[发明专利]警用监听装置有效
申请号: | 201210442353.8 | 申请日: | 2012-11-07 |
公开(公告)号: | CN102938656A | 公开(公告)日: | 2013-02-20 |
发明(设计)人: | 刘明 | 申请(专利权)人: | 郑州正义电子科技有限公司 |
主分类号: | H04B1/38 | 分类号: | H04B1/38 |
代理公司: | 北京联瑞联丰知识产权代理事务所(普通合伙) 11411 | 代理人: | 郑自群 |
地址: | 465000 河南*** | 国省代码: | 河南;41 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 监听 装置 | ||
技术领域
本发明涉及警用设备技术领域,特别是指一种警用监听装置。
背景技术
声波是一种波动,因此它具有波动的一切特性,能产生反射、折射、干涉、衍射等现象。随着科学技术的发展,根据声波的特性,制造了监听器等装置。目前,监听器被广泛应用于警用监控系统中,监听器的应用给警务人员带来了很大的方便,但其在使用的过程中也存在着很多的不足之处:
首先,安装监听器和线路必须进入被监听者的活动区域,一旦被发觉会危害执法人员的安全,具有很大的危险性;
其次,在监听技术不断发展的同时,反监听技术也随之不断提高,从而增加了监听的难度。
因此,现阶段亟需一种具有较高安全性的、能够实现稳定监听的警用监听装置。
发明内容
本发明提出一种警用监听装置,解决了现有技术中监听装置危险性高的问题。
本发明的技术方案是这样实现的:警用监听装置,包括监听信号发射器、监听信号接收器、振动频率分析仪和还原仪。所述监听信号发射器用于发出监听信号感应物体的振动,所述监听信号接收器用于接收感应到物体振动后的监听信号,所述振动频率分析仪用于对监听信号接收器接收到的监听信号进行分析,所述还原仪用于将振动频率分析仪分析后的监听信号还原为声音信号。
作为一种优选的实施方式,所述监听信号为红外线信号。
作为一种优选的实施方式,所述监听信号为激光信号。
作为一种优选的实施方式,所述还原仪上连接有用于播放声音的播放器。
采用了上述技术方案后,本发明的有益效果是:该警用监听装置在使用时,可将监听信号发射器安装在距离监听目标适当距离的地方,而不必进入到被监听者的活动区域内安装监听器和线路,从而消除了安装的危险性,保证了执法人员的人身安全。
被监听者一旦发出动静,就会产生带有能量的声波,声波通过空气将这种能量传递到周围的物体上(例如窗户或墙壁),引起物体的振动,同时,监听信号发射器发出的信号传递到物体上产生相应的变化,再经监听信号接收器接收后传至振动频率分析仪进行分析,最终经分析后的信号通过还原仪还原为声音信号,起到监听的作用。
该警用监听装置采用的为红外线信号或激光信号,能够充分发挥两种信号的优点,取得较为完整的监听信号。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明一种实施例的结构示意图;
图中:1-监听信号发射器;2-监听信号接收器;3-振动频率分析仪;4-还原仪;5-播放器;6-墙壁。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
实施例:
如图1所示,为本发明警用监听装置的一种实施例,该装置依次包括监听信号发射器1、监听信号接收器2、振动频率分析仪3和还原仪4。其中,监听信号发射器1的作用是发射出监听信号;监听信号接收器2的作用是接收监听信号;振动频率分析仪3的作用是对监听信号接收器2接收到的监听信号进行分析;还原仪4的作用是将经振动频率分析仪3分析后的监听信号还原为声音信号;另外,在还原仪4上还可以连接一个播放器5,用于将还原后的声音播放出来,起到实时的监听作用。
该警用监听装置的使用方法是:将监听信号发射器1安装在距离监听目标适当距离的地方,这个距离是由监听信号发射器1所发出的监听信号所决定的。当被监听者发出动静时,就会产生带有能量的声波,声波通过空气将这种能量传递到周围的物体上(例如墙壁6或窗户上),引起墙壁6的振动,同时,监听信号发射器1发出的监听信号传递到墙壁6上产生相应的变化,再经监听信号接收器2接收后传至振动频率分析仪3上进行分析,最终经分析后的监听信号通过还原仪4还原为声音信号,起到监听的作用。另外,上述提及到的监听信号发射器1、监听信号接收器2、振动频率分析仪3和还原仪4均为本技术领域内的公知技术,在此不再赘述。
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