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激光清洗技术应用_激光清洗技术的初步研究和应用_苏春洲

DOI:10.16661/j.cnki.1672-3791.2013.26.002 高 新 技 术 激光清洗技术的初步研究和应用① 苏春洲 栾晓雨 王海军 袁晓东 叶亚云 (中国工程物理研究院激光聚变研究中心 四川绵阳 621900) 摘 要:激光清洗技术与其他清洗方法(化学清洗、超声波清洗等)相比,具有保证清洗对象无损、清洗效果好、精细、无污染等优点,正在被广泛的研究和应用。根据去除原理的不同,激光清洗技术被分类为干式激光清洗、湿式激光清洗和激光等离子体冲击波等方法。本文介绍了本单位项目组对激光清洗技术的初步研究和应用。关键词:激光技术 激光清洗 激光应用中图分类号:TN249文献标识码:A文章编号:1672-3791(2013)09(b)-0003-04 * The Preliminary Study and Application on Laser Cleaning Su Chunzhou Luan Xiaoyu Wang Haijun Yuan Xiaodong Ye Yayun (Research Center of Laser Fusion, China Academy of Engineering Physics, Mianyang Sichuan,621900,China) Abstract:Compared the conventional cleaning methods(e.g.,chemistry cleaning,ultrasonic cleaning),laser cleaning is recognized ascleaning objects without damage,effectively,precise removal,avoiding pollution environments and it is widely studied and used.According to the different mechanisms,laser cleaning can be classified as dry laser cleaning,steam laser cleaning and laser plasmashockwave.The preliminary study and application on laser cleaning is introduced in the paper.Key Words:Laser Technique;Laser Cleaning;Laser Application 激光清洗技术是基于激光与物质相互作用的一项新型清洗技术,能达到清除物体表面污染物的目的。经过多年发展,激光清洗技术已发展出干式激光清洗法[1~4]、湿式激光清洗法[5~7]和激光等离子体冲击波法[8~10]等清洗方式。与其他清洗方法(化学清洗、超声波清洗等)相比,激光清洗技术具有以下优势[11]:(1)无损情况下有效地清除基底表面微米量级污染物;(2)对基底不产生附加污染;(3)参数可控,可精确定位的精细清洗;(4)清洗效率高;(5)远距离清洗,清洗难以到达的部位;(6)“绿色”环保等。目前在国外,激光清洗技术正在被广泛的研究和应用,从应用领域上可分为三类[12~18]:(1)精密清洗,例如,电子线路板、半导体元件、硅片;(2)清洗大型物体,例如,建筑物外墙、文物;(3)在线清洗,例如,模具、脱漆。而在国内,激光清洗技术的研究一直到近几年才开始进行,还处于理论研究和实验室阶段,未开展应用研究 [19~28] 胀,从而克服基底对污染物的吸附力而脱落;(2)分子的光分解或相变,即在瞬间使污垢分子或使人为涂上的辅助液膜汽化、分解、蒸发或爆沸,使表面污垢松散并随此作用脱离基底表面;(3)激光脉冲的振动,利用高频率的脉冲激光辐照待清洗表面,使光束转变为声波产生共振使污垢层或凝结物振动碎裂。基于上述作用,形成了干式激光清洗法和湿式激光清洗法。随后又提出了激光等离子体冲击波清洗法[8~10]。该方法是利用激光击穿周围介质产生等离子体冲击波清除污染物,可避免波长选择问题,且不是利用激光对物体直接辐照,因此损伤几率小。下面就分别介绍这三种方法。1.1干式激光清洗法 干式激光清洗法的清洗机理为:脉冲激光直接照射待清洗物,基底表面污染物或者基底吸收激光温度升高,发生热膨胀,热膨胀使污染物或者基底振动,使污染物克服表面吸附力脱离基底表面。虽然热膨胀很小,但在很短的激光作用时间内 会产生很大的脱离加速度。根据激光波长的选择,能产生有效清洗的类型有两种:一种如图1(a)所示,污染物对激光不吸收,基底对激光强吸收发生热膨胀作用;另一种如图1(b)所示,基底不吸收激光,污染物吸收激光发生热膨胀[1~4]。根据这两种清洗类型,在干式激光清洗之前,分析基底和污染物的特性对激光的吸收特性,选择一种基底和污染物对其吸收差别大的激光来进行清洗。1.2湿式激光清洗法 湿式激光清洗法的清洗机理为:在脉冲激光作用之前,人为地在待清洗物体表面涂覆一层液膜,液膜在激光照射下急剧受热,产生爆炸性气化,爆炸性冲击波使基底表面的污染物松散,并随冲击波反向离开物体表面,从而达到去污效果。根据激光波长的选择,能产生有效移除的类型有三种:一种是基底对此波长激光强吸收,液膜不吸收的类型,见图2(a);另一种是液膜对激光强吸收,基底不吸收型,见图2(b);第三种是液膜和基底对激光都吸 。本文主要介绍了激光清洗技术的基 本原理,以及本单位项目组对该技术的初步研究和应用。 1 基本原理 激光具有强度高、能量密度大、聚焦性强、方向性好的特点,激光辐照待清洗物体表面至少可以产生三个方面的作用[1~7]:(1)热膨胀效应,即利用基底与表面污染物对某一波长激光能量吸收系数的差别,使基底物质与表面污物吸收能量产生热膨 (a)基底吸收,污染物不吸收 (b)污染物吸收,基底不吸收 图 1 干式激光清洗示意图 ①通讯作者:叶亚云(1986—),女,硕士,助理研究员,从事激光清洗技术的研究;yeyayun8617@163.com。 科技资讯 SCIENCE & TECHNOLOGY INFORMATION3 高 新 技 术 (a)基底强吸收型 (b)液膜强吸收型 (c) 基底和液膜共同吸收型 图 2 湿式激光清洗示意图 同。 1.3激光等离子体冲击波法 激光等离子体冲击波清洗法的实验原理如图3所示,激光在基底上方,当激光能量达到环境气体的击穿阈值时就能将气体击穿,产生一个近球状的等离子体冲击波,冲击波传播到基片时的冲击波力将基底上的污染物移除。该方法对波长没有选 图 3 激光等离子体冲击波清洗颗粒污染物示意图 择性,且由于激光不是直接照射基底表面,所以降低了基底的损伤几率。目前,利用激光等离子体冲击波清洗技术已经在实验上实现了几十纳米粒径的颗粒污染物的移除[8~10]。 以上即为三种主要的激光清洗方法的基本原理。三种清洗方法都可以实现有效清洗,在实际使用时,应针对不同基底表面的污染物,选择最合适的激光清洗方法和参数。 2 典型应用实例 2.1清洗光学元件 在高功率固体激光装置中,光学元件 图 4 表面的污染物严重影响了激光系统的正常运行。有些特殊光学元件(例如,镀金光栅)表面具有精细的结构,常规清洗技术无法解决其污染问题,激光清洗技术的提出为清洗特殊光学元件开辟了新的途径。 本单位项目组开展了光学元件的激光清洗技术研究,目前已进行了激光清洗镀金K9玻璃、K9玻璃表面的颗粒和油脂污染物,得到了良好的清洗效果以及相应的清洗规律[25~27]。图4是项目组利用激光等离子体冲击波法清除镀金K9玻璃表面的SiO2颗粒污染物的效果照片。图4(a)是利用激光清洗后镀金K9玻璃的暗场图,图中可看到明显的清洗分界线,左边区域是激光作用区,右边是激光未作用区,两边对比 图5 镀金K9玻璃样品在清洗前后的反射率曲线 可看出明显的清洗效果。图4(b)和图4(c)分别是清洗区和未清洗区放大50倍的显微照片,图4(c)中看到有SiO2颗粒分布在基片表面上,图4(b)表明经激光清洗后表面已观察不到SiO2颗粒,清洗效果很好。图5是激光清洗前后镀金K9玻璃的反射率曲线,图 收的类型,见图2(c)。与干式激光清洗法相比,湿式激光清洗法主要是靠界面处的沸腾压强,液膜的出现加强了的清洗效果,对于有些污染物,利用湿式激光清洗法具有更好的清洗效果和效率[5~7]。但是湿式激 光清洗中存在两个困难:(1)基片表面液膜厚度的一致性控制较为困难;(2)在清洗过程中液膜的引入可能会带来新的污染。国外文献中,液膜通常使用纯水、乙醇、乙醇+纯水的混合液、丙酮等,清洗 效 果 各 有 不 4科技资讯 SCIENCE & TECHNOLOGY INFORMATION 高 新 技 术 等方面,具有宽广的前景。另外,在今天全球变暖、环境恶化、资源短缺的情况下,研究激光清洗这种洁净技术更具有节能和环保意义。 致谢:感谢国家科技支撑计划课题以及“十一五”科技支撑项目推广的支持。 参考文献 [1]Kelley JD,Hovis FE.A thermal de-tachment mechanism for particle re-moval from surfaces by pulsed laserirradiation[J].Microelectron ENG,1993(20):159-170. 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[10]J.M.Lee,K.G.Watkins.Removal of 中曲线分别是洁净的镀金K9玻璃、镀金K9污染后、激光清洗后样片的反射率曲线。由图中可看到污染后的镀金K9玻璃片反射率比洁净样品的反射率低,清洗后样品的反射率明显升高,并与洁净镀金K9玻璃反射率差别不大,说明了此方法的清洗效果。 2.2清洗石质文物 在文物保护领域中,中华民族数千年文明留下了许多令人瞩目的石质文物古迹。但是,石质文物表面的污染物影响文物美观,更严重威胁着文物的保存。本单位项目组在相关项目的支持下开展了石质文物表面污染物的激光清洗技术研究。目前已掌握石质文物的激光清洗工艺,研制了文物激光清洗机一台(发明专利已授权),并到山西大同云冈石窟、广西花山岩画、四川绵阳碧水寺等多个国家一级文物保护单位进行了演示实验,得到了良好的清洗效果。图6为项目组在广西花山岩画景区,利用激光清除岩壁上游人涂鸦字迹的照片。图6(a)、图6(b)分别为激光清洗前后的照片,从图中可以看出,岩壁上的“悬、乡”字迹被 去除,并且清洗过程中未见岩壁损伤现象发生[28]。 2.3清洗汽车轮胎模具 激光清洗技术还可以应用在汽车轮胎模具清洗方面,具有独有优势,本单位项目组开展了汽车轮胎模具的激光清洗技术研究。目前已掌握轮胎模具的激光清洗工艺,研制了激光清洗机原理样机一台。图7为汽车轮胎模具表面花纹处在激光清洗前后照片,图7(a)为激光清洗前,图7(b)为激光清洗后,从图中可以看出,清洗效果良好。 3 结论 本文将激光清洗技术用于高功率固体激光装置中光学元件清洗、石质文物保护以及汽车轮胎模具清洗方面,都得到了良好的清洗效果。根据目前国内外激光清洗技术的研究现状,该技术在国内具有广阔的发展空间。本文开展激光清洗技术研究,为推动激光清洗技术的我国的研究和应用打下基础,将此技术应用至清洗模具、除漆、除锈、微电子器件、建筑物外墙 科技资讯 SCIENCE & TECHNOLOGY INFORMATION5 高 新 技 术 of pharchment[J].J.Cult.Heritage,2000,1:S225-S232. [17]Jong-Myoung Lee,Jae-Eun Yu, Yang-Sook Koh.Experimental studyon the effect of wavelength in thelaser cleaning of silver threads[J].J.Cult.Heritage,2003,4:157s-161s.[18]Hannelore Romich,Klaus Dickmann, Peter Mottner,et al.Laser cleaningof stained glass windows- Final re-sults of o research project[J].J.Cult.Heritage,2003,4:112s-117s.[19]郭为席,胡乾午,王泽敏,等.高功率脉 冲TEACO2激光除漆的研究[J].光学与光电技术,2006,4(3):32-35. [20]宋峰,邹万芳,田彬,等.一维热应力模 型的调Q短脉冲激光除漆中的应用[J].中国激光,2007,34(11):1577-1581.[21]周桂莲,孔令兵,孙海迎.基于ANSYS 的激光清洗模具表面温度场有限元分析[J].制造业自动化,2008,30(9):90-92. [22]田彬,邹万芳,刘淑静,等.激光干式除 锈[J].清洗世界,2006,22(8):33-38.[23]吴东江,许媛,王续跃,等.激光清洗硅 片表面Al2O3颗粒的试验和理论分析[J].光学精密工程,2006,14(5):764-770. [24]张平,卞保民,李振华.激光等离子体 冲击波清洗中的颗粒弹出移除[J].中国激光,2007,34(10):1451-1455.[25] YE Ya-Yun,Yuan Xiao-Dong,Xiang Xia,et al.Laser plasma shockwavecleaning of SiO2 particles on goldfilm[J].Optics and Lasers inEngineering,2011:536-541. [26]叶亚云,袁晓东,向霞,等.用激光清洗 金膜表面硅油污染物[J].强激光与粒子束,2010,22(5):968-972. [27]叶亚云,袁晓东,向霞,等.激光冲击波 清洗K9玻璃表面SiO2颗粒的研究[J].激光技术,2011,35(2):245-248.[28]周伟强,齐扬,叶亚云,等.广西花山岩 画表面污染物去除研究[J].中原文物,2013,2:97-100. small particles on silicon wafer bylaser-induced airborne plasma shockwaves[J].Journal of applied physics,2001,89(11):6496-6500. [11]宋峰,刘淑静.激光清洗技术[J].清洗世 界,2005,21(2):28-30. [12]A.C.Tam,W.P.Leung,W.Zapka,et al.Laser cleaning techniques for re-moval of surface particulates[J].Journalof Applied Physics,1992,71(7):3515-3523. [13]Roberto Pini,Salvatore Siano,Renzo Salimbeni,et al.Application of o newlaser cleaning procedure to the mau-soleum of Theodoric[J].J.Cult.Heritage,2000,1:S93-S97. [14]D.J.Kong,A.X.Feng,Y.K.Zhang,et al.Experiment study on CO2 lasercleaning rubber sulfuring mould[C].Proc.of SPIE,2006,6028:60281K[15]W.Zapka,A.C.Tam,W.Ziemlich. Laser cleaning of wafer surfaces andlithography masks[J].MicroelectronicEngineering,1991,13(1-4):547-550.[16]Samantha Sportum,Martin Cooper,Ann Stewart,et al.An investigation into theeffect of wavelength in the laser cleaning 《科技创新导报》稿件要求及投稿说明 稿件要求 1.稿件应具有科学性、先进性和实用性,论点明确、论据可靠、数据准确、逻辑严谨、文字通顺。2.计量单位以国家法定计量单位为准;统计学符号须按国家标准《统计学名词及符号》的规定书写。3.所有文章标题字符数在20字以内。 4.参考文献按引用的先后顺序列于文末。5.正确使用标点符号,表格设计要合理,推荐使用三线表。6.图片要清晰,注明图号。投稿说明 1.来稿一律使用Word排版且具有一定的学术水平,以2700字左右为宜,并保证文章版权的独立性,严禁抄袭,文责自负,请勿一稿多投,欢迎投稿。 2.本刊已加入《中国学术期刊(光盘版)》《中文科技期刊数据库》《万方数据数字化期刊群》等网络媒体,本刊发表的文章将在网络媒体上全文发布。 3.本刊编辑部对来稿有修改权,不愿改动者请事先说明。自收稿之日起1个月内未收到刊用通知,作者可自行处理。 4.来稿请注明作者姓名、单位、通讯地址、邮编、联系电话及电子信箱。5.本刊发表周期为10天,出刊后5天内邮寄样刊。6.如有一稿多投、剽窃或抄袭行为者,一切后果由作者本人负责。 6科技资讯 SCIENCE & TECHNOLOGY INFORMATION

辐射4激光火枪在哪

就在博物馆外面、在死掉的Raider身边。在康科德拿可伟佳装配厂储藏室钥匙与激光火枪。这很容易错过,但是当玩家去康科德去帮助普雷斯敦之后会被留在有众多Raider尸体的大街上。一个一个地去调查尸体,其中一个会有打开可伟佳装配厂工厂里一扇锁着的门的钥匙。游戏的历史背景跟现实世界相仿,但在1945年,随着美国在广岛、长崎投下两颗原子弹,并终结了第二次世界大战后,核能被当成用之不竭的能源。家用机器人、核能车、便携电脑等等曾被认为只会出现在科幻故事中的奢侈品,全为人们所享用。主角一家住在庇护山丘的一幢民居过着平静而安稳的生活,但一颗原子弹却改变了一切。主角一家为躲避核辐射进入了由避难所科技运营的111号避难所,并进入了低温休眠,以迎接未来生活。

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去掉激光雷达,用低配智能化抢市场,理想L9也要出Pro?

理想汽车近几个月的销量很有起色,尤其是5月份理想L7的交付量甚至突破了上万台,它的出现对于同级车型,甚至是一些豪华车型的市场地位都有冲击,理想的交付目标还在进一步上调。而作为理想L系中发布最早,目前售价最贵的理想L9,它的月销量基本上稳定在了6000—7000台左右,作为家族的旗舰车型,虽然不太需要承担销量重任,但是如果理想要想进一步的提高销量,目前的L9车型可能还是有些贵了,但是又不太可能大幅降价,而理想的L9车型并没有L8和L7那种Pro或者Air版本,如果要是推出Pro或者Air版本,就能自然而然地拉低售价。没有激光雷达的L9,会更好卖?于是,最近工信部的申报图中就曝出了没有搭载激光雷达的理想L9车型,根据目前理想L8和L7系列车型的命名方式推测,这款没有激光雷达的理想L9命名有可能为“理想 L9 Pro”,而其官方指导价或将比在售的L9 Max车型略低。而有无激光雷达正是可以从外观部分就能分辨出理想车型的大概配置,只有顶配的Max车型会配备激光雷达,而拿到激光雷达之后,理想L9的智能化部分也会随之发生变化。理想L9车型目前搭载的是AD Max辅助驾驶系统在感知硬件方面,包括一颗禾赛AT128激光雷达、6颗800万像素摄像头和5颗200万像素摄像头,1个毫米波雷达以及12个超声波雷达,另外使用2颗总算力508Tops的英伟达Orin芯片作为重要的计算单元。在功能方面目前已经开通了高速的NOA功能,可以实现高速快速路上的NOA导航辅助驾驶,另外理想还会在今年逐步落地基于BEV+占用网络架构的城市NOA功能。而如果要是去掉了激光雷达之后,整套的辅助驾驶方案也就会切换成AD Pro,而AD Pro系统少了禾赛激光雷达的加持,芯片也换成了地平线的征程5,算力128Tops,主要靠视觉的辅助驾驶系统在如今这个狂卷硬件的时代,有些缺乏亮点,地平线为征程5芯片自研的辅助驾驶系统,其实是可以兼容激光雷达,还有其他大量硬件的,而理想这么做应该就是出于成本考虑。目前理想L7和L8的部分配置车型,已经开始搭载这款地平线征程5的方案,目前这套系统能实现高速NOA,今后能够支持城市辅助驾驶的可能性比较小,因为硬件的上线不高,另外这样也可以区分配置的差距。一些媒体之前实测了没有激光雷达的L8,发现它在夜间的AEB主动刹车效果会比较差,一些最基础的行人横穿都难以识别,视觉在夜间的局限性还是比较明显的,而有激光雷达的L8车型,其AEB效果能够达到目前的第一梯队水平,因为理想目前在辅助驾驶方面,把激光雷达的数据也加入到了AEB的决策中。在拿掉激光雷达之后,辅助驾驶系统的整体成本也会随之大幅下降,并且理想与地平线合作的征程5方案,大部分也是由地平线直接打包提供的,理想在这款软硬件方案上付出的开发成本也会更低。而在智能座舱方面,目前的理想L9车搭载了SS Max方案,硬件方面采用了双8155芯片方案,两颗芯片互为冗余,屏幕方面采用了前排两块大屏+后排一块吸顶大屏的配置,而且3块屏幕的硬件规格完全相同,均为15.7英寸的3K OLED屏幕,屏幕完全为顺滑的玻璃质感,显示效果与iPad属于同一级别,使用起来的顺滑,细腻质感与使用iPad无异,屏幕黑边很窄,同时比较轻薄,车机的上手难度较低。而这款可能命名为理想L9 Pro的无激光雷达车型,在智能座舱部分很有可能会使用SS Pro,车内屏幕应该只有前排的两块15.7寸屏幕,没有后排的吸顶大屏,另外屏幕可能会采用LCD的材质,显示效果会比OLED的屏幕差一些,并采用单颗8155芯片。另外理想L9车型中,那个3D ToF手势控制功能,可能也会随之取消。拉低智能化配置,来刺激销量?这样一套下来,如果按照理想L7或者L8车型,Max和Pro版本的差价为4万元,理想L9的Pro版本车型如果要是也按照这个规律的话,那么定价可能在41.98万左右,这个价格会更有竞争力。当然,由于理想L9是家族旗舰车型,在内饰座舱的配置上也有可能不会减去那么多,价格方面也有其他可能。至于会不会在电池品牌上有区分,以及是否取消空气悬架,这些可能真的还会有变数,不过空气悬架对于L9车型来说,可能是刚需。理想ONE车型已经停产停售,接任它的理想L系车型,从这近半年时间的表现来看,可以说比较成功,但是随着不少品牌的全系官降,理想L系车型的性价比就变得不是很高了,而且如果只靠着这几款车型来维持的话,那么消费者们无法获得足够的新鲜感,而且理想L9车型作为家族的旗舰SUV车型,它的定价与L8和L7的车型差距比较大,其实再看理想L8的消费者,很有可能也想买到更高一级别的车型,所以理想L9车型如果推出Pro版本,会在很大程度上拉低售价,可能会让更多消费者买到理想的旗舰车型。而理想L9从上市以来,一直就只有一个配置,而理想L7和L8车型都有3个配置,理想可能在L9上做了一些保留,如果时机成熟,或者当下的销售情况十分需要,Pro版本车型可以随时供应,并且增强品牌的市场竞争力,也可以说是变相降价去刺激一下。总结当然,我们看到其实不少新势力们的车型都会在智能化配置方面做出一些区分,适时地用一些有着更低智能化配置的车型去抢占市场,而理想考虑的其实会更细一些,因为就算它做了AD Pro还有SS Pro,它们的实际体验并不会比顶配版的智能化差太多,用户的感知度不会特别明显,可能消费者们接受起来也会更容易一些,如果真的是把辅助驾驶,以及智能座舱的硬件大范围地删减掉,那么消费者们就很难接受了。其实这一点其他品牌也可以进行参考,有些品牌把完整的智能化和动力表现做到了全系统一,这也就导致了消费者们没得可选,只能花更多的钱去买一些自己可能并不需要的配置,给予消费者们更多选择,适当地在智能化以及部分硬件上做一些区分,可能会更有利。【本文来自易车号作者路咖汽车,版权归作者所有,任何形式转载请联系作者。内容仅代表作者观点,与易车无关】

SDI与激光战是什么?

1983年3月23日,美国总统里根,在全国电视节目黄金时刻,向全国发表了永载史册的“美国国家安全”的电视讲话。其中心思想,就是要研制出用于国土防御的反弹道导弹武器系统,使敌方的核武器“无用和过时”,以保护美国及其盟国的国土安全。这就是美国政府的“战略防御倡议”(StrategicDefenseInitative),简称SDI。由于SDI所描绘的战场大都在太空和大气层中,将使用各种性能先进的武器系统、智能系统和运载工具,与电影《星球大战》中的景像极为相似,所以又被称之为“星球大战”计划。里根的电视演说一发表,顿时引起了全球的震惊,一时间成为世界舆论的中心,特别是在美国国内,触发了一场几乎所有的政治家、科学家、军事家、经济学家都被卷入了的激烈辩论,结果是赞成者占了上风。1983年4月18日,里根签署了第6号国家安全指令,要求国防部在当年10月底以前,完成SDI的功效评估和确定一项长期的研究发展计划,以便最后消除核威胁。以第6号国家安全指令为标志,SDI计划正式开始实施。1984年1月6日,里根签署了第116号秘密指令,要求国防部立即开始执行研究激光和粒子束反导弹计划,并立即组建“战略防御局”(SDIO)。1987年,美国战略防御倡议局曾对SDI发展方案进行了适当的调整。原苏联解体后,由于美国国内政治、外交和经费方面的原因,SDI计划的实施有所放松。海湾战争,证明了发展中国家也具有核攻击的能力,加之SDI计划的产品——“爱国者”导弹拦截“飞毛腿”导弹的辉煌战绩,再次激发了五角大楼建立“星球大战”导弹防御体系,以保护美国及其盟国不受有限导弹袭击的广泛热情。1992年2月,美国国防部宣布重新调整战略防御计划——称为“全球防御有限打击计划”,即把防御对象从原苏联全面核攻击转向来自发展中国家的有限核攻击。但这种调整从技术角度上来讲,非但没有减少原来SDI计划的难度,反而在侦察、监视、跟踪和防御打击等方面对SDI提出了更高的要求。充其量只是在部署形式上有所改变,密度上有所降低而已。无论SDI计划如何修改,但对弹道导弹的拦截原理都是一样的,即经反复论证后敲定的“三区四层防御部署”。其第一、二层为远程作战区,第三层为中程防御区,第四层为近程低空拦截区。第一层为“助推段拦截层”,即对弹道导弹发射后初始助推阶段的拦截。主要采用的手段是:敌方导弹在发射后3~5分钟的爬升阶段,将放出大量的红外线。这时,通过早期预警卫星上红外传感器探测出来袭导弹的轨迹,立即向反导弹卫星发出指令。这种在地球同步轨道上运行的432颗装备有X射线激光武器的卫星,立即对来袭导弹进行识别。当证实确系敌方导弹后,即以小型核爆炸为能源的激光器,迅速发射X射线激光击毁敌弹。据称,第一层防御极为重要:一是敌导弹尚未释放出多弹头,此时摧毁一枚,就相当于在后几个阶段摧毁数个弹头和数以百计的诱饵。二是敌导弹的助推火箭正在燃烧,高温火焰易被预警卫星或远程红外跟踪装置识别,易于命中。按计划每颗激光反导卫星可摧毁100枚以上正在上升的导弹,击毁率可达99%。第二层称“末助推段拦截层”。当避开第一层防御网的导弹,在最末一级火箭发动机关机时,开始释放多弹头和诱饵。弹头和诱饵靠其惯性沿弹道曲线飞行穿出大气层而飞向目标,在这约为500秒的飞行中,用陆基或舰载激光武器或动能武器来摧毁这些漏网的弹头。按计划这一层防御网的命中率也可达90%。第三层称“中段拦截层”。即前两层漏网的导弹弹头和突防装置,再入大气层前的这一段飞行时周,约10~15分钟。这时,弹头数量多,且有真有假,难以拦截。可使用电磁轨道炮,或由地面发射激光武器以及其他非核反导弹武器,采用碰撞杀伤等手段拦截这些漏网弹头。按要求,其命中率也在90%以上。第四层即“末段拦截层”,是对重返大气层后的弹头加以拦截。此时可供拦截击中目标的时间只有最后几分钟。可用反导导弹、动能武器、激光武器、粒子束等武器摧毁所有漏网导弹,如海湾战争中大出风头的“爱国者”导弹即属此类。其命中率也在90%以上。从以上方案可以看出,在整个拦截过程中,尤其是大气层外的三层拦截网,尽管后来又发展了一些新的束能武器,和诸如“智石”系统的动能武器等,但最终都离不开激光武器。

激光窃听器被情报机构广泛使用吗

激光窃听器,是一种保密工具,可以通过散射反弹的激光来窃取机密信息。它不仅可以窃取被窃听者的语言信息,还可以窃取物体表面的振动信息。这种技术在情报领域得到了广泛的应用。激光窃听器的优势在于它窃听行动的隐秘性,常常可以在无人知晓的情况下察觉机密信息。情报机构利用这种技术来窃取外交和军事情报,识别敌对设施以及研究敌方战略意图等。 激光窃听器被情报机构广泛使用的理由之一在于它的多样性。激光窃听器可以被安装在各种设施和设备上,比如建筑物、电缆、水管和汽车等。情报机构可以使用它在各种情境中进行窃听行动。 然而,激光窃听器也存在一些局限性。它的视野和范围有限,需要在较短距离内进行窃听行动。此外,它的窃听效果也受到环境因素的影响,比如周围环境的噪音、风向等。这些因素会影响激光的散射和反弹,进而影响窃听的准确度。激光窃听器是一种高超的技术,常常被用于间谍和情报活动中。然而,除了情报机构以外,它也可能被其他人利用来进行非法窃听。因此,为了维护国家利益和个人隐私,需要采取相应的保护措施,加强社会监管和法律保护。结论激光窃听器是一种隐秘的窃听工具,被情报机构广泛应用于情报和间谍活动中。尽管它有一些局限性,但它的潜在威胁是不可忽视的。为了保护国家和个人利益,需要加强对这种技术的监管和管理。

如何避免激光窃听器?

避免激光窃听具体方法有1.在玻璃窗外加一层百叶窗或其他能够阻挡激光的物体。2.玻璃窗改用异型玻璃,异型玻璃表面不光滑,不影响透光,使散射回去的激光无法接受。3.将玻璃窗装成一定角度,使之入射的激光束反射到附近的地面;4.窗户配上足够厚的玻璃,使之难于与声音共振;5.将压电体或电机的音频噪声源贴在玻璃窗上或置于窗户的附近,使噪声附加在反射光束上;6.谈话时室内播放录音(最好是在公共场合录的嘈杂的声音),谈话声淹没在杂声中。这一措施对防止其它手段的窃听也是有的;7.用激光探测器探测室内是否存在激光,如室内有超强的激光强度时就发出报警信号。

激光窃听是否被广泛应用

激光窃听没有被广泛使用。目前,激光技术在军事领域的应用已非常普遍并且在人们的生产和生活中也占据着重要的地位。激光能够用于被切割材料技术、焊接技术、以及激光窃听技术等。随着光源技术不断改进,新型激光光源和探测系统不断问世,激光对目标的探测能力得到了显著增强。激光窃听的基本原理是利用窃听激光照射在物体上,通常照射的是窃听环境中的窗户、花瓶、茶杯等物体。这些物体易受到环境中声波压力的影响,从而产生人眼很难察觉到的微小振动。同时,这些物体也会使窃听激光束进行反射,然后在光束的反射面接收因物体振动而产生的信号,并且对该信号进行解调处理以获取原始信号。这种技术的优势在于,窃听目标不需要直接在激光束的路径上,只需要靠近反射surface,也就是物体表面就可以受到影响。工作原理:用三脚架安置激光发射器,是为了可以随意调整角度。将激光打在监听人所在的房间玻璃上,接收回来的发射光信号,再进行光电检测,通过放大、滤波、功率放大等步骤还原出声信号,用电路板旁边的耳机,就可以直接监听到声音。通过这两束激光,除了神不知鬼不觉地实现监听外,还能定位说话者在房间内的具体位置。屏幕上会显示监听房间的窗户布局,说话者所在的位置会显示成小黑点。这个原理主要是利用两束激光照射目标房间的不同玻璃,再通过MSP430系统检测两束反射光的相位差计算出目标位置,实现声源定位功能。

激光通讯是量子通信的本质吗?量子纠缠态为啥能传输密钥?

量子加密通信在本质上是激光通信?也许这个引出这个话题的朋友有些误解,当前传统意义上的量子通讯并不能做到直接的量子纠缠通讯,毕竟量子叠加态的波函数会随着测量而坍塌,因而从理论上否决了直接使用量子纠缠通讯的可能!也许这就是很多攻击量子通讯是挂羊头卖狗肉的重要论点!但事实上量子通讯从来都没有标榜过自己是量子纠缠通讯,下面我们就来简单了解下当前如火如荼开展的量子通讯是个嘛玩意!一、当前流行量子通讯到底是一种什么样的通讯?很明显量子纠缠无法直接传输信息,因此当前的量子通讯并不是直接的量子纠缠通讯!而是量子密钥+传统通讯的一种混合通讯方式!准确的说在这种通讯中,被分离了的纠缠态光子只担任密钥的传输,而数据传输还是通过传统信道来进行的!传统通讯方式是密钥和通讯数据走的是同一个通道!而量子加密通讯方式是量子密钥信道和传统信道是分离的,或者至少在传递模式上是分离的!看到这里吃瓜群众有一个疑问了,既然量子纠缠无法传递有效信息,那么它是怎么传递密钥的?毕竟密钥也是信息不可分割的一部分!这就不得不提一下BB84协议,这是Bennett和Brassard在1984年提出了世界上第一个量子密码协议:BB84协议!在协议中采用的并不是测量纠缠态光子的幽灵般的超距作用,而是利用了一对分离光子的偏振态!在协议中采用的线偏振和圆偏振是共扼态,根据海森堡测不准原理,两个偏振态只会有一个准确!因此假如有第三方窃听者在光路中测量这些光子的偏振态时,那么其纠缠光子的状态就会发生变化,使得发送方和接收方能都能发现有第三个人的存在!并且线偏振态和圆偏振态是非正交的,无法制造一模一样状态的光子来欺骗接收方,海森堡测不准原理和纠缠态光子无法克隆的原理保证了BB84协议的绝对安全性!二、量子加密通讯使用哪种类型的数据通道?量子加密通讯并没有规定必须使用哪种数据通道,我们可以使用传统的无线电通讯,或者光纤通讯,或者有线电缆通讯都没有影响,因为量子密钥发放是独立的通道!就像你我手中钥匙已经快递过来了,那把锁是海运还是空运又或者是公路运输有什么关系?三、量子密钥的加密方式能被破解吗?从BB84协议方式来看,理论上是不可能破解的!但它的发放机制可能存在漏洞,实际量子密钥分配(QKD)发放模式如下:理论上的QKD是绝对安全的,但实际的QKD系统与理论模型之间还存在难以消除的偏差,原因是QKD系统采用的四个信号源不可能做到完全一致!因此系统中不可避免的存在边带信号,第三者可以通过分辨四种信号源发出的不同特征获取密钥信息!这是QKD系统理论上存在的漏洞,而最近上海交通大学研究团队则是通过注入种子频率光子取得谐振,进而复制出密钥光子获取密钥!密钥盗取成功率达到了60%以上!当然这些方式并不代表量子密钥不堪一击,首先这种模式必须突入QKD发放核心,相当于给猫去挂上铃铛的过程!其次这并不是量子密钥发放的理论漏洞,而是实际器件偏差所产生,未来随着发放技术的改进和设备偏差的减小,这种窃听方式将会被杜绝!四、量子加密通讯产业能上市吗?其实这混淆了科学研究与商业模式两个概念,有规定科学研究不能与商业模式相结合吗?如果有良好的商业应用前景,以良性循环推进与促进科学研究,这不是事半功倍么?难道科学研究真的要和商业行为绝缘?这样的思维只能固步自封,闭门造车!还要将科学封闭在自我陶醉的圈子里吗?这是对科学不负责任,更是对未来不负责任u2026u2026!

有没有什么电影里面出现用激光窃听的情节?

2006年,《窃听风暴》上映。影片真实再现了冷战时期花样繁多的窃听方式。

如何避免激光窃听器的监听呢?

避免激光窃听具体方法有1.在玻璃窗外加一层百叶窗或其他能够阻挡激光的物体。2.玻璃窗改用异型玻璃,异型玻璃表面不光滑,不影响透光,使散射回去的激光无法接受。3.将玻璃窗装成一定角度,使之入射的激光束反射到附近的地面;4.窗户配上足够厚的玻璃,使之难于与声音共振;5.将压电体或电机的音频噪声源贴在玻璃窗上或置于窗户的附近,使噪声附加在反射光束上;6.谈话时室内播放录音(最好是在公共场合录的嘈杂的声音),谈话声淹没在杂声中。这一措施对防止其它手段的窃听也是有的;7.用激光探测器探测室内是否存在激光,如室内有超强的激光强度时就发出报警信号。

如何才能防止激光窃听?

避免激光窃听具体方法有1.在玻璃窗外加一层百叶窗或其他能够阻挡激光的物体。2.玻璃窗改用异型玻璃,异型玻璃表面不光滑,不影响透光,使散射回去的激光无法接受。3.将玻璃窗装成一定角度,使之入射的激光束反射到附近的地面;4.窗户配上足够厚的玻璃,使之难于与声音共振;5.将压电体或电机的音频噪声源贴在玻璃窗上或置于窗户的附近,使噪声附加在反射光束上;6.谈话时室内播放录音(最好是在公共场合录的嘈杂的声音),谈话声淹没在杂声中。这一措施对防止其它手段的窃听也是有的;7.用激光探测器探测室内是否存在激光,如室内有超强的激光强度时就发出报警信号。

紧锁门窗能否阻挡激光窃听

不能锁紧门窗不能完全阻止激光窃听声音。激光窃听是一种通过激光束进行声音窃听的技术。这种技术能够利用窗户、门、墙等表面反射激光,从而接收到声音信息。锁紧门窗可以减少声音的传播,但是不可能完全阻止激光的透射和反射。因此,即使门窗锁紧,激光声音还是有可能被窃听到。

激光窃听主要是利用了激光具有什么的特点

激光方向性和单色性好的特点。一种间谍装备。指可以不进入房间而在250米的范围内对目标进行不被察觉的监听。所需要的仅仅是一条射向目标窗口的光线。这一系统包括激光发射器,激光接收器和一个微带录音机,它可以记录由声波造成的窗户的每一个微小振动。所有室内的交谈都会通过看不见的红外激光束被监听到。

激光微波窃听技术是什么?

主要区别在波长上。微波、红外线、激光的波长依次减小,频率依次变大。其中微波与红外线均属于某一波段的电磁波,而且有重合的部分,即红外线算是微波的一部分。而激光属于可见光,而且频率单一,方向性好。用来传递信息时因为频率大,可携带更多的信息。微波用于通信、加热物体;红外线主要用于遥感、热成像或加热物体。激光目前用于实验室或传递信息。

激光窃听器由于难于隐蔽窃听效果差未能被情报机构广泛应用对吗

不对。根据查询2023保密教育线上培训考试题及答案得知,激光窃听器由于难于隐蔽窃听效果差未能被情报机构广泛应用,所以不对。激光监听器是一种通过将激光束打在房间玻璃上接受回馈信号进行监听的装置,监听距离可达1000米。

激光侦听技术的国内外发展现状

为萨达撒 啊暗示

不属于激光窃听技术的是

间谍卫星拍照。激光窃听系统,是一种间谍装备,不属于激光窃听技术的是间谍卫星拍照,间谍卫星拍照是一种监视技术,但不属于窃听技术。激光是20世纪以来继核能、电脑、半导体之后,人类的又一重大发明,被称为“最快的刀”、“最准的尺”、“最亮的光”。

【为什么说激光通信最保密】保密通信

   自上个世纪以来,由于通信技术发展极为迅速,中波、长波、超长波、短波、超短波以及微波通信以惊人的速度向前发展。然而事物的发展总是离不开矛和盾,随着电子通信技术的发展,电子对抗也就随之产生并发展起来了,电子侦察已成为现代作战获取情报的重要手段。无线电通信的电磁波犹如空气一样遍及全球,给敌方的无线电侦听带来了十分便利的条件,很容易泄密,给军事行动造成意想不到的损失。 因此世界各国无不在保密方面狠下功夫,制定了各种保密措施防止无线电通信泄密。利用有线电通信的信号电流是沿着金属导线流动的,虽然比无线电通信保密,但也不是万无一失的。因为信号电流在导线周围会产生磁场,根据电磁感应原理:电生磁,磁生电,同样也很容易遭到敌方的窃听造成泄密。无线电波很容易被敌方接收,即使是加密的电波,在现代电子计算机技术充分发展的年代里也很容易被破译,于是人们感到必须改变传统的通信手段,才能适应保密的需要。1960年7月,光家族的新秀―――激光问世了,伴随激光的产生,一种新颖奇特的通信―――激光通信也进入了人们的视野。这位现代通信家族中的后起之秀,以其独有的通信容量大、保密性好、抗干扰能力强、通信质量好的特点给通信业的发展带来了明媚的春天,成为现代通信领域中引人入胜的“热门”。激光作为一种光波,虽然和电磁波有所不同,但是它仍属于电磁波家族中的成员,具有电磁波的特性,能在空间以波动的形式传播。但是它和电磁波又有区别,它的频率极高,具有奇特的粒子性。    随着激光技术的发展,激光通信也出现了两种方式:一是“有线”的光纤通信;二是“无线”的大气激光通信。这两种通信方式都具有自己的保密特性。    光纤通信是使光信号在极细的玻璃丝光缆中传播,光缆深埋地下、江、河、海底或敷设在管道中,不易被发现和破坏,尤其是玻璃丝不向外辐射电磁波,不会招惹是非,使截获和侦听无可乘之机。即使碰巧被发现,它也不像金属导线那样容易“旁路”窃听;弄不好纤细的玻璃纤维竟会立即断成几节,散落四处,使侦听的企图落空,可谓“宁碎不泄密”。    大气激光通信中激光传输是一束平行而准直的细线,发散角小、方向性好,不像电磁波那样在空中到处乱窜,不掌握其传播方向是无法接收到它的信号的。即使发现激光通信信号,由于激光通信的频率极高,比微波的频率起码高10万倍以上,用现代的电子设备无法侦听,难以截获和破译。    因此看来,激光通信具有天然的保密性,它将给军事通信事业开辟崭新而广阔的天地。

激光窃听技术原理

http://wenku.baidu.com/view/35a15eeef8c75fbfc77db2b8.html

激光窃听器由于难以隐蔽窃听效果差未能被情报机构广泛使用吗

激光窃听器是一种高科技窃听手段,可以利用激光发射和接收的技术,在一定范围内窃听机密信息。尽管其窃听效果高,可以远距离窃听,但是由于其难以隐蔽,并且需要高精度的设备,所以并没有被情报机构广泛使用。激光窃听器的体积较大,所以难以隐藏在一些普通物品中,如电笔。另外,它需要使用高灵敏度的接收设备来获取音频信息,而这些设备价格昂贵,难以在一些地方进行大面积应用。因此,激光窃听器技术虽然高端,但并没有被广泛使用。

不属于激光窃听技术的是

间谍卫星拍照。激光窃听技术有有线窃听、无线窃听、激光窃听等,间谍卫星拍照不属于窃听技术。激光窃听技术就是通过玻璃窗在被窃听室内打进一束激光,当室内人说话时引起周围物体振动,当振动改变物体的表面时,激光的反射会发生偏转。

激光窃听由于难以隐蔽,窃听效果差怎么办

1、首先给玻璃贴上激光窃听阻断膜。2、其次采用激光窃听阻断膜对玻璃窗的封闭。3、最后将重要地点放在完全封闭的房间里,这样可以阻止窃听器通过玻璃或墙壁接收信号即可。

无法阻挡激光怎么办

改变方向或避光。能够看到激光束的来源,可以尝试转个身规避其方向或离开其射程范围以避免眼睛受到伤害。

窗外安装遮光帘能不能阻挡激光窃听

不能。遮光窗帘不能阻挡激光窃听。它的作用主要是遮光,方便实用,抗风防震,防蚊虫和易清洁,同时能装饰家居,美化家居。

贴砖用膜可以阻挡激光窃听吗

不可以。激光是一种高能量的电磁波,具有很高的穿透力。即使贴上专用膜,也不能完全阻挡激光窃听,因此,贴砖用膜不可以阻挡激光窃听。

无法遮挡激光窃听

激光窃听是一种高效的窃听方式,它利用激光束来窃听目标通信内容,往往难以被侦测和遮挡。这种窃听方式应用广泛,被用于间谍活动、商业竞争等领域。那么,如何才能有效避免激光窃听呢?使用干扰信号可以使用一些信号源,如噪声源、光源等来干扰激光窃听。这种方法可以有效遮挡激光窃听,但需要具备一定的专业知识。若干扰信号不当,可能会导致目标通信的正常传输受到影响。采用加密通信方式激光窃听窃取的是目标通信内容,如果目标通信内容采用加密方式传输,激光窃听者就无法从窃听到的光信号中获得有用的信息。因此,采用加密通信方式是一种有效的避免激光窃听的方式。改变通信架构通过改变通信架构,也可以避免激光窃听。例如,可以采用无线通信方式,这样不仅避免了光信号被窃取的问题,同时可以采用一些现代化的加密方式,保障通信安全。增强物理安全性在实际应用中,除了采用技术手段,还可以增强物理安全性。只有确保通信场所的安全性,才能确保通信的安全。因此,应该加强对通信场所的监控,确保通信场所的安全性。同时,还可以采用一些保密措施,例如屏蔽窗帘、钢筋混凝土结构等,避免激光窃听威胁。总结无法遮挡激光窃听是一种高效的窃听方式,采用一些干扰信号、加密通信、改变通信架构等技术手段可以有效避免激光窃听;同时也要加强物理安全措施,保障通信场所的安全性。

无法遮挡激光窃听的是

激光窃听是一种窃取秘密信息的技术,利用激光对声音的反射来窃听目标人员进行的谈话。这种技术非常隐秘,因为它不需要在附近设备上安装窃听器或放置其它检测设备,因此很难被发现。最令人担忧的是,这种技术可以窃听远距离内的谈话,而且无法遮挡。激光窃听的工作原理激光窃听的工作原理相当简单。窃听者使用激光仪器对某个表面进行扫描,例如一扇窗户、一扇玻璃门、一辆汽车的车窗等等。当音波通过人的声带产生时,窃听者的激光装置会快速将一个光束照射到窗户上的玻璃表面,然后接收从声波反射会光束的信号。从反射的光束中,窃听者就可以获取谈话的声波信号。这种技术在室内和室外都可以使用,而且通过对声音特征的分析,可以轻易地分辨出谈话者的身份、性别和口音等信息。激光窃听的危害激光窃听技术非常隐蔽,窃听者可以在几百米以外的地方窃取秘密信息,而且窃取的信息是非常精确、完整的。这种技术的危害非常明显,可以用于政治上的谍报活动、商业竞争中的窃取商业机密、以及传统的非法闯入等行为。受害者可能不会意识到自己已经被窃听,这种技术也很难被检测和防范。如何应对激光窃听由于激光窃听技术的隐秘性,人们必须采取一系列措施来防范这种技术带来的危害。首先,可以使用反窃听设备来检测激光窃听装置的存在;其次,可以采用物理屏障将窗户和墙体严格隔离,遮挡窃听者的视线;最后,可以使用白噪声或者放置声波反射器来模糊目标声音信号,使窃听者无法获得明确的和精确的音频信息。结论激光窃听技术的出现,给我们的工作和生活带来了很大的威胁。虽然我们很难完全避免这种技术带来的危害,但是我们可以通过采取一些简单的措施来减少风险。因此,我们需要高度重视这种技术,并采取有效的措施来保护我们的隐私和商业机密。

不属于激光窃听的是

耳机子,跟激光毫无关系

有线窃听、无线窃听、激光窃听、定向窃听有哪些防范措施吗?

有线窃听,可通过建设专用电话网、专线,采用加密传输等方式进行防范;无线窃听,可通过建设电磁屏蔽室等方式进行防范;定向窃听,可通过限制声源大小、实施隔声防护和管道消声、布置声掩蔽装置等方式进行防范;激光窃听,作为一种利用红外激光器的技术手段,需通过加装能阻挡激光的遮盖物(如特殊材质的玻璃贴膜)对激光监听、窃听设备的激光拦截和吸收,从而有效防范激光窃听。立升激光窃听防护膜LS-PF01(也叫激光窃听阻断膜),由广东立升数字技术有限公司研发,从红外激光入侵窃听的源头入手,采用纳米材料,通过将激光窃听防护膜贴至窗玻璃上,吸收800-1800nm波段内激光的吸收率高达99.9%,能够高效防护阻断各种波长的窃听、窃照红外激光,利用激光窃听防护膜对窃听激光进行吸收,阻断激光传输途径,从而实现激光窃听防护。

安装振动器无法阻挡激光窃听

您要问的是安装振动器无法阻挡激光窃听的原因是什么?原因是:技术原因、材料原因。1、技术原因:激光窃听技术的原理是通过激光照射物体表面,利用物体表面的振动产生的微小位移来获取语音信息。与此相比,振动器的技术原理是通过振动来抵消或干扰声波的传播,从而实现隔音效果。由于技术原理不同,振动器无法直接阻挡激光窃听。2、材料原因:振动器主要是通过材料的振动来实现隔音效果,而激光窃听技术则可以通过光线穿透或反射等方式绕过障碍物进行窃听。因此,即使安装了振动器,振动器所使用的材料对激光的穿透性较高,也无法阻挡激光窃听。

遮光帘能阻挡激光窃听吗

不能。激光窃听使用的是高灵敏的接收器,可以捕获非常微弱的反射光信号,遮光帘是不能阻挡前窃听器的,不可以阻挡激光束的传播。激光监听器是一种通过将激光束打在房间玻璃上接受回馈信号进行监听的装置。

无法阻挡激光窃听的是

无法阻挡激光窃听的是物理学上的现象。激光窃听是一种通过激光束对声音进行窃听的技术,它利用了声音对物质的震动效应,将声音转化为微小的振动信号,再通过激光束对振动信号进行扫描和解码,从而实现窃听。目前还没有相关法律规定对激光窃听进行明确的禁止或限制。

无法遮挡激光窃听的是

您要问的是无法遮挡激光窃听的是什么?无法阻挡激光窃听的是物理学上的现象。激光窃听是一种高科技窃听方式,利用激光束窃取信息。激光窃听可以穿透材料进行窃听,因此传统的物理屏蔽方式无法完全遮挡激光窃听。

无法阻止激光窃听的是什么

紧锁的门窗。无法阻挡激光窃听的是紧锁的门窗,激光窃听是通过反射光来监听房内对话的,锁紧门窗并不能对反射光进行影响。而防止被窃听最好的方式就是给玻璃贴上激光窃听阻断膜。

方式无法阻挡激光窃听的是

您要问的是无法阻挡激光窃听的方式是?方式如下:1、使用声音隔离材料来减少声音产生的振动。2、在机密会议中使用白噪声或其它噪声干扰器来干扰激光窃听设备。

不能阻挡激光窃听的是

紧锁的门窗。“不能阻挡激光窃听的是”题目出自物理的基本特点,是一道填空题,根据所学物理专业知识得知,答案为紧锁的门窗。

无法阻挡激光切听的是

1、传统的隔音材料,这些材料无法阻挡激光窃听。2、激光透明材料,激光窃听器可以透过激光透明材料,如塑料、玻璃等。3、加密通信,激光窃听器可以窃取加密通信中的信息,因此加密通信并不能阻挡激光窃听。

无法阻拦激光窃听的是

振动器、紧缩门窗等。1、振动器的作用是产生振动信号,无法阻挡激光窃听,因为激光能够穿透一些物质并传输信息。2、因为激光窃听是通过反射光来监听房内对话的,锁紧门窗并不能对反射光进行影响。即使在门窗上涂上防反射涂料也未必能够完全有效地防止激光窃听。

下列方式无法阻挡激光器听的是什么声音

无法阻挡激光窃听的是红外线激光窃听技术。无法阻挡激光窃听的是红外线激光窃听技术。该技术可以通过将激光束照射在窗户、墙壁等物体表面的振动产生的微弱声音信号进行捕捉和转换,从而转换成可以被检测到的声音信号,因此,即使锁紧门窗,也无法完全阻挡激光窃听技术的使用。
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