Основы радио для хакеров, часть 2: амплитуда, модуляция, децибелы и усиление

  • Автор темы Автор темы LeSh1y777
  • Дата начала Дата начала

LeSh1y777

Пользователь
Регистрация
25/9/25
Сообщения
5,682
Репутация
49
Лайки
152
Депозит
-8.95$
Добро пожаловать обратно, мои начинающие радиохакеры!

Как вы знаете, радиохакерство — это передовой край кибербезопасности! Практически всё цифровое окружение нас излучает, излучает или принимает радиоволны. К ним относятся наши мобильные телефоны, компьютеры, автомобили, пульты дистанционного управления, брелоки, GPS-навигаторы, и этот список можно продолжать бесконечно. Это малоизученная область кибербезопасности в нашей отрасли, но хорошо изученная и используемая подразделениями национальной безопасности и разведки по всему миру. Появление программно-определяемых радиосистем сделало эту область доступной для рядового специалиста по кибербезопасности.

В этой серии «Основы радиосвязи для хакеров» я постараюсь углубить ваши базовые знания о радиосигналах и предоставить необходимые знания для перехода к нашей серии «SDR для хакеров» здесь, в Hackers-Arise.

Амплитуда

Амплитуда в радиосигналах определяется высотой волны, то есть расстоянием между её средней линией и её гребнем или точкой. Другими словами, амплитуда — это мера мощности радиосигнала.

6a4a49_f793076e61e243c38ecc9cb8c5acf258~mv2.jpg
Амплитудная модуляция (АМ) — это метод модуляции, при котором амплитуда несущей волны изменяется в соответствии с амплитудой информационного сигнала. Информационный сигнал может быть аудио, видео или данными.
6a4a49_802bbdc4a20c4332a3dce50d1a2fe475~mv2.png
В АМ-радио амплитуда несущей волны модулируется аудиосигналом. Аудиосигнал — это низкочастотный сигнал, который невозможно передать на большие расстояния. Модулируя несущую волну аудиосигналом, можно передавать аудиосигнал на большие расстояния. Амплитуда радиосигнала измеряется в децибелах (дБ). Чем выше амплитуда, тем сильнее сигнал. Амплитуда также измеряется в размахе, который представляет собой разницу между максимальным и минимальным значениями сигнала.

Амплитуда радиосигнала зависит от ряда факторов, включая мощность передатчика, расстояние между передатчиком и приёмником, а также наличие шума. Чем выше мощность передатчика, тем больше амплитуда сигнала. Чем больше расстояние между передатчиком и приёмником, тем меньше амплитуда сигнала. Наличие шума также может уменьшить амплитуду сигнала.

Амплитуда радиосигнала играет важную роль в определении качества принимаемого сигнала. Чем выше амплитуда сигнала, тем лучше качество сигнала . Однако слишком высокая амплитуда сигнала может также повредить приёмник. Вот несколько дополнительных сведений об амплитуде радиосигналов:

  • Амплитуда обратно пропорциональна длине волны: чем выше амплитуда, тем короче длина волны.
  • Амплитуда пропорциональна мощности сигнала: чем выше амплитуда, тем больше мощность сигнала.
  • Шум влияет на амплитуду: шум может уменьшить амплитуду сигнала.
  • Амплитуда важна для определения качества принимаемого сигнала: более высокая амплитуда сигнала приведет к лучшему качеству сигнала.
Модуляция — это процесс изменения одного или нескольких свойств периодического сигнала, называемого несущим сигналом, с помощью отдельного сигнала, называемого сигналом модуляции, который обычно содержит передаваемую информацию. Например, сигнал модуляции может быть аудиосигналом, представляющим звук с микрофона, видеосигналом, представляющим движущиеся изображения с видеокамеры, или цифровым сигналом, представляющим последовательность двоичных цифр, то есть потоком данных с компьютера.

Модуляция играет важную роль в радиосвязи, поскольку она позволяет передавать информационный сигнал с помощью несущей волны. Несущая волна — это высокочастотный сигнал, который может передаваться на большие расстояния. Информационный сигнал, как правило, является низкочастотным и не может передаваться на большие расстояния. Модуляция несущей волны информационным сигналом позволяет передавать информационный сигнал с помощью несущей волны на большие расстояния. Существует множество различных методов модуляции, но наиболее распространёнными являются:

  • Амплитудная модуляция (АМ): при АМ амплитуда несущей волны изменяется в соответствии с амплитудой информационного сигнала.
  • Частотная модуляция (ЧМ): При ЧМ частота несущей волны изменяется в соответствии с амплитудой информационного сигнала.
  • Фазовая модуляция (ФМ): при ФМ фаза несущей волны изменяется в соответствии с амплитудой информационного сигнала.
  • Квадратурная амплитудная модуляция (QAM): в QAM амплитуда и фаза несущей волны изменяются в соответствии с амплитудой информационного сигнала.
Выбор метода модуляции зависит от ряда факторов, включая тип передаваемой информации, желаемую полосу пропускания и шумовую среду.

Вот некоторые преимущества модуляции:

  • Расширенная полоса пропускания: модуляция может расширить полосу пропускания сигнала, что позволяет передавать больше информации.
  • Уменьшение помех: модуляция может уменьшить помехи от других сигналов, что улучшает качество принимаемого сигнала.
  • Увеличение дальности: модуляция может увеличить дальность сигнала, что позволяет передавать его на большие расстояния.
Модуляция — мощный метод, который можно использовать для повышения качества радиосвязи. Это ценный инструмент для тех, кто хочет передавать информацию на большие расстояния.

Децибел

Децибел (дБ) — это единица измерения, используемая для выражения отношения двух значений степени или корня из степени в логарифмическом масштабе. Децибелы используются в самых разных областях, включая акустику, электронику и телекоммуникации.

Шкала децибел является логарифмической, то есть разница в 1 дБ соответствует отношению мощностей 101/10 или корню из мощности 10¹⁄²⁰. Это означает, что звук, который на 10 дБ громче другого звука, в 10 раз мощнее, а звук, который на 20 дБ громче, в 100 раз мощнее. Шкала децибел также является относительной, то есть референтный уровень звука произволен. Это означает, что уровень звука в децибелах можно осмысленно сравнивать только с уровнем другого звука в децибелах, измеренным с использованием того же референтного уровня.

Наиболее распространённый референтный уровень для измерения звука — 20 микропаскалей (мкПа), что соответствует порогу человеческого слуха. Это означает, что звук с уровнем звукового давления 0 дБ едва слышен человеческому уху.

Другие распространённые референтные уровни для измерения звука включают 1 паскаль (Па), который является референтным уровнем для измерения уровня звукового давления в воздухе, и 1 мкВт/см², который является референтным уровнем для измерения уровня звуковой мощности в воздухе. Децибелы — удобная единица измерения звука, поскольку они позволяют выразить относительную громкость звука в простой и понятной форме. Например, громкость шёпота составляет около 30 дБ SPL, в то время как обычный разговор — около 60 дБ SPL, а рок-концерт — около 120 дБ SPL.

Децибелы также используются для измерения мощности других типов сигналов, таких как электрические и оптические. В этих случаях опорным уровнем обычно является мощность опорного сигнала.

Децибелы — универсальная единица измерения, используемая в самых разных областях. Они служат удобным способом выражения относительной громкости звуков, а также могут использоваться для измерения мощности других типов сигналов.

Прирост

Применительно к радиосигналам усиление — это мера увеличения мощности или амплитуды сигнала. Обычно измеряется в децибелах (дБ).

Выигрыш может быть достигнут различными способами, включая:

  • Усилители: Усилители — это электронные устройства, увеличивающие мощность сигнала.
  • Антенны: Антенны могут увеличивать усиление сигнала, фокусируя сигнал в определенном направлении.
  • Оптика: Оптика может увеличить усиление сигнала, используя линзы или зеркала для фокусировки сигнала.
6a4a49_eee25ed9a29f41eca323a6ae19dccb67~mv2.png


Коэффициент усиления играет важную роль в радиосвязи, поскольку он может улучшить качество принимаемого сигнала. Чем выше коэффициент усиления, тем лучше качество сигнала.

Вот некоторые из преимуществ усиления:

  • Улучшенное качество сигнала: усиление может улучшить качество сигнала за счет увеличения его амплитуды.
  • Увеличение дальности: усиление может увеличить дальность сигнала, позволяя передавать его на большие расстояния.
  • Снижение шума: усиление может снизить шум за счет увеличения отношения сигнал/шум.
Усиление — это мощный метод, который можно использовать для улучшения качества радиосвязи. Это ценный инструмент для тех, кто хочет передавать сигналы на большие расстояния или в условиях повышенного шума.

Вот некоторые дополнительные моменты относительно усиления применительно к радиосигналам:

  • Коэффициент усиления — это не то же самое, что усиление: усиление — это процесс увеличения мощности сигнала, в то время как коэффициент усиления — это мера увеличения мощности или амплитуды сигнала.
  • Коэффициент усиления может быть выражен в децибелах (дБ) или линейных единицах: в децибелах коэффициент усиления — это отношение выходной мощности к входной мощности, выраженной в дБ. В линейных единицах коэффициент усиления — это отношение выходной амплитуды к входной амплитуде.
  • Коэффициент усиления может быть положительным или отрицательным: положительный коэффициент усиления указывает на усиление сигнала, а отрицательный — на ослабление сигнала.

Краткое содержание

Взлом радиосигналов — передовой этап кибербезопасности! Практически всё цифровое оборудование излучает или принимает радиосигналы. Организация Hackers-Arise запустила серию обучающих программ SDR for Hackers, чтобы научить специалистов по кибербезопасности перехватывать, взламывать и препятствовать прохождению этих сигналов.

Цель этой серии обучающих программ по основам радиосвязи — предоставить начинающим кибервоинам необходимые знания, которые позволят им максимально эффективно использовать это обучение.
 
опять ты со своим радио сука заебешь
 
Назад
Сверху Снизу