладает наименьшим сопротивлением.

Широкополосность / узкополосность антенны – термин, говорящий о том, как антенна относится к частотам, которые больше и меньше резонансной. То есть, насколько резко уменьшается ее эффективность при уходе от резонансной частоты в ту или другую сторону. То есть, какова ее полоса пропускания.

Диаграмма направленности антенны – кривая, показывающая пространственное распределение излучаемой мощности / чувствительности антенны для различных углов относительно основной оси. Обычно используют круговые диаграммы, которые выглядят примерно так, как показано на рисунке. Кривая при этом получается в виде «лепестков». Поэтому часто можно услышать термин «лепесток направленности»

Чувствительность приемника – величина, характеризующая способность принимать слабые электрические сигналы. Чем меньше напряжение сигнала, который еще может принять приемник, тем лучше чувствительность.

Выражается в микровольтах (мкВ) – если входной сигнал – электрический, или микровольтах на метр (мкВ/м) – если входной сигнал – электромагнитные колебания (при этом измеряется не напряжение а напряженность электромагнитного поля).

Модуляция – это, надеюсь, понятно – метод запаковки информативного низкочастотного модулирующего сигнала (например – звука) в высокочастотную несущую (сигнал, передаваемый в эфир).

Модуляция бывает амплитудная (АМ), частотная (ЧМ или FM ), фазовая, широтно-импульсная или какая-то другая. Нас интересуют первые две.

При амплитудной модуляции низкочастотный сигнал управляет амплитудой несущей, при частотной – частотой (в небольших пределах).

Девиация – порог отклонения частоты несущей от состояния покоя при частотной модуляции. Состояние покоя – это когда модулирующий (низкочастотный) сигнал равен 0.

Гармоники – частотные составляющие сигнала, кратные его основной частоте. Обычно, гармоники бывают выше основной частоты. Во сколько раз гармоника больше основной частоты – такой ее номер.

То есть, если она в три раза больше – то ее зовут «3-я гармоника», если в пять раз – «5-я гармоника» и т.д.

Гармоники возникают в результате нелинейных искажений сигнала, их можно выделить из сигнала при помощи полосовых частотных фильтров или колебательных контуров.

Гармоники широко применяют в радиотехнике, как в передатчиках, так и в приемниках. В передатчиках их используют для получения больших частот из маленьких. Например, есть кварц на 20,57 МГц, а нам надо получить сигнал со стабильной частотой 144 МГц.

Что мы делаем? Мы делаем генератор на 20,57 МГц, затем выделяем 7-ю гармонику его сигнала и усиливаем ее. Вот вам и 144МГц! На основе гармоник также строятся гетеродинные приемники. Однако, гармоники бывают и вредны.

Например, нельзя передавать в эфир сигнал, содержащий много гармоник, потому что гармоники будут забивать кратные частоты и могут помешать работе других радиостанций.

Линейные искажения – искажения сигнала, которые позволяют впоследствии восстановить исходный сигнал из искаженного. К ним относится регулировка амплитуды (мощности), частотного спектра, фазового угла и т.п.

Нелинейные искажения – искажения сигнала, после которых невозможно восстановить исходный сигнал. К ним относятся, например, перемодуляция – искажение, возникающее при избыточной амплитуде сигнала: у сигнала «срезаются верхушки».

Колебательный контур – схема, состоящая из параллельно или последовательно включенных конденсатора и катушки индуктивности. При ударном возбуждении, в КК возникают затухающие синусоидальные (гармонические) колебания некоторой частоты, которая называется «резонансная частота», определяется емкостью конденсатора и индуктивностью катушки и рассчитывается по формуле:

Подробнее про КК читаем в обучалке по аналоговой технике, в статье «Как заколебать ток»

КК используется в генераторе передатчика для получения требуемой частоты, в приемнике – для выделения из принятого радиосигнала определенной частоты.

Частотный фильтр – схема, которая позволяет ослабить или усилить определенный диапазон частот