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荧光灯(没有)有耳朵

2026-09-02 1 阅读 约4分钟阅读 zdw
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我从未公开提及过这一点,但在我职业生涯的早期,我曾兼职从事技术监视对策(TSCM)工作——这是一个奇特的术语,指的是清扫办公室环境以寻找窃听设备和其他未经授权的间谍设备。实际上,这项工作需要获得多项认证,拖着一堆昂贵的手提箱,最重要的是,花一些时间与前间谍在一起,听一些会让詹姆斯·邦德脸红的故事。这个学科相当保密,所以你永远不知道什么是真实的。我记得培训中最引人注目的说法之一是荧光灯可以用来被动窃听房间里的谈话。这是有道理的:管子里充满了发光的气体。理论上,通过这种介质传播的声波可以产生微妙的光度波动,可以从远处捕捉到。需要明确的是,远距离光学音频拾取是真实存在的:如果您将激光照射在玻璃板或其他反射表面上,则可以通过测量反射光束的角度来拾取声音引起的振动;在有利的条件下,据称该功能可在超过 100 m(330 ft)的距离内工作。远不那么实际,2020 年的黑帽演示展示了通过将坚固的扬声器放置在距离悬挂灯泡 1 厘米处,然后通过约 25 m(80 英尺)的望远镜观察灯泡的运动来被动恢复音频的能力。灯泡研究成果发表在《华尔街日报》上;这篇博文不会。不过,没关系:关于荧光灯的说法似乎在物理上是合理的,但这是真的吗?仔细想想,就会发现一些危险信号。首先,管内的气体保持在大气压的1/200左右。它几乎是真空——不完全是声波的良好介质。其次,发光气体会发出紫外线,需要使用覆盖管内部并表现出强烈余辉的不透明磷光体层将其转换为可见光。这种涂层不会掩盖任何瞬间的、局部的亮度变化吗?……在短短的二十年之后,我再也无法忍受,决定进行一次测试。我最初的计划是将光电二极管直接粘贴到管子上,将传感器连接到低噪声放大器,然后在示波器上查看生成的波形。但这似乎有些过头了,所以我最终选择了一种更简单的方法:我将灯放在高强度声源旁边 - 一个连接到信号发生器并一路转动的 200 W 音频系统 - 然后用 1/8000 秒的快门拍摄了一系列高速、近距离的照片。我认为,如果来自附近声源的强大声波不会在使用顶级相机捕获的原始 14 位图像中产生可见的伪影,那么该方案在实践中发挥作用的可能性很小。但首先,我需要给管子供电。传统的荧光灯依靠热电子发射来启动:每端都有一对端子连接到内部加热线圈。一旦线圈被加热到发光,热激发的电子就更容易响应外部施加的电动势而飞入空隙。在这方面,该装置类似于真空管。荧光灯的概念草图。对于我购买的 9” 管,加热器在 16 V 下需要约 200 mA 的电流。我选择直流操作以最大程度地减少交流引起的闪烁,因此仅加热负极就足够了。完成后,两端的端子将被短路,并且将在设备上施加大约 70-80 V 的电压。该电压足以形成等离子体;从那时起,电流必须在 ~35 时限制在约 180 mA。 V. 这是一个显示手动启动灯的过程的快速视频:我将在播放不同音频时拍摄的数十张快速快门照片:它们根本没有显示任何结果,这些非结果在下面的直接从右侧扬声器阵列发出的宽频率音频扫描的视频中进行了更简洁的总结:也许其他人仍然可以“证明”这一点;将音量调高,使用更大的管子,采取荒谬的精确。但就实际攻击而言,我认为这个神话已经破灭了,邦德先生?
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