|
|
|
|
Сканирующие приемники и аксессуары Aor
|
Сканирующие приемники | Аксессуары | Антенны | | | |
AOR AR ALPHA
Приемник AR-ALPHA с непрерывным диапазоном частот от 10кГц до 3.3ГГц создан для профессионалов, чтобы решать самые сложные задачи. Приемник фирмы AOR с цифровой обработкой радиосигналов обладает следующими особенностями:
Цифровой генератор прямого синтеза и метод нулевой ПЧ. Декодер телевизионных сигналов и просмотр ТВ на экране. Широкодиапазонный квадратурный цифровой выход. Быстрое отображение спектра сигналов на основе использования алгоритма БПФ. Все режимы демодуляции сигналов (включая P25 без шифрования). Специальные цифровые функции.
Цифровой генератор прямого синтеза и метод нулевой ПЧ.
1. Обычная схема аналогового приемника.
2. Схема цифрового приемника, реализующая метод нулевой ПЧ. Основные достоинства:
Отсутствует зеркальный канал приема
Совершенный метод обработки сигналов
Обработка широкополосных сигналов
Сверхбыстрое сканирование на основе применения цифрового генератора прямого синтеза.
Декодер телевизионных сигналов. Прием и декодирование широковещательных ТВ сигналов NTSC, PAL, SECAM, PAL-M и ТВ сигналов с широкополосной ЧМ (без аудиосигнала) с просмотром на дисплее приемника.
Широкодиапазонный квадратурный цифровой выход.
Стандартный интерфейс USB 2.0 для сопряжения с ПК.
Запись потока данных на ЖД ПК с помощью AOR USB драйвера.
Легкое создание собственного прикладного ПО на основе шаблонов ПО.
Широкий динамический диапазон (без применения АРУ) благодаря использованию формата данных с плавающей запятой (экспонента: 4 бита и мантисса – 13 бит).
Быстрое отображение спектра сигналов на основе использования БПФ (быстрое преобразование Фурье)
Обновление информации со скоростью более 10 раз в секунду при отображении спектра шириной 10 МГц и разрешением 500 Герц.
Цифровой квадратурный декодер – отсутствуют квадратурные ошибки.
Максимальная ширина диапазона обзора спектра до 1 ГГц.
Ширина диапазона обзора спектра до 10 МГц с одновременным декодированием звукового сигнала и от 10 МГц до 1 ГГц - без декодирования звукового сигнала.
Функция быстрого поиска с применением БПФ.
вверх
|
AOR AR ONE
Широкий диапазон: 0.01 - 3300 МГц с сохранением высокой чувствительности. Малые габариты и вес (157х58х270 мм, 2,2 кг), возможность мобильного использования. Сверхвысокая стабильность частоты. Температурная нестабильность равна ?0,1*10-6 в температурном диапазоне -10 град.С…50 град.С (в моделях AR5000 и AR7030 ?1,5*10-6). Шаг перестройки: стандартный: 1, 10, 50, 100, 500 Гц, 1, 1,5; 6,25; 9, 10, 12,5; 20, 25, 30, 50, 100, 500 кГц; нестандартный: до 1 МГц с шагом 1 Гц. 10 генераторов VFO. Высокий уровень интермодуляции 3-го порядка (+2 дБм, минус 1 дБм свыше 2,5 ГГц). Динамический диапазон не менее 90 дБ. Избирательность по побочным каналам приема не менее 60 дБ. Избирательность по соседним каналам приема не менее 55 дБ во всех режимах. Уровень побочных излучений не более -57 дБ. Индикация измеренного уровня сигнала на антенном входе в дБм или дБмкВ. Возможность управления 99-ю AR-ONE от одного компьютера. Удобство настройки. Предусмотрено несколько методов ввода частоты: с цифровой клавиатуры, специальными кнопками или с помощью ручки настройки. Виды модуляции: SSB (USB, LSB), CW, AM, FM, WFM, включая специальные виды: широкая и узкая AM (WAM, NAM), узкая FM (SFM). Режим автоматической установки вида модуляции и шага перестройки частоты по рабочему диапазону. Полное восстановление несущей в режиме SSB, улучшающее качество приема. Тройное преобразование частоты 1000 ячеек памяти Частота внешнего опорного генератора 10 МГц. Аудиовыход 1,5 Вт при КНИ < 10%. Разъемы: два RS232 порта для связи с компьютером; BNC-выход промежуточной частоты IF = 10,7 МГц или 455 кГц; ACC- разъем; N типа - антенный разъем. | Технические характеристики | | Диапазон частот (МГц) | 0.01...3300 | | Виды модуляции | SSB (USB, LSB), AM (wide,normal,narrow), CW, FM (normal, narrow), WFM, DATA | Чувствительность (мкВ) ( SSB,CW,AM при 10дБ S/N, FM, WFM при 12дБ SINAD ) | Диапазон (МГц) | CW | SSB | AM | NFM | WFM | | 0,01-0,04 | 22,3 | - | - | - | - | | 0,04 – 0,1 | 1,5 | - | 4.5 | - | - | | 0,1 - 40 | 0,7 | 0,7 | 2,5 | 0,89 | - | | 40 – 1000 | 0,4 | 0,4 | 0,89 | 0,6 | 1,5 | | 1000 - 2500 | 0,32 | 0,32 | 0,9 | 0,4 | 1,5 | | 2500 - 3300 | 0,35 | 0,35 | 0,9 | 0,5 | 1,5 | | Скорость сканирования | 37 шагов перестройки частоты в секунду | | Напряжение питания / ток потребления | 10,8 – 16 В / менее 2 А (типовое) |
AOR AR ONE-C
Версия профессионального приемника предназначена для применения в радиокомплексах для пеленгации, состоящих из нескольких взаимосвязанных приемников при обеспечении фазовой когерентности.Широкий диапазон: 0.01 - 3300 МГц с сохранением высокой чувствительности. Малые габариты и вес (157х58х270 мм, 2,2 кг), возможность мобильного использования. Сверхвысокая стабильность частоты. Температурная нестабильность равна ?0,1*10-6 в температурном диапазоне -10 град.С…50 град.С (в моделях AR5000 и AR7030 ?1,5*10-6). Шаг перестройки: стандартный: 1, 10, 50, 100, 500 Гц, 1, 1,5; 6,25; 9, 10, 12,5; 20, 25, 30, 50, 100, 500 кГц; нестандартный: до 1 МГц с шагом 1 Гц. 10 генераторов VFO. Высокий уровень интермодуляции 3-го порядка (+2 дБм, минус 1 дБм свыше 2,5 ГГц). Динамический диапазон не менее 90 дБ. Избирательность по побочным каналам приема не менее 60 дБ. Избирательность по соседним каналам приема не менее 55 дБ во всех режимах. Уровень побочных излучений не более -57 дБ. Количество объединяемых в комплекс приемников ограничивается только характеристиками применяемых усилителей ПЧ и распределителей сигналов. Виды модуляции: SSB (USB, LSB), CW, AM, FM, WFM, включая специальные виды: широкая и узкая AM (WAM, NAM), узкая FM (SFM). Режим автоматической установки вида модуляции и шага перестройки частоты по рабочему диапазону. Полное восстановление несущей в режиме SSB, улучшающее качество приема. Тройное преобразование частоты 1000 ячеек памяти Частота внешнего опорного генератора 10 МГц. Аудиовыход 1,5 Вт при КНИ < 10%. Разъемы: два RS232 порта для связи с компьютером; BNC-выход промежуточной частоты IF = 10,7 МГц или 455 кГц; ACC- разъем; N типа - антенный разъем. | Технические характеристики | | Диапазон частот (МГц) | 0.01...3300 | | Виды модуляции | SSB (USB, LSB), AM (wide,normal,narrow), CW, FM (normal, narrow), WFM, DATA | Чувствительность (мкВ) ( SSB,CW,AM при 10дБ S/N, FM, WFM при 12дБ SINAD ) | Диапазон (МГц) | CW | SSB | AM | NFM | WFM | | 0,01-0,04 | 22,3 | - | - | - | - | | 0,04 – 0,1 | 1,5 | - | 4.5 | - | - | | 0,1 - 40 | 0,7 | 0,7 | 2,5 | 0,89 | - | | 40 – 1000 | 0,4 | 0,4 | 0,89 | 0,6 | 1,5 | | 1000 - 2500 | 0,32 | 0,32 | 0,9 | 0,4 | 1,5 | | 2500 - 3300 | 0,35 | 0,35 | 0,9 | 0,5 | 1,5 | | Скорость сканирования | 37 шагов перестройки частоты в секунду | | Напряжение питания / ток потребления | 10,8 – 16 В / менее 2 А (типовое) |
AOR AR 8200MK3

Стационарный сканирующий приемник японской фирмы AOR Ltd.
AR 8200MK3 получил высокую оценку специалистов благодаря ряду уникальных характеристик:
широкой полосе рабочих частотвысокой скорости сканирования (CyberScan) набору переключаемых полос пропускания приемника как по 2-й и 3-й ПЧ, так и по звуковой частоте автоматического конфигурирования входных преселекторных цепей, включая функцию подключение предусилителя и аттенюатора.
| Технические характеристики | | Диапазон частот | 0.5 - 2040 МГц | | Виды модуляции | NFM, WFM, AM, USB, LSB, CW, SFM, NAM, WAM | | Размер шага | 0.05 – 1000 кГц включая 8.33 кГц | | Чувствительность | | AM | 0.7 – 3.5 мкВ | | SSB | 0.3 – 1.5 мкВ | | NFM | 0.35- 2.5 мкВ | | WFM | 1- 1.5 мкВ | | Избирательность (-6дБ) | | SSB/NAM | 3кГц | | AM/SFM | 9кГц | | WAM, NFM | 12кГц | | WFM | 150кГц (-3дБ) | | Макс. скорость сканирования | 37.42 | | Каналов памяти | 1000 (20 банков) | | Каналов выборочного сканирования | 50 | | Каналов приоритета | 1 | | Банков поиска | 40 | | Каналов пропуска | 50 на каждый банк поиска + 50 для VFO-поиска | | Потребление | | Номинальное | 190 мА | | в режиме ожидания | 145 мА | | в режиме сохранения батарей | 25 мА | | Питание | 4 батареи АА или внешний источник 12В | | Размеры, мм | 143х61х39 | | Вес | 196 г (335 с батареями) |
AOR AR 8600

Непрерывное развитие изделий AOR привело в июле 2002 года к выпуску новой модификации AR8600 - AR8600Mark2, в котором: Верхний предел диапазона рабочих частот увеличен до 3000 МГц Улучшена чувствительность в диапазоне рабочих частот от 100 кГц. Это достигнуто улучшением и добавлением количества переключаемых полосно-пропускающих фильтров и фильтров ПЧ. Применение в схеме AR8600 Mk2 двух двойных балансных смесителей на полевых транзисторах в микроэлектронном исполнении (RMS-1 и RMS-2) значительно повысило эффективность сигнального тракта AR8600, особенно в коротковолновой области. Добавлена регулировка подсветки LCD-дисплея и клавиатуры (c) Sicom2002. Подсветка LCD-дисплея и клавиатуры включается при открывании шумоподавителя. Уточнена калибровка в режиме поиска с ограничением по уровнем. | Технические характеристики | | Диапазон частот (МГц) | 0.1-2040 | | Модуляция | LSB, USB, AM, NAM, WAM, CW, NFM, WFM, SFM | | Каналов памяти | 1000 (20x50) | | Каналов селективного сканирования | 50 | | Каналов приоритета | 1 | | Банков памяти | 20 | | Шаг сетки частот | любой кратный 50 Гц, включая 8.33 кГц | | Чувствительность (мкВ) | 1…3.5 (AM), 0.35…2.5 (NFM) | | (в зависимости от частоты) | 1.0 (WFM) | | Избирательность (-6дБ) | SSB/NAM 3кГц | | AM/SFM 9кГц | | WAM/NFM 12кГц | | WFM 150кГц (-3дБ) | | Скорость сканирования (кан/с) | 37 | | Размеры (мм) | 155х57х195 | | Вес (г) | 2000 | | Напряжение питания (В) | 12 |
AOR SR-2000 В 2005 г.на на украинсвом рынке появился новый приемник-анализатор спектра SR2000, который, несомненно, заинтересует широкий круг потребителей. Основные характеристики SR2000: Разработаны и собраны в Японии. Функция поиска на основе FFT (быстрое преобразование Фурье) обеспечивает высокую скорость обнаружения сигнала (в полосе 10 МГц за 0.2 секунды). Использование встроенного цветного TFT дисплея размером 12,5 см. позволяет легко просматривать четкие изображения полученных сигналов. Диапазон частот до 10 МГц отображается на дисплее в реальном времени при помощи цифрового процессора обработки сигналов. Функция отображения сигнала на дисплее в виде "водопада" запоминает сигналы в течение времени и использует цвета для определения их величины. Широкодиапазонный (25 МГц ~3 ГГц) прием сигналов в режимах AM,NFM,WFM,SFM. Удобная панель управления. Пошаговый режим отображения заданного диапазона. Режим отображения канала: когда рабочий диапазон частот известен, SR2000 может быть использован как индикатор этого диапазона или сигнала. Управление от компьютера через COM-порт Аксессуары SR2000: Широкодиапазонная антенна DA3000 (25 – 2000 МГц). AOR WL500 •активная рамочная КВ антенна | Технические характеристики | Диапазон частот (МГц) | 25...3000 (непрерывно) | Режимы приема | AM, NFM, WFM, SFM | Приемник | Cупергетеродин с тройным преобразованием | Промежуточные частоты,МГц | 1-я 255.3 /744.3 МГц 2-я 10.7 МГц 3-я 455 кГц | Чувствительность, мкВ | 0,35 (NFM,12 SINAD) | Относительная нестабильность | ? 1 x 106 частоты в диапазоне температур | Дисплей | LCD цветной TFT дисплей, 12,5 см. | Количество каналов памяти | 1000 | Количество банков поиска | 40 | Количество каналов памяти "пропустить" | 1600 | Приоритетный канал | 1 | Режимы работы | Анализатор спектра Пошаговый режим отображения Режим отображения каналов. | входное сопротивление | 50 Ом, BNC | Выход звукового сигнала | 1.2 Вт на 8 Ом, при искажениях 10% | Громкоговоритель | Внешний | Диапазон рабочих температур, °С | 0...+50 | Габаритные размеры, мм / вес, кг | 220 х 120 х 195 / 3.3 | Подключение к компьютеру | RS-232C (дополнительно USB-порт) | Требование к питанию | 12 ...16 В, 1.4 Ампер(при выходной мощности 1 Вт) | Клавиши управления | 26 клавиш, 1 ручка настройки | вверх
AOR AR 3000
Надежная конструкция на металлическом шасси15 полосовых фильтровПолное дистанционное управление с компьютераМногофункциональный дисплей с подсветкой;ЧасыЭнергонезависимая памятьАвтоматическое включение/выключение в заданное времяОтображение типа сигнала, частоты, номера канала памяти, режима поиска/сканирования, S-метрКанал памяти хранит тип сигнала, частоту, настройку аттенюатора, статус захвата
| Технические характеристики AR-3000 | | Модель | AR-3000 | | Частотный диапазон | 100 кГц - 2036 МГц | | Виды модуляции | USB/LSB, SW, AM, NFM, WFM | | Тип приемника | Супергетеродин с 3-кратным преобразованием (SSB, SW, AM, NFM); | | | Супергетеродин с 4-кратным преобразованием (WFM) | | Память каналов | 400 | | Скорость сканирования | 50 кан/с | | Скорость поиска | 50 кан/с | | Чувствительность | SSB, SW 10дБ SINAD: (0,1..2,5МГц) - 1.00мкВ; (2,5..1800МГц) - 0.25мкВ; (1800,0..2000,0МГц) - 0.75мкВ | | | АМ 10дБ SINAD: (0,1..2,5МГц) - 3.20мкВ; (2,5..1800,0МГц) - 1.00мкВ; (1800,0..2000,0МГц) - 3.00мкВ | | <;/td> | NFМ 12дБ SINAD: (2,5..1800,0МГц) - 0.35мкВ; (1800,0..2000,0МГц) - 1.25мкВ | | | WFМ 12дБ SINAD: (2,5..1800,0МГц) - 0.35мкВ; (1800,0..2000,0МГц) - 3.00мкВ | | Избирательность | SSB, SW - 6дБ (2,4кГц) / -60дБ (4,5кГц) | | | АМ, NFM - 6дБ (12,0кГц) / - 70дБ (25,0кГц) | | | WFM - 6дБ (180,0кГц) / - 50дБ (800,0кГц) | | Размеры | 138х80х200мм | | Вес | 1.2кг | | Напряжение питания | 13.8В |
AOR AR 5000
Стационарный сканирующий приемник японской фирмы AOR Ltd. AR 5000 получил высокую оценку специалистов благодаря ряду уникальных характеристик: широкой полосе рабочих частот, высокой скорости сканирования (CyberScan), набору переключаемых полос пропускания приемника как по 2-й и 3-й ПЧ, так и по звуковой частоте, автоматического конфигурирования входных преселекторных цепей, включая функцию подключение предусилителя и аттенюатора. Широкий диапазон: 0.01 - 2600 МГц с сохранением высокой чувствительности во всем диапазоне. Малые габариты и вес для данного типа устройств(217х100х260 мм, 3,5 кг). Высокая стабильность частоты, (температурная нестабильность TCXO: ?1,5*10-6 в диапазоне температур0°С...+ 50°С; старение: ?1*10-6/за год). Программируемый шаг перестройки от 1 Гц до 1 МГц, для всех режимов. Функция автоматической подстройки частоты (AFC), AR5000 подстраивается на частоту принимаемого сигнала. Большой дисплей отображает много различной информации (частота, режим, АРУ и т.д.) символьно-цифровые комментарии (которые также могут быть сохранены в памяти для идентификации данных). Аналоговый индикатор позволяет следить за относительной величиной сигнала. Автоматически или вручную включаемый предусилитель или аттенюатор. Удобство настройки. Предусмотрено несколько методов ввода частоты: с клавиатуры, с помощью 2-х ручек настройки. Виды модуляции: AM, FM, SSB (USB, LSB), CW Номинальные полосы пропускания приемника: 500 Гц (опция); 3 кГц; 6 кГц; 15 кГц, 30 кГц; 110 кГц; 220 кГц. Режим автоматической установки вида модуляции и шага перестройки частоты по рабочему диапазону. Полное восстановление несущей в режиме SSB, улучшающее качество приема. Тройное преобразование частоты Fпч = 622 МГц; 10,7 МГц; 455 кГц.. Типы сканирования и просмотра: программируемое, диапазонное, по каналам памяти, по видам сигнала (голос, тон, CTCSS, DTMF) по группам каналов памяти, приоритетное, с автоматической записью частот. Время задержки регулируется. Система "поиска голоса" позволяет пропускать немодулированные и шумовые сигналы. 1000 ячеек памяти в 10 банках. Каждой ячейке памяти и банку памяти можно присвоить имя - комментарий длиной до 8 символов. 20 банков просмотра с автозаписью частот Разъемы: RS232 порт для связи с компьютером. BNC-выход промежуточной частоты IF = 10,7 МГц и BNC - вход опорной частоты STDin=10 МГц. ACC1 и АСС2- разъемы. Два переключаемых антенных разъема N-типа и PL-типа, гнезда для наушников и внешнего громкоговорителя, гнездо "MUTE" при использовании AR5000 с передатчиком. Питание AR5000 от источника напряжением 12-16 В, ток 1 А (входит в комплект). Выходная звуковая мощность - 1,7 Вт на нагрузке 8 Ом Краткая инструкция на английском языке (14Кб) AOR AR-5000
| Технические характеристики AR-5000 | | Модель | AR-5000 | | Диапазон частот (МГц) | 0.01...2600 | | Виды модуляции | SSB (USB, LSB), AM , CW, FM | Чувствительность (мкВ) (AM при 10дБ S/N, SSB, CW, FM при 12дБ SINAD) | Диапазон | AM 6 кГц | SSB/CW 3 кГц | FM 15 кГц | FM 220 кГц | | 10 - 40 кГц | 63 | 17,7 | - | - | | 40 - 100 кГц | 4,46 | 1,25 | - | - | | 100 кГц - 2 МГц | 2,23 | 0,40 | - | - | | 2 МГц - 40 МГц | 1,25 | 0,40 | 0,56 | 1,58 | | 40 - 1000 МГц | 0,63 | 0,3 | 0,4 | 1,28 | | 1000 -2600 МГц | 0,63 | 0,3 | 0,36 | 0,89 | | Скорость сканирования | 45 каналов или шагов перестройки частоты в секунду | | Напряжение питания/ток потребления | 12 - 16 В / 1 А (типовое) |
AOR AR 5000A
Стационарный сканирующий приемник японской фирмы AOR Ltd. AR-5000 получил высокую оценку специалистов благодаря ряду уникальных характеристик: широкой полосе рабочих частот, высокой скорости сканирования (CyberScan), набору переключаемых полос пропускания приемника как по 2-й и 3-й ПЧ, так и по звуковой частоте, автоматического конфигурирования входных преселекторных цепей, включая функцию подключение предусилителя и аттенюатора. В середине 2003 года выпущена новая модификация приемника AOR AR5000A, основные отличия - расширенный диапазон 0.01-3000 Мгц, увеличен объем памяти, улучшена работа с магнитофоном.
Основные характеристики AR-5000A: Широкий диапазон: 0.01 - 3000 МГц с сохранением высокой чувствительности во всем диапазоне. Малые габариты и вес для данного типа устройств(217х100х260 мм, 3,5 кг). Высокая стабильность частоты, (температурная нестабильность TCXO: ?1,5*10-6 в диапазоне температур 0°С...+ 50°С; старение: ?1*10-6/за год). Программируемый шаг перестройки от 1 Гц до 1 МГц, для всех режимов. Функция автоматической подстройки частоты (AFC), AR5000 подстраивается на частоту принимаемого сигнала. Большой дисплей отображает много различной информации (частота, режим, АРУ и т.д.) символьно-цифровые комментарии (которые также могут быть сохранены в памяти для идентификации данных). Аналоговый индикатор позволяет следить за относительной величиной сигнала. Автоматически или вручную включаемый предусилитель или аттенюатор. Удобство настройки. Предусмотрено несколько методов ввода частоты: с клавиатуры, с помощью 2-х ручек настройки. Виды модуляции: AM, FM, SSB (USB, LSB), CW Номинальные полосы пропускания приемника: 500 Гц (опция); 3 кГц; 6 кГц; 15 кГц, 30 кГц; 110 кГц; 220 кГц. Режим автоматической установки вида модуляции и шага перестройки частоты по рабочему диапазону. Полное восстановление несущей в режиме SSB, улучшающее качество приема. Тройное преобразование частоты Fпч = 622 МГц; 10,7 МГц; 455 кГц.. Типы сканирования и просмотра: программируемое, диапазонное, по каналам памяти, по видам сигнала (голос, тон, CTCSS, DTMF) по группам каналов памяти, приоритетное, с автоматической записью частот. Время задержки регулируется. Система "поиска голоса" позволяет пропускать немодулированные и шумовые сигналы. 2000 ячеек памяти в 40 банках. Каждой ячейке памяти и банку памяти можно присвоить имя - комментарий длиной до 8 символов. 20 банков просмотра с автозаписью частот Разъемы: RS232 порт для связи с компьютером. BNC-выход промежуточной частоты IF = 10,7 МГц и BNC - вход опорной частоты STDin=10 МГц. ACC1 и АСС2- разъемы. Два переключаемых антенных разъема N-типа и PL-типа, гнезда для наушников и внешнего громкоговорителя, гнездо "MUTE" при использовании AR5000 с передатчиком. Питание AR-5000 от источника напряжением 12-16 В, ток 1 А (входит в комплект). Выходная звуковая мощность - 1,7 Вт на нагрузке 8 Ом. Краткая инструкция на английском языке (14Кб) AOR AR-5000A
| Технические характеристики AR-5000A | | Модель | AR-5000 | | Диапазон частот (МГц) | 0.01...3000 | | Виды модуляции | SSB (USB, LSB), AM , CW, FM | Чувствительность (мкВ) (AM при 10дБ S/N, SSB, CW, FM при 12дБ SINAD) | Диапазон | AM 6 кГц | SSB/CW 3 кГц | FM 15 кГц | FM 220 кГц | | 10 - 40 кГц | 63 | 17,7 | - | - | | 40 - 100 кГц | 4,46 | 1,25 | - | - | | 100 кГц - 2 МГц | 2,23 | 0,40 | - | - | | 2 МГц - 40 МГц | 1,25 | 0,40 | 0,56 | 1,58 | | 40 - 1000 МГц | 0,63 | 0,3 | 0,4 | 1,28 | | 1000 -3000 МГц | 0,63 | 0,3 | 0,36 | 0,89 | | Скорость сканирования | 45 каналов или шагов перестройки частоты в секунду | | Напряжение питания/ток потребления | 12 - 16 В / 1 А (типовое) |
AOR AR 7030
 Коротковолновый связной приемник AR7030 производства известной японской фирмы AOR Ltd. отличают большой динамический диапазон и малые собственные шумы. Высокий технический уровень исполнения AR7030, использование прецизионных элементов, фильтров Коллинза позволяют приемнику AR7030 быть достойной альтернативой приемникам с цифровой (DSP) обработкой сигналов, что несомненно вызовет интерес профессионалов и любителей "живого" звука. Основные характеристики AR-7030:
Диапазон рабочих частот: 0.02 - 32 МГц с сохранением высокой чувствительности Высокая стабильность частоты TCXO. Температурная нестабильность: ?1*10-6 (10°C…40°C); ?2.5*10-6 (-30°C…70°C) Точка пересечения IP3 не менее +30 дБм (типовая +35 дБм). Динамический диапазон 104 дБ (типовое значение) при отстройке 20/40 кГц с SSB фильтром 2.2 кГц. Встроенный усилитель и аттенюатор позволяют изменять уровень чувствительности от +10 дБ до минус 40 дБ Виды модуляции: SSB (USB, LSB), СW, AM, синхронная АМ, DATA и NFM. Стандартные полосы пропускания 2,2 кГц; 4,5 кГц; 7 кГц; 10 кГц. Возможность установки опциональных фильтров Шаг перестройки (минимальный): 2.655 Гц для режима SSB; 10.62 Гц для режимов АМ и NFM. Автоматическая калибровка и выравнивание фильтров Удобство управления: как от органов управления на передней панели, так и дистанционно в полном объеме при помощи инфракрасного пульта Двойное преобразование частоты. в диапазоне 0,02 - 32 МГц. Fпч1=45 МГц; Fпч2=455 кГц. 100 ячеек памяти. Выходная мощность аудиосигнала 2,2 Вт на 8 Омах. Имеются 4-х полосные регуляторы тембра Разъемы: последовательный порт для связи с компьютером. Два переключаемых антенных входа, выход на внешний динамический громкоговоритель, 8-контактный DIN- разъем для подключения внешних устройств. Габариты и вес: 238х77х191 мм, 2.2 кг. Прочный металлический корпус с оригинальным дизайном. Опции: Внешний источник напряжения питания 15 В (в комплекте). Фильтры Коллинза: MF300 (CW 0,3кГц/3 дБ; 1 кГц.60 дБ). MF500 (CW 0,5 кГц/3 дБ, 2 кГц/60 дБ) MF2,5 (SSB 2,5 кГц/3 дБ; 5,2 кГц/60 дБ). MF4 (AM 3,8 кГц/3 дБ; 10 кГц/60 дБ). MF6 (AM/FM 5,5 кГц/3 дБ; 11 кГц/60 дБ). Керамические фильтры Мюрата CFJ455K8 (1,0 кГц) CFJ455K5 (2,4 кГц) CFK455J (3 кГц). Аккумулятор BP123 (BP7030) – обеспечивает не менее 4-х часов работы. Телескопическая штыревая антенна TW7030 Для версии AR-7030+ NB7030-подавитель импульсных помех, шумовой фильтр; модернизация CPU (400 ячеек памяти с возможность записи 14 символьных комментариев; установки таймера “вкл-откл” и т.д.) | Технические характеристики AR-7030 | | Диапазон частот (МГц) | 0,02....32 | | Виды модуляции | SSB (USB, LSB), AM, SAM, CW, DATA, NFM | Чувствительность (мкВ) ( SSB,CW,AM при 10дБ S/N, NFM, при 12дБ SINAD ) | Частота (МГц) | USB (фильтр 2,2 кГц) | AM (фильтр 5,5 кГц) | NFM (фильтр 9,5 кГц) | | 0,02 | 1,4 | - | - | | 0,1 | 0,34 | - | - | | 0,5 | 0,18 | 0,33 | - | | 1 | 0,19 | 0,36 | - | | 5 | 0,35 | 0,35 | - | | 14 | 0,42 | 0,42 | - | | 28 | 0,23 | 0,4 | 0,48 | | 32 | 0,24 | 0,43 | - | | Напряжение питания/ток потребления | 12 – 16 В / 400 мА (типовое); 1 А max |
вверх
Приставка анализатора спектра SDU-5500SDU-5500 дополняет сканирующий приемник множеством функций, такими, как визуальная идентификация новых активных частот и их измерение. Анализатор может быть использован с множеством приемников с выходом ПЧ 10.7 МГц и обеспечивает полосу наблюдения до 10 МГц с разрешением от 5 до 30 кГц. Выпускается вместо предыдущей модели спектрального анализатора SDU-5000. Большой цветной ЖК-дисплей и микропроцессорное управление. Регулятор установки маркера аналогичный тем, которые используются в дорогих спектроанализаторах. Программирование осуществляется с помощью экранного меню и дополнительных 6 клавиш управления. При подключении к моделям приемников AOR и ICOM спектроанализатор может управлять их режимом и некоторыми параметрами. SDU-5500 может быть подключен к персональному компьютеру для передачи данных в реальном времени и обработки информации. Технические характеристики SDU-5500 | Входная частота | 10.7МГц | | Полоса обзора | от 1 кГц до 10 МГц (шаг 1 кГц) | | Точность установки частоты | 600 Гц | | Полоса разрешения | 5/30 кГц | | Уровень отсчета сигнала | -40 дБм; 10 дБм на деление | | Максимальный входной сигнал | -10 дБм | | Динамический диапазон | минимум 50 дБ | | Режимы измерений и обработки сигналов | отметка пиков, продолжительность пиков, среднего значения (усредн. 2-32) | | Входное сопротивление | 20 кОм | | Дисплей | 4,7 дюйма | | Разрешение дисплея | 304 х 128 точек | | Обновление экрана | 500 мс | | Размеры | 225 х 124 х 240 мм | | Вес | 3 кГ | | Питание | 12 В 1А | | Подключаемые приемники | AR5000, AR-8600, AR-8200 , AR3000, Icom IC-R8500 и другие приемники с ПЧ 10.7 МГц |
вверх
Приставка анализатора спектра SDU-5600
Основные характеристики SDU-5600: SDU-5600 дополняет сканирующий приемник множеством функций, такими, как визуальная идентификация новых активных частот и их измерение. Анализатор может быть использован с множеством приемников с выходом ПЧ 10.7 МГц и обеспечивает полосу наблюдения до 10 МГц с разрешением от 4 до 128 кГц. Выпускается вместо предыдущей модели спектрального анализатора AOR SDU-5500 фирмы AOR, устранен такой недостаток, как медленное обновление экрана. Большой цветной ЖК-дисплей и микропроцессорное управление. Регулятор установки маркера аналогичный тем, которые используются в дорогих спектроанализаторах. Программирование осуществляется с помощью экранного меню и дополнительных 6 клавиш управления. При подключении к моделям приемников AOR и ICOM спектроанализатор может управлять их режимом и некоторыми параметрами. SDU-5600 может быть подключен к персональному компьютеру для передачи данных в реальном времени и обработки информации. Технические характеристики SDU-5600 | Входная частота | 10.7/45.05 МГц | | Полоса обзора | от 160 кГц до 10 МГц | | Точность установки частоты | 10 Гц | | Полоса анализа | 4/32/64/128 кГц | | Уровень отсчета сигнала | минус 60 дБм; 10 дБм на деление. Линейность ? 2дБ (? 4 дБ в диапазоне ?5 МГц) | | Диапазон входных сигналов | 0 -минус 90 дБм | | Динамический диапазон | 60 дБ | | Режимы измерений и обработки сигналов | отметка пиков, продолжительность пиков, среднего значения (усредн. 2-32), накопление (максимум), усреднения спектра, временная диаграмма | | Входное сопротивление | 50 Ом | | Дисплей | 5 дюймовый цветной TFT | | Разрешение дисплея | 320 х 135 точек | | Обновление экрана | около 6 раз в секунду | | Размеры | 220 х 120 х 195 мм | | Вес | 2,3 кГ | | Питание | 12 В 1А | | Подключаемые приемники | AR-ONE, AR5000A, AR-8600, AR-8200 , AR3000, Icom IC-R8500 и другие приемники с ПЧ 10.7 МГц |
Модем для цифровой передачи речи AOR ARD9800 Новый прибор фирмы AOR позволяет превратить практически любой аналоговый трансивер в цифровой. Достаточно подключить модем к микрофонному входу двух трансиверов - и вы сможете почувствовать цифровое качество речи при полном отсутствии шумов в канале связи. Основные характеристики ARD9800: Модем использует частотный диапазон аналогового сигнала 300 Гц - 2500 Гц, метод кодирования AMBE2020. Работает в режиме SSB. Встроенная функция устранения дрейфа частоты в пределах +/- 125 Гц Специальная схема ODFM (Multy Carrier Modulation) устраняет затухания (фединги). Автоматическое распознавание сигнала и переключение в аналоговый или цифровой режим. Способность передовать сигналы любительского телевидения (Slow Scan TV) Ускоренная передача изображений (используется разработанный AOR алгоритм сжатия). Видео выход (формат NTSC) Цифровые алгоритмы коррекции ошибок. ( Речь - Golay+Hamming, видео/данные - Covolution+Reed-Solomon ) Скорость передачи на КВ до 3600 Бод Шифрование данных (в некоторых версиях) Технические характеристики AOR ARD9800 | Методы модуляции | OFDM, 36 carriers: DQPSK (3.6K) Symbol Rate 20 mS (50 baud), Guard interval 4mS | | Разъемы | Микрофон вход / выход (регулируется) Динамик вход / выход PTT вход / выход Видео вход/выход (75 ом) Интерфейс RS-232C, 9600 bps | | Источник питания | Сетевой адаптер 220В, выход 10-16В 200мА |
вверх Другое| BP8600 | Дополнительный внутренний аккумулятор для AR8600, обеспечивает до 2-х часов работы | | CC8200 | Компьютерный интерфейс COM к AR-8200 с программным обеспечением | | PC8200 | Компьютерный интерфейс COM к AR-8200 | | CR8200 | Кабель для записи на магнитофон | | CT8200 | Карта CTCSS- декодера | | DA3000 | Базовая антенна, 25-2000МГц с кабелем 15м | | EM8200 | Карта для дополнительной записи 4000 каналов в 160 банках памяти | | MA500 | Широкополосная автомобильная антенна 50-1300МГц с магнитным креплением | | RU8200 | Карта для записи и последующего воспроизведе-ния звуковых сигналов длительностью до 20 секунд. | | RT8200 | Кабель управления для подключения SCOUT 40 или MINI SCOUT | | TE8200 | Карта для распознавания однотоновых пилот – сигналов (256 значений) | <;tr>VI8200 | Карта декодирования сигналов с инверсией спектра (аналоговых маскираторов речи), 157 вариантов ( AR-8200/AR-8600 ) | | DS8000 | Карта декодирования сигналов с инверсией спектра (аналоговых маскираторов речи) ( AR-8000/AR-5000 ) |
<;;p> Активная петлевая антенна AOR LA380 Новая антенна LA380 выпускается вместо модели LA350 и представляет собой малогабаритный активный петлевой вибратор, работающий в широком диапазоне частот. LA380 - антенна, специально разработанная для использования в условиях ограниченного пространства. Антенна LA380 весьма компактна, ее высота не превышает 400 мм. Конструкция антенны позволяет легко и быстро ее монтировать. Предусмотрена плавная подстройка резонансной частоты антенны с помощью конденсатора переменной емкости. Для повышения эффективности антенны устанавливайте ее как можно выше и вдали от препятствий. Антенна обладает направленным действием, поэтому ее необходимо ориентировать на источник сигнала. Комплект поставки: подставка, соединительный кабель BNC-BNC, адаптер питания. Технические характеристики AOR LA380 Диапазон частот (только прием) | 10 кГц - 500 МГц | | Встроенный усилитель | 10 КГц - 250 МГц, уровень шума 20 дБ, IP3 +10 дБм | | Сопротивление | 50 Ом, разъем BNC | ; | Источник питания | Сетевой адаптер 220В, (выход 12-16В 50мА ) |
Широкополосная антенна AOR DA5000
DA5000 - новая широкополосная дискоконусная антенна производства фирмы AOR Ltd., Япония, охватывает диапазон частот от 700 МГц до 3000 МГц, т.е. диапазоны дециметровых и сантиметровых волн.
Комплект поставки DA5000: антенна (в разобранном виде), крепление на мачту, инструкция &;nbsp; &;nbsp; ; <;;/p> <;/p> ; Технические характеристики AOR DA5000 Диапазон частот (только прием) | 700 МГц - 3000 МГц | | Коэффициент усиления | 2.5 дБ (макс.) | | Сопротивление | 50 Ом, разъем N | | Габариты и вес | Длина 350 мм, диаметр 150 мм, вес около 1 кг |
Широкополосная антенная система AOR SA7000
Основные характеристики SA7000:
SA7000 - широкополосная антенная система производства фирмы AOR Ltd., Япония, охватывает диапазон частот от 30 кГц до 2 ГГц, т.е. диапазоны коротких и ультракоротких волн. SA7000 – антенна, специально разработанная для использования в случае ограниченного пространства для ее установки. SA7000 – пассивное устройство, состоящее из дуплексера и двух антенных элементов: длинного – более эффективного в диапазоне частот до 30 МГц, и короткого, эффективность которого выше для частот до 2 ГГц. Эффективность антенной системы SA7000 на частотах 150 МГц и 800 МГц повышается при помощи катушек индуктивности. Антенна SA7000 весьма компактна, ее высота не превышает 1800 мм. Конструкция антенны SA7000 позволяет легко ее монтировать. Дуплексер, выполненный в корпусе всепогодного исполнения, закреплен на пластине, которая фиксируется как на мачте при помощи скоб (в комплекте), так и на плоской поверхности. Для повышения эффективности антенны устанавливайте ее как можно выше и вдали от препятствий. К дуплексеру подключается 15-метровый коаксиальный кабель RG58/U (в комплекте), и антенна готова к использованию. Если длины кабеля 15 м Вам недостаточно, используйте кабель с низкими потерями, например, UR67 или RG213. Прокладка кабеля не критична, но избегайте мест с силовыми кабелями и другими источниками помех и наводок. Технические характеристики AOR SA7000 Диапазон частот (только прием) | 30 кГц – 2 ГГц | | Сопротивление | 50 Ом | | Допустимая ветровая нагрузка | 50 м/сек | | Диаметр мачты крепления | 30 – 60 мм | | Высота | 1,8 м | | Коаксиальный кабель | RG58/U, 15 метров. Разъем BNC | | Допустимая мощность | Не более 10 Вт |
|
|
|
|
|
Энциклопедия радиолюбителя
|
Защита информации, Теория связи в секретных системах
|
Вопросы криптографии и секретных систем открывают возможность для интересных применений теории связи. В настоящей статье развивается теория секретных систем. Изложение ведется в теоретическом плане и имеет своей целью дополнить положения, приводимые в обычных работах по криптографии. В этих работах детально изучаются многие стандартные типы кодов и шифров, а также способы их расшифровки. Мы будем иметь дело с общей математической структурой и свойствами секретных систем. Наше изложение будет ограничено в нескольких отношениях. Во-первых, имеются три общих типа секретных систем: 1) системы маскировки, которые включают применение таких методов, как невидимые чернила, представление сообщения в форме безобидного текста или маскировки криптограммы, и другие методы, при помощи которых факт наличия сообщения скрывается от противника; 2) тайные системы (например, инвертирование речи), в которых для раскрытия сообщения требуется специальное оборудование; 3) "собственно" секретные системы, где смысл сообщения скрывается при помощи шифра, кода и т.д., но само существование сообщения не скрывается и предполагается, что противник обладает любым специальным оборудованием, необходимым для перехвата и записи переданных сигналов. Здесь будет рассмотрен только третий тип систем, так как системы маскировки представляют в основном психологическую проблему, а тайные системы - техническую проблему. Во-вторых, наше изложение будет ограничено случаем дискретной информации, где сообщение, которое должно быть зашифровано, состоит из последовательных дискретных символов, каждый из которых выбран из некоторого конечного множества. Эти символы могут быть буквами или словами некоторого языка, амплитудными уровнями "квантованной" речи или видеосигнала и т.д., но главный акцент будет сделан на случае букв. Статья делится на три части. Резюмируем теперь кратко основные результаты исследования. В первой части излагается основная математическая структура секретных систем. В теории связи считается, что язык может рассматриваться как некоторый вероятностный процесс, который создает дискретную последовательность символов в соответствии с некоторой системой вероятностей. С каждым языком связан некоторый параметр D, который можно назвать избыточностью этого языка. Избыточность измеряет в некотором смысле, насколько может быть уменьшена длина некоторого текста в данном языке без потери какой-либо части информации. Простой пример: так как в словах английского языка за буквой q всегда следует только буква u, то u может быть без ущерба опущена. Значительные сокращения в английском языке можно осуществить, используя его статистическую структуру, частую повторяемость определенных букв или слов, и т.д. Избыточность играет центральную роль в изучении секретных систем. Секретная система определяется абстрактно как некоторое множество отображений одного пространства (множества возможных сообщений) в другое ространство (множество возможных криптограмм). Каждое конкретное отображение из этого множества соответствует способу шифрования при помощи конкретного ключа. Предполагается, что отображения являются взаимнооднозначными, так что если известен ключ, то в результате процесса расшифрования возможен лишь единственный ответ. Предполагается далее, что каждому ключу (и, следовательно, каждому отображению) соответствует некоторая априорная вероятность - вероятность выбрать этот ключ. Аналогично каждому возможному сообщению соответствует априорная вероятность, определяемая задающим сообщение вероятностным процессом. Эти вероятности различных ключей и сообщений являются фактически априорными вероятностями для шифровальщика противника и характеризуют его априорные знания относительно интересующей его проблемы. Чтобы использовать такую секретную систему, сначала выбирается некоторый ключ и посылается в точку приема. Выбор ключа определяет конкретное отображение из множества отображений, образующих систему. Затем выбирается сообщение и с помощью отображения, соответствующего выбранному ключу, из этого сообщения формируется криптограмма. Эта криптограмма передается в точку приема по некоторому каналу и может быть перехвачена противником. На приемном конце с помощью отображения, обратного выбранному, из криптограммы восстанавливают первоначальное сообщение. Если противник перехватит криптограмму, он может с ее помощью сосчитать апостериорные вероятности различных возможных сообщений и ключей, которые могли быть использованы для составления такой криптограммы. Это множество апостериорных вероятностей образует его сведения о ключах и сообщениях после перехвата. "Сведения", таким образом, представляют собой некоторое множество предположений, которым приписаны вероятности. Вычисление апостериорных вероятностей является общей задачей дешифрования. Проиллюстрируем эти понятия простым примером. В шифре простой подстановки со случайным ключом имеется 26! отображений, соответствующих 26! способам, которыми мы можем заменить 26 различных букв. Все эти способы равновозможны, и поэтому каждый имеет априорную вероятность 1/26! Если такой шифр применяется к "нормативному английскому языку" и предполагается, что шифровальщик противника не знает ничего об источнике сообщений, кроме того, что он создает английский текст, то априорными вероятностями различных сообщений из N букв являются просто их относительные частоты в нормативном английском тексте. Если противник перехватил такую криптограмму из N букв, его апостериорные вероятности изменятся. Если N достаточно велико (скажем, 50 букв), имеется обычно единственное сообщение с апостериорной вероятностью, близкой к единице, в то время как все другие сообщения имею суммарную вероятность, близкую к нулю. Таким образом, имеется, по существу, единственное "решение" такой криптограммы. Для меньших N (скажем, N = 15) обычно найдется много сообщений и ключей, вероятности которых сравнимы, и не найдется ни одного сообщения и ключа с вероятностью, близкой к единице. В этом случае "решение" криптограммы неоднозначно. В результате рассмотрения секретных систем, которые могут быть представлены как совокупность отображений одного множества элементов в другое, возникают две естественные операции комбинирования, производящие из двух данных систем третью. Первая операция комбинирования называется операцией "умножения" (произведением) и соответствует зашифрованию сообщения с помощью системы R с последующим зашифрованием полученной криптограммы с помощью системы S, причем ключи R и S выбираются независимо. Полный результат этой операции представляет собой секретную систему, отображения которой состоят из всех произведений (в обычном смысле R на отображения из S. Вероятности результирующих отображений являются произведениями вероятностей двух исходных отображений. Вторая операция комбинирования является "взвешенным сложением":
T = pR + qS, p + q = 1.
Она представляет собой следующее. Сначала делается предварительный выбор, какая из систем R или S будет использоваться, причем система R выбирается с вероятностью p, а система S с вероятностью q. После этого выбранная система используется описанным выше способом. Будет показано, что секретные системы с этими двумя операциями комбинирования образуют, по существу, "линейную ассоциативную алгебру" с единицей, - алгебраический объект) подробно изученный математиками. Среди многих возможных секретных систем имеется один тип с многочисленными особыми свойствами. Этот тип назовем "чистой" системой. Система является чистой, если все ключи равновероятны и если для любых трех отображений Ti, Tj, Tk из множества отображений данной системы произведение
TiTj-1Tk
также является отображением из этого множества. То есть зашифрование, расшифрование и снова зашифрование с любыми тремя ключами должно быть эквивалентно одному зашифрованию с некоторым ключом. Можно показать, что для чистого шифра все ключи по существу эквивалентны - все они приводят к тому же самому множеству апостериорных вероятностей. Больше того, каждой криптограмме соответствует некоторое множество сообщений ("остаточный класс"), из которых могла бы получиться эта криптограмма, а апостериорные вероятности сообщений в этом классе пропорциональны априорным вероятностям. Вся информация, которую противник получил бы в результате перехвата криптограммы, заключается в установлении остаточного класса. Многие из обычных шифров являются чистыми системами, в том числе простая подстановка со случайным ключом. В этом случае остаточный класс состоит из всех сообщений с таким же набором буквенных повторений, как в перехваченной криптограмме. По определению, две системы R и S являются "подобными", если существует фиксированное отображение A (имеющее обратное A-1) такое, что
R = AS.
Если R и S подобны, то между получающимися в результате применения этих систем множествами криптограмм можно установить взаимнооднозначное соответствие, приводящее к тем же самым апостериорным вероятностям. Такие две системы аналитически записываются одинаково. Во второй части статьи рассматривается проблема "теоретической секретности". Насколько легко некоторая система поддается раскрытию при условии, что для анализа перехваченной криптограммы противник располагает неограниченным количеством времени и специалистов? Эта проблема тесно связана с вопросами связи при наличии шумов, и понятия энтропии и неопределенности, введенные в теории связи, находят прямое применение в этом разделе криптографии. "Совершенная секретность" определяется следующими требованиями к системе. Требуется, чтобы апостериорные вероятности различных сообщений, полученные после перехвата противником данной криптограммы, были бы в точности равны априорным вероятностям тех же сообщений до перехвата. Покажем, что "совершенная секретность" возможна, но требует в случае конечного числа сообщений того же самого числа возможных ключей. Если считать, что сообщение создается с данной "скоростью" R (понятие скорости будет определено позже), то ключ должен создаваться с той же самой или с большей скоростью. Если используется секретная система с конечным ключом и перехвачены N букв криптограммы, то для противника будет существовать определенное множество сообщений с определенными вероятностями, которые могли бы создать эту криптограмму. С увеличением N это множество обычно сужается до тех пор, пока в конце концов не получится единственного "решения" криптограммы: одно сообщение с вероятностью, близкой к единице, а все остальные с вероятностями, практически равными нулю. В работе определяется величина H(N), названная ненадежностью. Эта величина измеряет (в статистическом смысле), насколько близка средняя криптограмма из N букв к единственному решению, т.е. насколько неточно известно противнику истинное сообщение после перехвата криптограммы из N букв. Далее выводятся различные свойства ненадежности, например: ненадежность ключа не возрастает с ростом N. Эта ненадежность является теоретическим показателем секретности - теоретическим, поскольку она позволяет противнику дешифрировать криптограмму лишь в том случае, если он обладает неограниченным запасом времени. В этой же части определяется функция H(N) для некоторых идеализированных типов шифров, называемых случайными шифрами. С некоторыми видоизменениями эта функция может быть применена ко многим случаям, представляющим практический интерес. Это дает способ приближенного вычисления количества материала, который требуется перехватить чтобы получить решение секретной системы. Из подобного анализа следует, что для обычных языков и обычных типов шифров (но не кодов) это "расстояние единственности" равно приблизительно H(K)/D. Здесь H(K) - число, измеряющее "объем" пространства ключей. Если все ключи априори равновероятны, то H(K) равно логарифму числа возможных ключей. Вводимое число D - это избыточность языка. Оно измеряет количество "статистических ограничений", налагаемых языком. Для простой подстановки со случайным ключом наше H(K) равно log1026! или приблизительно 20, а D (в десятичных единицах на букву) для английского языка равно приблизительно 0.7. Таким образом, единственность решения достигается приблизительно при 30 буквах. Для некоторых "языков" можно построить такие секретные системы с конечным ключом, в которых неопределенность не стремится к нулю при N. В этом случае противник не получит единственного решения такого шифра, сколько бы материала он не перехватил, и у него будет оставаться много альтернатив с довольно большими вероятностями. Такие системы назовем идеальными системами. В любом языке можно аппроксимировать такую ситуацию, т.е. отсрочить приближение H(N) к нулю до сколь угодно больших N. Однако такие системы имеют много недостатков, таких как сложность и чувствительность к ошибкам при передаче криптограммы. Третья часть статьи посвящена "практической секретности". Две системы с одинаковым объемом ключа могут быть обе разрешимы единственным образом, когда перехвачено N букв, но они могут значительно отличаться по количеству времени и усилий, затрачиваемых для получения решения. На основе анализа основных недостатков секретных систем предлагаются методы построения систем, для решения которых требуются большие затраты времени и сил. Наконец, рассматривается проблема несовместимости различных желательных качеств секретных систем.
Информация взята из сайта http://www.lr.kiev.ua
|
|
|