logo
Генератор подавления сигналов GSM

1.3 Состав и разновидности подавителей связи

Подавитель связи в России имеют право использовать только те лица, которые получили от УГСН официальное разрешение. Но практика показывает совершенно другое. На сегодняшний день некоторые граждане используют подавители без разрешения. Ведь выдача такого рода разрешений на подобные действия осуществляется только для сотрудников спецслужб. А вот за границей, например во Франции, сейчас рассматривают вопрос об использовании блокираторов в библиотеках и музеях. В некоторых странах Средней Азии уже сейчас установлены подавители в ресторанах, магазинах и даже в метро.

Схема, которую имеет генератор помех, а так же его работа полностью зависят от вида "глушилки", которые можно разделить на три группы.

К первой группе относятся блокираторы сотовой связи, представляющие собой генераторы радиопомех с ручным управлением, обеспечивающие постановку заградительной шумовой помехи в диапазоне частот работы базовых станций соответствующего стандарта, то есть на частотах приема мобильных телефонов сотовой связи.

Постановка такой помехи приводит к срыву управления мобильного телефона базовой станцией сотовой связи (происходит потеря сети мобильным телефоном), и следовательно, - к невозможности передачи информации. При этом на экране телефона значок уровня сигнала пропадает и появляется сообщение «Поиск сети».

Наиболее широко в таких подавителях используются генераторы помех с пилообразной перестройкой несущей частоты. Упрощенная схема такого генератора представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 - Схема подавителя средств сотовой связи

Генератор помех включает: высокочастотный генератор (ГВЧ) на базе управляемого напряжением генератора, генератор линейно изменяющегося (пилообразного) напряжения (ГЛИН), полосовой фильтр, усилитель мощности, согласующие устройство и антенну.

Частота излучения высокочастотного генератора изменяется при подаче управляющего напряжения в пределах заданной полосы частот ДF = F2 - F1(частотного диапазона соответствующего стандарта сотовой связи). Управляющее напряжение представляет собой последовательность пилообразных импульсов.

Сигнал с выхода генератора поступает на полосовой фильтр с полосой пропускания ДF, где осуществляется подавление внеполосных излучений, усиливается и через согласующее устройство подается в антенну. Таким образом, генератор излучает шумовую заградительную помеху в заданной полосе частот ДF.

Для обеспечения требуемой эффективности работы подавителя скорость изменения управляющего пилообразного напряжения должна быть довольно высокой. Например, у подавителя сотовых телефонов «Аллигатор» частота следования пилообразных импульсов составляет около 275 кГц (рисунок 2) .

Рисунок 2 - Осциллограмма напряжения подавителя средств сотовой связи

Рисунок 3 - Схема одноканального подавителя средств сотовой связи с шумовой частотной модуляцией

В некоторых подавителях для перестройки высокочастотного генератора в заданной полосе частот используют не генератор линейно изменяющегося (пилообразного) напряжения, а генератор последовательности импульсов с амплитудой, изменяющейся по псевдослучайному закону.

С целью повышения эффективности помехового сигнала в ряде подавителей используется шумовая модуляция высокочастотного сигнала. Простейшая схема такого генератора представлена на рисунке 3.

Основные характеристики некоторых блокираторов сотовой связи, относящиеся к первой группе, представлены в таблице 2 . Ко второй группе относятся подавители сотовой связи с блоком управления включением генераторов помех, построенных по рассмотренной ранее схеме (рисунок 3). В состав блока управления входят многоканальный приемник индикаторного типа с устройством управления включением генераторов помех (рисунок 4). В состав многоканального приемника входят: широкодиапазонная антенна, полосовые фильтры, усилители высокой частоты, диодные детекторы, усилители постоянного тока и пороговые устройства с регулируемым уровнем порога (рисунок 5). Каждый полосовой фильтр настроен на диапазон частот передачи мобильного телефона соответствующего стандарта связи, а их количество соответствует количеству генераторов помех.

Принцип работы приемника аналогичен принципу работы индикатора электромагнитного поля. При установлении связи, то есть при ответе на сигнал вызова или передаче сигнала вызова, передатчик мобильного телефона сотовой связи включается на излучение. Высокочастотный радиосигнал, вызванный этим излучением и наводимый в антенне приемника, через делитель и полосовой фильтр частотного диапазона соответствующего стандарта сотовой связи поступает на усилитель, а затем - на диодный детектор (Д) и усилитель постоянного тока. С выхода усилителя сигнал поступает на пороговое устройство. В случае превышения установленного порога сигнал поступает на устройство управления, которое выдает команду (сигнал) в блок питания (БП) на включение генератора помех соответствующего диапазона частот. Передатчик помех включается на короткое, как правило, несколько секунд, время. При постановке широкополосной заградительной помехи происходит срыв сеанса связи.

Приемник может быть встроен в корпус блокиратора или же выполнен в виде отдельного блока (модуля).

Рисунок 4 - Схема многоканального подавителя сотовой связи с автоматическим включением генераторов помех

Рисунок 5 - Схема многоканального приемника индикаторного типа, входящего в блок управления многоканального подавителя сотовой связи

Наряду со средствами сотовой связи для передачи информации, перехваченной мобильными устройствами, широко используются средства беспроводного доступа Wi-Fi, Bluetooth, WiMax и др. Для их подавления используются специальные блокираторы, принципы построения которых практически не отличаются от принципов построения подавителей сотовой связи. Как правило, такие блокираторы создают заградительную по частоте помеху, перекрывающую весь частотный диапазон[4].

Для комплексной защиты выделенных помещений могут использоваться мультистандартные блокираторы, включающие как подавители сотовой связи, так и подавители средств беспроводного доступа. Характеристики некоторых таких блокираторов показаны в таблице 4.

Установка в выделенных помещениях блокираторов сотовой связи и средств беспроводного доступа исключит возможность перехвата ведущихся конфиденциальных разговоров, как с использованием сотовых телефонов, так и с использованием электронных устройств перехвата информации, построенных на основе средств сотовой связи и беспроводного доступа.

Таблица 2 - Основные характеристики двухканальных блокираторов сотовой связи

Наименование параметра

Значение параметра

«Мозаика»

SP-160P Hornet-mini

«Октава-2С»

Подавляемые системы (стандарты) связи

GSM-900; DCS-1800; E-GSM; AMPS/DAMPS, CDMA (860-885 МГц)

GSM-900; DCS-1800

GSM-900; DCS-1800

Частотный диапазон, МГц

860-960; 1805-1880

860-960; 1805-1880

935-960; 1805-1880

Вид помехи

Заградительная в частотном диапазоне, ЧМ

Заградительная в частотном диапазоне

Заградительная в частотном диапазоне, ЛЧМ

Выходная мощность, Вт

1,0 (860-960 МГц); более 0,3 (1805-1880 МГц)

0,25

1,0

Радиус зоны подавления, м

2-10

1-5

2-10

Электропитание

АС 220 В; DC 12 В (внешнее)

DC 3,0 В (две аккумуляторные батареи AAA)

АС 220 В

Продолжительность непрерывной работы,ч

Не более 4

1,5

Без ограничения

Габаритные размеры, мм

-

75x102x25

160x200x65

Масса, кг

-

0,122

1,5

Примечание

Две внешние телескопические антенны

Антенна встроенная

Две внешние штыревые антенны

Таблица 3 - Основные характеристики портативных управляемых блокираторов сотовой связи

Наименование параметра

Значение параметра

«Скорпион-интеллект»

«Скорпион-интеллект PLUS»

Подавляемые системы (стандарты) связи

GSM-900; DCS-1800

GSM-900; DCS-1800; IMT-MC-450 (NMT-450i); CDMA

Частотный диапазон, МГц

935-960; 1805-1880

461-469; 935-960; 1805-1880; 2100-2170

Выходная мощность (в канале), Вт

0,2

0,2

Радиус зоны подавления, м

2-5

2-5

Электропитание

DC 10 В (8 аккумуляторов АА)

DC 10 В

(8 аккумуляторов AA R6 емкостью 2700 мАч)

Продолжительность непрерывной работы

До 3 ч (в режиме излучения); до 30 суток (в дежурном режиме)

До 3 ч (в режиме излучения); до 20 суток (в дежурном режиме

Габаритные размеры передатчика, мм

-

145x92x43

Примечание

Ручной и автоматический режим работы. Ширина спектра помехи - 50 МГц

Ручной и автоматический режимы работы. Время зарядки аккумуляторов - 14 ч

Таблица 4 - Основные характеристики мультистандартных блокираторов средств сотовой связи и беспроводного доступа

Наименование параметра

Значение параметра

ЛГШ-716

«Аура»

«КЕДР-2М»

Подавляемые стандарты связи и беспроводного доступа

GSM-900; GSM-1800; NMT-450i; CDMA-2000; IMT-2000/UMTS (3G); IEEE 802.11 b/g

GSM-900; GSM-1800; NMT-450i; CDMA-2000; IMT-2000/UMTS; DECT; IEEE 802.11 b/g; GPS(L1, L2, L5)

GSM-900; GSM-1800; NMT-450i; CDMA-2000; IMT-2000/UMTS; DECT; IEEE 802.11 b/g; 4G

Частотный диапазон, МГц

462,5-467,5; 935-960; 1805-1900;
2010-2025; 2125-2170; 2400-2483,7

463-467,5; 935-960; 1805-1900; 1920-1980; 2010-2025; 2110-2170; 2400-2485; 1176,45; 1227,60; 1575,42

463-467,5; 935-960; 1805-1880;
1880-1930; 2010-2025; 2125-2170;
2400-2483,5; 2500-2700

Вид помехи

Заградительная в частотном диапазоне

Заградительная в частотном диапазоне

Заградительная в частотном диапазоне

Максимальная выходная мощность (в канале), Вт

1-2 (для стандартов сотовой связи); 0,5 (для Wi-Fi и BLuetooth)

2-6

1-2

Радиус зоны подавления, м

3-20

3-30

3-20

Электропитание

АС: 85-264 В, 47-63 Гц

AC: 90-264 В, 47-63 Гц

AC: 220 В, 50 Гц

Максимальная потребляемая мощность, Вт

25

-

80

Габаритные размеры передатчика, мм

280x200x40

475x480x153

300x200x75

Масса, кг

1,8 (без антенн)

10,6

0,9

Примечание

Четыре внешние штыревые антенны. Регулировка уровня мощности в пределах 20 дБ

Десять модулей, размещенных в кейсе. Встроенные антенны. Регулировка уровня мощности в пределах 25 дБ

Встроенные антенны. Плавная регулировка уровня мощности

2. Технологический процесс разработки подавителя сигналов

Одно из основных направлений на пути увеличении выпуска радио электронной аппаратуры, снижения себестоимости производства и эксплуатации, увеличения надёжности, заключается в использовании печатных плат и элементов наиболее подходящих для поставленных целей.

Применение печатного монтажа в радиоэлектронной аппаратуре повышает ее надежность и обеспечивает повторяемость параметров от образца к образцу, способствует автоматизации и механизации производственных процессов. Метод изготовления печатных плат определяется сочетанием определенного способа создания проводящего покрытия со способом нанесения изображения проводников.