振动激光窃听
激光窃听是利用激光载体获取物体振动信息的一种手段,大致可分为三种技术:检测玻璃振动信息的正反射式激光强度检测窃听技术(如图1)、穿透玻璃检测物品振动的基于多普勒干涉式激光频率或相位变化的窃听技术(如图2)以及基于散斑探测的图像处理窃听技术。
图1 检测玻璃振动激光窃听示意图
图2 穿透玻璃检测物品振动激光窃听示意图
具体来说,较早出现的正反射式激光窃听技术,其对激光器的稳定性与脉宽要求并不高,不需要本振光,光路相较于相干探测更为简单,因此该技术早期发展较为迅速。但是其灵敏度远低于干涉式激光窃听技术,且当测量距离较远时,正反射式激光窃听技术甚至无法获取任何有效的语音信息,因此后者得以发展。
干涉式激光窃听技术具有高灵敏度,且可以在较远的距离下获取有效语音信息,极大丰富了语音获取系统的工作场景,降低了对操作人员的要求,增强了操作人员的安全性。时至今日,干涉式激光窃听技术凭借着诸多优势在激光语音信息获取技术中占据主流地位。
基于激光散斑图像处理方法窃听是利用高速摄像机获取散斑变化信号,通过图像处理方法还原出振动信息。
针对以上三种方法,下面将从发展历程和基本原理两方面进行简单介绍。
正反射式激光窃听技术
(a)分体式 (b)一体式
图3 正反射式激光窃听系统
图4 正反射式激光窃听技术工作原理示意图
激光干涉窃听技术
图5 激光干涉语音获取示意图
图6 德国语音获取系统
图7 美国语音获取系统
图8 漫反射激光语音获取技术光路示意图
图9 正交解调原理框图
散斑干涉窃听技术
图10 散斑干涉法语音获取系统
图11 散斑示意图
图12 解调出语音信号
综上所述,国外在激光窃听技术中主要有正反射式、激光干涉式、激光散斑干涉图像处理式。其中,正反射式存在的操作复杂、目标种类单一等缺点使其在语音信息获取上不能发挥很好的作用。散斑干涉式利用散斑干涉的强度变化来获取语音信息,该方法操作简单、灵敏度高,但需要激光器的功率大、会对人体造成一定的伤害、抗环境扰动弱。激光干涉式具有应用范围广、灵敏度高、目标物种类多、操作简单等优点。该技术可以针对纸质、金属、塑料等各类产品进行语音获取,打破单一目标物的限制,使其在语音获取应用方面有着明显的优势。
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作者:曾华林
责编:郝璐萌
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