CN104125033B - 具有自充电功能的防激光干扰器 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及一种具有自充电功能的防激光窃听干扰器,该防激光窃听干扰器包括主体部,设置于主体部底部的固定部、设置在主体部表层的太阳能充电部,以及设置在所述主体部内的控制芯片;所述的固定部用于将该防激光窃听干扰器固定,所述的太阳能充电部能够将太阳能转换为电能为该激光窃听干扰器提供电能。本发明的防激光窃听干扰器不但使用方便,无需监控电源状态,而且节能、环保。

Description

具有自充电功能的防激光干扰器
【技术领域】
本发明涉及防窃听装置的技术领域,尤其涉及一种具有自充电功能的防激光干扰器。
【背景技术】
随着科技的不断发展,窃听技术也越来越多样化,例如电话窃听、微波窃听、激光窃听、数据窃听和定向麦克风窃听等。各种窃听方式中,激光窃听更具突出的优点,首先激光窃听不需要在被窃听的房间里安装窃听器,只需要利用光线即可达到窃听目的,而且激光窃听器的隐蔽性强。
激光窃听系统主要包括激光发射器、激光接收器和微带录音机,还有三脚架、大容量磁带、耳机以及包装箱等附属装置。该系统的最基本工作原理是:激光发生器用于向目标窗口持续发射激光;发射出去的激光受到玻璃微小振动后,发射激光速由接收器接收,由接收器进行调制、滤波放大后转化成电信号;转换后的电信号被微带录音机立刻录下来,并通过耳机实时收听。
针对激光窃听的工作原理,又出现了多种反激光窃听方案,例如申请号为201020288253的中国专利,其公开了一种反激光窃听干扰器,其包括壳体、芯片和固定装置,通过固定装置将该反激光窃听干扰器安装在玻璃上,通过噪声干扰的方法防止激光窃听。该装置虽然具有成本低、干扰效果好、可靠性强等优点,但是其需要另外安装电池,缺乏一个可靠的供电设备。
【发明内容】
本发明提供一种具有自供电功能的防激光干扰器,其自身携带太阳能充电装置,无需另外配置电池,能够可靠的为该干扰器提供电能。
为解决上述技术问题,本发明是通过以下技术方案实现的:
一种具有自充电功能的防激光窃听干扰器,该防激光窃听干扰器包括主体部,设置于主体部底部的固定部、设置在主体部表层的太阳能充电部,以及设置在所述主体部内的控制芯片;所述的固定部用于将该防激光窃听干扰器固定,所述的太阳能充电部能够将太阳能转换为电能为该激光窃听干扰器提供电能。
所述的固定部为吸附件或者为粘贴件,用于将该防激光窃听干扰器以吸附或者粘贴的方式固定。
所述的太阳能充电部为薄膜太阳能电池和/或单硅太阳能电池。
所述太阳能充电部包围在主体部的周测和/或顶部。
所述的控制芯片包括控制模块、噪声激励模块、噪声驱动模块,以及与噪声驱动模块连接的换能器。
所述的噪声驱动模块及换能器为多个,每个噪声驱动模块对应连接一个换能器,所述噪声激励模块及噪声驱动模块均与控制模块相连接。
所述控制模块还连接有状态确认灯,当控制模块将噪声频段调整在符合白噪声的频段后,该状态确认灯发生变化。
所述的控制芯片还包括太阳能供电模块,其与所述的太阳能充电部连接,将太阳能充电部所获取的太阳能转换成电能后储存起来,为整个防激光窃听干扰器的正常工作提供电能。
所述太阳能供电模块包括太阳能控制器、逆变器、频率调节模块、滤波整流电路及蓄电池。
本发明具有以下优点:
本发明的防激光窃听干扰器能够根据自身固定在玻璃上的优势,获取太阳能,将太阳能存储在蓄电池内,供其工作所需,无需额外为其提供或者更换电池。本发明的防激光窃听干扰器不但使用方便,无需监控电源状态,而且节能、环保。
【附图说明】
图1为本发明的具有自充电功能的防激光窃听干扰器的立体图。
图2为设置在本发明自充电功能的防激光窃听干扰器的主体部内的控制芯片的结构框图。
图3为本发明具自充电功能的防激光窃听干扰器内太阳能供电模块的电路结构框图。
【具体实施方式】
为进一步阐述本发明达成预定目的所采取的技术手段及功效,以下结合附图及实施例,对本发明的具体实施方式,详细说明如下。
如图1所示,为本发明的具有自充电功能的防激光窃听干扰器的立体图,该防激光窃听干扰器包括主体部1,设置于主体部1底部的固定部2、设置在主体部1表层的太阳能充电部4,以及设置在主体部内的控制芯片3(图2所示)。其中,所述的固定部2用于将该防激光窃听干扰器固定于玻璃上,其可以为吸附件或者为粘贴件,将该防激光窃听干扰器以吸附或者粘贴的方式固定。所述的太阳能充电部4可以为薄膜太阳能电池和/或单硅太阳能电池,其包围在主体部1的周测和/或顶部,能够将太阳能转换为电能储存在蓄电池中,为该防激光窃听干扰器提供电能。
如图2所示,为设置在主体部内的控制芯片3的结构框图,该控制芯片3能够产生音频噪声,该噪声使玻璃窗发生轻微震动,以此来破坏返回至激光窃听器的反射光线的路径,使激光窃听器无法准确接收到发射光线。具体地,所述的控制芯片3包括控制模块30、噪声激励模块31、多个噪声驱动模块32,以及分别与多个噪声驱动模块32对应连接的换能器33,所述的噪声激励模块31及多个噪声驱动模块32均与所述的控制模块30相连接。
所述的噪声激励模块31用于产生白噪声。白噪声是指功率谱密度在整个频域内均匀分布的噪声,它的瞬时值是随机变化的,它的幅值对时间的分布满足正态分布,它具有连续的噪声谱,从人们耳朵的频率响应听起来它是非常明亮的“咝”声。
所述的控制模块30用于将噪声激励模块31所产生的噪声分配至多路,并对该噪声频段进行可控调整,调整至白噪声频段(0-20KHZ)。较佳实施例中,可设置一与控制模块30连接的状态确认灯,当控制模块30将噪声频段调整在符合白噪声的频段后,该状态确认灯自动变色或者变亮,例如由红色变为绿色。
所述的噪声驱动模块32用于将输出的白噪声放大,并根据控制模块输入的幅度控制信号,输出相应的驱动电平。
每一个换能器相应的连接一个噪声驱动器,用于将噪声信号转换成同频的震动能量,通过该震动能量驱动玻璃发生微小震动,改变返回窃听激光的路线,使激光窃听器的接收端无法正常接收到返回的激光,实现防激光窃听的目的。所述换能器用于将电信号转换成机械震动信号。按照电转换方式的不同,换能器分为发射型(电-声转换),接收型(声-电转换),发射/接收复合型等。不同用途的换能器对性能参数的要求不同,例如,对于发射型换能器,要求换能器有大的输出功率和高的能量转换效率;而对于接收型换能器,则要求宽的频带和高的灵敏度及分辨率等。因此,在换能器的具体设计过程中,需要根据具体的应用,对换能器的有关参数进行相应的设计。
所述的控制芯片3还包括太阳能供电模块34,其与所述的太阳能充电部4连接,将太阳能充电部所获取的太阳能转换成电能后储存起来,为整个防激光窃听干扰器的正常工作提供电能。具体地,如图3所示,为所述太阳能供电模块34的电路结构框图,该太阳能供电模块34包括太阳能控制器340、逆变器341、频率调节模块342、滤波整流电路343及蓄电池344。所述太阳能控制器340用于控制整个充电过程的工作状态,当检测到有负载/待充电装置时,控制太阳能充电部内的三级管导通,使太阳能充电部进入工作状态,当负载取消或者负载的电压达到特定值后,控制太阳能充电部的三级管自动断开,停止供电和/或充电;所述逆变器341与太阳能控制器340连接,用于将直流电转换成交流电;交流电通过频率调节模块342后输入至滤波整流电路343,电流通过滤波整流电路343后传输至蓄电池344,为其充电。
可见,本发明的防激光干扰器能够根据自身固定在玻璃上的优势,获取太阳能,将太阳能存储在蓄电池内,供其工作所需,无需额外为其提供或者更换电池。本发明不但使用方便,无需监控电源状态,而且节能、环保。
以上仅对本发明的实施例加以描述,但并非用以限制本发明,依本发明精神所做出的各种变化或修饰,都在本发明的权利要求的保护范畴之内。

Claims (5)

1.一种具有自充电功能的防激光窃听干扰器,其特征在于:该防激光窃听干扰器包括主体部,设置于主体部底部的固定部、设置在主体部表层的太阳能充电部,以及设置在所述主体部内的控制芯片;所述的固定部用于将该防激光窃听干扰器固定,所述的太阳能充电部能够将太阳能转换为电能为该激光窃听干扰器提供电能;
所述的太阳能充电部为薄膜太阳能电池和/或单硅太阳能电池;
所述太阳能充电部包围在主体部的周侧和/或顶部;
所述的控制芯片还包括太阳能供电模块,其与所述的太阳能充电部连接,将太阳能充电部所获取的太阳能转换成电能后储存起来,为整个防激光窃听干扰器的正常工作提供电能;
所述太阳能供电模块包括太阳能控制器、逆变器、频率调节模块、滤波整流电路及蓄电池;
所述太阳能控制器用于控制整个充电过程的工作状态,当检测到有负载/待充电装置时,控制太阳能充电部内的三级管导通,使太阳能充电部进入工作状态,当负载取消或者负载的电压达到特定值后,控制太阳能充电部的三级管自动断开,停止供电和/或充电;所述逆变器与太阳能控制器连接,用于将直流电转换成交流电;交流电通过频率调节模块后输入至滤波整流电路,电流通过滤波整流电路后传输至蓄电池,为其充电。
2.如权利要求1所述的具有自充电功能的防激光窃听干扰器,其特征在于:所述的固定部为吸附件或者为粘贴件,用于将该防激光窃听干扰器以吸附或者粘贴的方式固定。
3.根据权利要求1所述的具有自充电功能的防激光窃听干扰器,其特征在于:所述的控制芯片包括控制模块、噪声激励模块、噪声驱动模块,以及与噪声驱动模块连接的换能器。
4.根据权利要求3所述的具有自充电功能的防激光窃听干扰器,其特征在于:所述的噪声驱动模块及换能器为多个,每个噪声驱动模块对应连接一个换能器,所述噪声激励模块及噪声驱动模块均与控制模块相连接。
5.根据权利要求3所述的具有自充电功能的防激光窃听干扰器,其特征在于:所述控制模块还连接有状态确认灯,当控制模块将噪声频段调整在符合白噪声的频段后,该状态确认灯发生变化。
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