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어떻게 든 공격자는 우편함에서 신문을 꺼내는 습관이 생겼습니다. 잡는 방법? 사서함에 단추를 넣을 수 없습니다. 이를 위해 입구에서 거의 보이지 않는 매우 얇은 와이어 (0,06mm)로 만든 케이블을 사용하기로 결정했습니다. 입구의 우편함이 창 아래에 있다는 사실로 인해 작업이 어느 정도 촉진되었습니다.

경보 회로는 브레드 보드에 만들어 창턱에 위치했으며 도체는 외부에서 창틀 사이의 틈으로 들어갔습니다.

경보 장치

신호 장치는 트랜지스터 VT1, VT2를 기반으로 하는 잘 알려진 비대칭 멀티바이브레이터로, 보안 루프에 의해 분로된 베이스가 있는 트랜지스터 키 VT3에 의해 전원이 공급됩니다. 루프가 끊어지면 키가 열리고 발전기가 작동하기 시작합니다.

소리 방출기로 Ton-2 헤드폰의 캡슐이 사용됩니다. 대기(대기) 모드에서 발전기는 실제로 전류를 소비하지 않으므로 "Krona" 배터리 또는 적절한 배터리에서 "공급"될 수 있습니다.

저자: A.Partin, 예카테린부르크

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데이터는 두 개의 안테나 사이에서 전송되었으며 그 중 첫 번째는 쾰른에 있었고 두 번째는 쾰른에서 지정된 거리에 위치한 Wachtberg에 있었습니다. 쾰른에서는 안테나가 45층 건물에 설치되었고 두 번째 도시에서는 전망대의 돔에 설치되었습니다.

이 기록 속도는 지상파 및 위성 방송용으로 설계된 71-76GHz 대역의 고효율 송신기 및 수신기를 사용하여 달성되었습니다. 이러한 먼 거리를 통과하는 동안 신호 감쇠 문제는 모놀리식으로 통합된 밀리미터파 회로를 사용하여 해결되었습니다.

이 회로는 Fraunhofer Institute for Integrated Circuits에서 개발한 질화갈륨 트랜지스터를 기반으로 합니다. 그들 덕분에 신호는 1와트의 비교적 높은 전력으로 증폭되었습니다. 또한 지향성이 높은 파라볼라 안테나를 사용하여 신호를 전송했습니다.

마지막으로 수신 안테나는 높은 전자 이동성을 위해 인듐-갈륨-비소 반도체 층을 가진 고성능 트랜지스터 기반의 낮은 자기 간섭 증폭기에 연결되었습니다. 그러한 증폭기는 그렇게 먼 거리를 이동한 약화된 신호를 수신하는 것을 가능하게 했습니다.

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