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Fédération Informatique et Libertés


Brouilleur GPS Portatif et Bon Marche
 

                            ==Phrack Inc.==

               Volume 0x0b, Issue 0x3c, Phile #0x0d of 0x10

|=---=[ Brouilleur GPS Portatif et Bon Marche ]=---=|
|=-----=[ anonymous p60_0d@author.phrack.org ]=----=|

--[ Sommaire

  1 - Description du projet

  2 - Pourquoi ?

  3 - Description technique
    3.1 - Boucle de phase fermee
    3.2 - Generateur de bruit
    3.3 - Amplificateur RF
    3.4 - Regulation de la tension
    3.5 - Antenne

  4 - Notes de construction
    4.1 - Aquisition des composants
    4.2 - Disposition

  5 - Operation

  6 - References

  7 - Annexe A : liens vers des feuilles de donnees.

  8 - Annexe B : Diagrame schematique - gps_jammer.ps.gz (uuencode)


--[ 1 - Description du projet

  Un appareil bon marche pour desactiver temporairement le code de
reception  de la [course acquisition (C/A)] civile utilise pour le
Standard Positioning Service (SPS) [Service de Positionnement
Standard] sur le Glogal Positionning System (GPS/NAVSTAR) [Systeme de
Positionnement Global] L1 de frequence 1575.42 MHz

  Ceci est accompli en transmettant un signal de bruit de gauss sur
une bande etroite, avec une deviation de plus ou moins 1.023 MHz, sur
la frequence L1 GPS elle-meme. Cette technique est un petit peu plus
compliquee qu'une simple brouilleur a vague continue (VC), mais tend a
etre plus efficace (i.e. plus difficile a filtrer) contre les
recepteurs radios bases sur de larges spectres.

  Cet appareil n'aura aucun effet sur le Precise Psitionning Service
(PPS) qui est transmit sur la frequence GPS L2 de 1227.6 MHz et un
petit effet sur le P-code qui est egalement porte par la frequence
L1. Il peut y avoir un probleme si votre recepteur GPS particulier a
besoin d'aquerir le P(Y)-code au travers du C/A-code avant une
operation propre.

  Cet appareil ne fonctionnera pas non plus contre la nouvelle frequence
GPS L5 de 1176.45 MHz a venir ou les systeme GLONASS Russe ou Galileo
Europeen. Il peut etre adapte pour brouiller le nouveau signal
C/A-code civil qui est sur le point d'etre egalement transmit sur la
frequence GPS L2.

  Cela dit, ca fonctionnera contre la majorite des recepteurs GPS
consumer/OEM, fournits sans aucune installation en aucune
configuration d'anti brouillage avance.


--[ 2 - Pourquoi ?

  Les attaques sur les appareils de navigation basee sur des GPS bon
marche(ou sur les appareils de tracking caches) ces dernieres annees ont
rendu necessaire au citoyen de base de se mettre au bel art de la guerre de 


l'electronique.

  Diverses compagnies [2] vendent a present des appareils de tracking 
caches bases sur le GPS qui se mettent dans ou sous votre vehicule.
Quelques-uns transmettent, via telephonie cellulaire, les coordonnees
presentes et/ou passees de votre vehicule pendant une semaine sans
changement de batteries ni d'ordre du tribunal !

Les compagnies de location de vehicules sont connues pour utiliser des 
appareils de traquing GPS pour verifier que vous ne faites pas d'exces de 
vitesse ou abusez de leurs vehicules de location. Les loueurs non mefiants 
sont souvent confrontes a ce genre d'abus caches apres le retour du 
vehicule de location.

  Les agences de maintient de l'ordre sont assez folles pour garder des
traces des prisonniers assignes a residence avec de simples bracelets bases 
sur du tracking par GPS [3]. Certains meme utilisent le GPS pour la
localisation automatique de vehicule (LAV) sur leur voitures de patrouille 
pour permettre aux aiguilleurs d'envoyer l'unite la plus prochevers un 
appel partculier ou pour connaitre la localisation d'un officier dans le 
cas d'une situation d'urgence ou ils ne peuvent utiliser leur radio.

  Les compagnies de telephonie cellulaire, de transports routiers, les 
investigateurs prives, les routes a peages, les avions, les systeme du 
genre "protegez votre enfant" et beaucoup d'autres services sont totalement 
impliquees dans l'utilisation de tracking par GPS. Le probleme est :
voulez-vous vraiment que tout le monde sache ou vous etes ?


--[ 3 - Description technique

  Ce sera une breve description de chacune des sections majeures qui
compromettent le brouilleur entier. Referez-vour au diagrame schematique
inclus (Annexe B) quand vous aurez tout lu. Vous devriez egalement vous
referer aux feuilles de donnees des composants pour toujours plus
d'information detaillee.

----[ 3.1 - Boucle de phase fermee

  Les principaux composants oscillants du brouilleur est un chip
synthetiseur de frequence a boucle de phase fermee (PLL) [NDT : desole j'ai
rien trouve de mieux pour "phase-locked loop", si quelqu'un a une idee ...]
Motorola MC145151, un module d'oscilateur a voltage controlle (VCO)
Micronetics M3500-1324S et un chip prescaler divise-par-256.
[NDT : Serieux, la j'ai du mal :-( ]

Le VCO donne une portion de son signal de sortie de frequence radio 
(RF)dans le chip prescaler, ou il est divide par 256. Un signal de 1575 MHz
serait transforme en un signal de 6.15234375 MHz. Ceci est ensuite nourri
dans un cote du chip PLL.

L'autre cote du PLL est nourri par une frequence de reference qui est 
derivee d'un cristal de quartz de 10 MHZ. Cette frequence a quartz de 
reference est divisee 512 fois par le PLL pour atteindre 19531,25 MHz. La 
frequence de sorti du prescaler de 6.15234375  MHz est egalement divisee
plus loin divisee 315 fois par le chip PLL pour une freqence finale de 
19531,25 MHz. Ceci sera la nouvelle frequence de reference interne du PLL. 
Ce tres mauvais signal micro-wave de 1575 MHz ressemble a present a une 
simple frequence audio pour le chip PLL et les composants qui le supporte.

  Le chip PLL compare en interne la phase des 19531,25 MHZ du signal du 
cote VCO a la phase des 19531,25 MHz du signal du cote du cristal. La 
sortie de pulsations de haut ou bas voltage du chip PLL depend si le signal 
du cristal depasse ou est en retard de phase avec le signal du VCO. Ces
pulsations sont ensuite filtrees et mouille en un signal de controle CD pur 
via un simple filtre de boucle passive. Ce signal nettoye est ensuite
connecte a l'entree de controle de l'accordeur du voltage du VCO.

  Lorsque tout fonctionne correctement, la frequence de sortie du VCO est 
bloquee sur n'importe quelle frequence que vous avez programmee dans le
chip PLL, 1575 MHz dans ce cas. Ca va rester sur cette frequence meme sous
de dramatiques changements de temperature, un probleme qu'un PLL non-VCO
aurait eu. Si le PLL ne fonctionne pas correctement, la LED rouge "PLL
Unlock" sera allumee.

  A cause du caprice de n'utiliser que des composants peu chers est faciles
a obtenir, vous devrez legerement ajuster deux condensateurs chargeurs
sur le signal de reference. Ceci est inhabituel, mais necessaire pour
bouger le signal du 1575 MHz par defaut au 1575,42 plus approprie
(plus ou moins quelques centaines de Hertz). C'est une procedure tres
importante et tres delicate, et vous aurez besoin d'une compteur de
freqence pour l'accomplir.

----[ 3.2 - Generateur de bruit

  Le generateur de bruit actuel du brouilleur est tres simple. Une diode 
Zener de 6,8 Volt est d'abord basee, mise en tampon et amplifiee par un 
transistor 2N3904. Cette diode Zener est capable de generer en broadband 
des signaux de bruit depuis les frequences audios jusqu'a plus de 100 MHz. 
Nous filtrons ensuite ce signal de bruit vers quelque chose de plus 
pratique et quelque chose auquel le module VCO puisse repondre aussi. Ceci 
est fait via le chip amplificateur audio LM386. Le LM386 amplifie et 
abaisse les filtres du signal de bruit final. Le signal de sortie final du 
LM386 aura suffisamment de marge si vous voulez l'adapter pour un 
brouilleur sur une large bande.

  Ce signal de bruit de basse frequence est alimente, via un potentiometre
de 100 Ohm, par un simple reseau de resistors/condensateurs ou c'est
melange avec le voltage du tune de controle du VCO (decrit ci-dessus). La
diode 1N4148 est la pour empecher toute pulsation de voltage negatif
d'attenidre le VCO.

  Ce melange a pour resultat un signal de tune de controle de voltage
quelque peu "bruyant" alimentant le VCO. Le signal RF resultant ressemble a 
un bruit aleatoire dancant autour de 1575,42 MHz. Vous aurez besoin de
mettre la deviation de ce bruit a approximativement +/- 1,023 MHz depuis la 
frequence radio (RF) porteuse de 1575,42 MHz. L'acces a un analyseur de
spectre est requis pour faire cela proprement, ou vous pouvez utiliser un 
oscilloscope et le test de points de voltage iclus pour obtenir une mise au 
point approximative.

----[ 3.3 - Amplificateur de frequence radio

  La sortie RF de +dBm (5 milliWatt) du VCO est d'abord legerement attenuee 
(4dB) et on lui donne un petit coup pour l'entre dans le prescaler MB506.
Elle passe ensuite a travers les etages de l'amplificateur RF et du fitre 
de bande.

  Le premier amplificateur RF est un Sirenza Microdevices SGA-6289. Il 
fournit a peu pres 13 dB de gain pour compenser les pertes de l'attenuation 
restrictive du pad. Il montre egalement une bonne terminaison de 50 Ohm
pour la sortie RF du VCO et aide meme a conduire l'amplificateur RF final.

  Le filtre de bande GPS est un bipole Toko 4DFA-1575B-12 ceramic
dielectric filter de chez Digi-Key[4], partie numeroTKS2609CT-ND. Cette 
partie est optionelle, mais aide a nettoyer le spectre RF avant une 
amplification plus avancee. La perte de l'insertion du filtre est a peu 
pres 2 dB.

  L'amplificateur RF final est un WJ Communications AH102. Il fournit un 
autre gain de 13 dB, avec un plus fort point de compression P1dB d'environ 
+27 dBm (500 mW). Le AH102 esquisse les plus courantes de toutes les 
parties, et n'est pas reellement necessaire si vous avez pour but un
appareil a faible rang, faible courant et a batterie.

----[ 3.4 - Regulation de la tension

  La regulation et le filtrage du voltage d'entree est effectue en 
utilisant des regulateurs de voltage standard IC. Un LM2940CT-12 12 Volt, 1 
Amp faible abandon de regulation de vlotage est utlise pour reguler
l'alimentation 12 Volt principale. Des regulateurs standard des series 78xx 
sont utlises ici pour fournir les deux lignes 9 et 5 Volt. Une simple
diode/fusible de plan de protection de polarite est egalement fournie sur
l'entree de la batterie. L'usage d'un fusible de remise a zero automatique 
est hautement recommande.

  Vous pouvez alimenter le brouilleur par une batterie 12 Volt 
recharegeable normale. La batterie 12 Volt, 4.5 Amp-heure, lead-acid de 
chez Radio Shack [5], partie numero 23-289, est un bon choix. Les vielles 
batteries de voiture, les batteries des chaines de lanternes de 6 Volt ou 
meme des panneaux solaires fonctionneront egalement. Le plan pour le 
brouilleur complet sera autour de 300 milliAmps.

----[ 3.5 - Antenne

Une antenne rayonnante n'est pas montree dans le diagrame schematique et 
elle aura besoin d'etre achetee ou construite pour des operations propres. 
Ils y a de nombreuses antennes de reception GPS qui fonctionnerons tres 
bien pour cette applcation de transmission a faible puissance. 
Quelques-unes des meilleures antennes a micro-ondes pre-construites ou 
facilement assemblables peuvent etre achetees directement chez Ramsey
Electronics[6].

  L'antenne discone broadband Ramsey DA25 est recommandee pour des 
applications de rayonnement omni-directionnel (transmit dans un cercle). La 
Yagi LPY2 log periodic peut etre utilisee pour des applications de 
rayonnement directionnel (transmit sur une ligne droite). Utiliser une 
antenne directionnelle vous donnera un petit avantage dans toute la
puissance des frequences radio transmises, qui augmentera le rang du 
brouilleur, et peut egalement  etre utilisee pour proteger votre propre 
recepteur GPS d'etre brouille (i.e. point-le vers votre ennemi).

  Les elements d'une antenne patch GPS dielectrique peuvent egalement etre 
achetez chez Digi-Key. Les elements des series Toko DAK, Digi-Key partie 
numero TK5150-ND, sont parfaits pour un montage en surface directement du 
la planche du circuit. Il requiereront un radome en platique pour abaisser 
un peu leur frequence de resonnance. La petite taille de l'element de 
l'antenne est egalement parfaite pour des operations cachees ou portatives.


--[ 4 - Notes de construction

  Malheureusement, une construction propre du brouilleur requierera des 
competances d'ingenierie plutot avancees. Une connaissance prioritaire des 
circuits a micro-ondes hautes frequences et du design de circuits imprimes 
est requise. Un bon commencement pour le/le debutant(e) est en lisant le
"UHF/Microwave Handbook" [Guide de poche des Ultra Hautes
Frequences/Micro-ondes] et "The ARRL Handbook" tous les deux publies chez
the Amateur Radio Relay League (ARRL)[7].  L'acces a un equipement
fondamental de test RF (oscilloscope, compteur de frequence, analyseur de
spectre, charges, attenuateurs, etc.) est egalement requis.
[NDT : si quelqu'un sait ou on peut se procurer les deux livres cites en
France, si jamais un editeur les a publie, contactez-moi, je les mettrai
ici].

----[ 4.1 - Achat des composants

  Le module VCO principal et les amplificateurs RF peuvent etre achetes chez 
Richardson Electronics[8]. Partie numero M3500C-1324S pour le module VCO
et les parties numeros SGA-6289 and AH102 pour les amplificateurs
RF. Des VCO et amplificateurs RF equivalents peuvent etre achetes a
des compagnies comme  Mini-Circuits[9] ou Synergy Microwave[10]. Des
petits changements de composants pourraient etre requis si vous
utilisez des composants alternatifs pour prendre en compte differants
voltages operants et des besoin en energie des entrees/sorties RF. Le
filtre de boucle PLL peut egalement avoir besoin d'etre ajuste si vous
utilisez un module VCO differant.

  Le chip sythetiseur PLL MC145151 peut etre achete chez Digi-Key. Il
y a plusieurs paquetages en fiche disponibles (plombe ou monte en
surface), choisissez celui qui va avec votre application. Le petit
paquetage 28-SOIC monte en surface est la partie numero
MC145151DW2-ND. Vous pourriez egalement recuperer des chips MC145151
sur de vielles CB ou de vieux recepteurs satellite C-band (ceux qui
etaient controles via des switches DIP).

  Digi-Key vent egalement un prescaler IC equivalent, le NEC
UPG1507GV, partie UPB1507GV-ND. C'est un remplacant exact pour le
Fijitsu MB506, mais le principal desavantage du UPG1507GV est qu'il
est dans un paquetage 8-SSOP (i.e. tres petit) et c'est honnetement
difficile de travailler en utilisant des outils standards en soldes.

  Le cristal 10 MHz est egalement disponible chez Digi-Key, partie
numero UPB1507GV-ND. D'autres composants divers peuvent etre egalement
achetes chez Digi-Key (condensateurs, resistances, regulateurs de
voltage, inducteurs, diodes, transistors, LM386, boite de projet,
connecteurs RF, etc.) car leurs prix sont les plus competitifs et leur
service est hors-standing.

----[ 4.2 - Disposition

  Aucun modele PCB n'est disponible, vous devrez disposer le projet a
la main en utilisant des marqueurs felt-types, des bandes de
brouillon, des transferts dry-etch ou iron-on. [NDT : desole, mais, la
je seche ... :( ] Vous devriez faire votre propre modele PCB pour
ajuster votre application specifiquement.

  La disposition PCB n'est pas difficile, mais requierera une grande
experience et une garnde patience. Utiliser tous les composants montes
en surface et de bonnes techniques de disposition sur le circuit
reduira enormement la taille physique et le cout du brouilleur.

  L'utilisation de hautes frequences, d'un revetement de limaille de
cuivre a double face est essentiel pour travailler proprement des
circuits  a micro-ondes. GIL Technologies[11] GML1000 (2-faces, 1 oz.,
0.030") [NDT : je ne suis pas tres famillier du systeme non-metrique,
encore desole] est un bon choix mais la limaille standard FR-4
fonctionnera au besoin. Vous pouvez acheter de la limaille 6" x 6"
FR-4 (2-faces, 1 oz., 0.030") chez Digi-Key, partie numero PC45-S-ND.

  Un micro fil nu de 50 Ohm sur 0.030" GML1000 PCB lamine fera environ
70 mils (1.8 mm) et en FR-4 il sera large d'environ environ 55 mils
(1.5 mm). Soyez sur(e) de garder tout micro fil nu portant les signaux
RF courts, droits et perpendiculaires a toute ligne DC penchante, ou a
tout autre micro fil nu qu'il doit croiser.

  La ligne large de 2 mm dans le paquetage de transfert dry-etch de
chez Radio Shack, partie numero 276-1490, fonctionnera sur les deux
materiaux pour creer des micro fils nus faits maison qui sont
suffisamment pres de 50 Ohms.

  Les modeles des deux amplificateurs RF, du filtre de bande, du VCO
et du prescaler requiereront tous de nombreuses voies connectant les
niveaux du haut et du bas. Cette aide empeche les boucles de ground et
l'instabilite (oscillations) de perturber les operations propres du
circuits. Dand le cas du AH102, ils fournissent meme de la chaleur qui
s'abaisse pour autoriser une operation plus froide de l'amplificateur
RF final.

  Toute resistance, tout condensateur ou inducteur utilise dans les
sections RF devrait etre dans un paquetage de taille de montage en
surface 0603, 0805, ou 1026. Des composants conducteurs ne
fonctionneront pas a cette hauteur de frequence. Soyez sur(e) que
votre choix d'inducteurs montes en surface peut tenir le courant
lorsque utilise comme partie du biais DC sur l'amplificateur RF. La
perle de ferrite montree dans le schema peut etre n'importe quelle
perle de ferrite recuperee. L'assortiment de paquetages d'inducteurs
chez Radio Shark, partie numero 273-1601, devrait en avoir une paire.


--[ 5 - Operation

  Une fois le brouilleur operationnel, vous pouvez le tester en
monitorant le signal sur un recepteur GPS de consommation courante ou
un recepteur de communications de haute qualite. Un recepteur GPS pres
du brouilleur GPS ne sera pas capable d'acquerir le lock du C/A-code
et tout GPS operant dans le modele de radiation du brouilleur perdra
son lock de C/A-code. Les recepteurs GPS de plus haute qualite tendent
a etre moins susceptibles au brouillage de faible puissance, donc vous
aurez besoin d'etre dans le modele de radiation de proximite de
l'antenne (i.e. pres) pour qu'il fonctionne.

  Toute obstruction a cote de la propre antenne du brouilleur (arbres,
maisons, colline, murs, etc.) abaissera l'etendue de brouillage. La
meilleure place est la ou l'antenne du brouilleur est en ligne de vue
de l'antenne du GPS que vous etes en train d'essayer de
brouiller. Dans le vrai monde, les resultats variront de maniere
extreme, mais vous devriez etre capable d'obtenir un rayon de
brouillage de quelques centaines de pieds meme dans des zones tres
obstruees avec l'option de plus forte puissance (AH102) et une simple
antenne.

  Vous pouvez meme pratiquer des methodes d'anti-brouillage pour vous
proteger contre des brouillages hostiles ou accidentels. Essayez de
proteger votre recepteur GPS de la source d'interference en placant
votre corps, des arbres, des collines, des rochers ou autres
obstructions entre votre poistion et l'interference. Des methodes plus
avancees impliquent l'utilisation d'antennes directionnelles ou
pilotables sur votre recepteur GPS (pointe vers le ciel) pour annuler
toute interference basee au sol.


--[ 6 - References

[1] Standard Positioning Service (SPS) Signal Specification
    http://www.spacecom.af.mil/usspace/gps_support/gps_documentation.htm

[2] GPS-Web
    http://www.gps-web.com

    Travel Eyes 2
    http://www.spyyard.com/details_traveleyes2.htm

[3] VeriTrack
    http://www.veridian.com/offerings/suboffering.asp?offeringID=472

    iSECUREtrac
    http://www.isecuretrac.com

    Pro Tech Monitoring
    http://www.ptm.com

[4] Digi-Key
    http://www.digikey.com

[5] Radio Shack
    http://www.radioshack.com

[6] Ramsey Electronics
    http://www.ramseyelectronics.com

[7] Amateur Radio Relay League
    http://www.arrl.org

[8] Richardson Electronics
    http://www.rell.com

[9] Mini-Circuits
    http://www.minicircuits.com

[10] Synergy Microwave
     http://www.synergymwave.com

[11] GIL Technologies
     http://www.gilam.com

[12] Xcircuit
     http://xcircuit.ece.jhu.edu



--[ Annexe A : liens vers des feuilles de donnees

Des composants manufactures alternatifs peuvent etre substitues dans
la plupart des cas.

* Fairchild Semiconductor 2N3904 NPN Transistor
  http://www.fairchildsemi.com/ds/2N/2N3904.pdf

* Micronetics M3500-1324S VCO
  http://www.micronetics.com/pdf/vco1324.pdf

* Motorola MC145151 PLL Frequency Synthesizer
  http://e-www.motorola.com/brdata/PDFDB/docs/MC145151-2.pdf

* National LM2940-12 Voltage Regulator
  http://www.national.com/ds/LM/LM2940.pdf

* National LM386 Audio Amplifier
  http://www.national.com/ds/LM/LM386.pdf

* National LM78L05 Voltage Regulator
  http://www.national.com/ds/LM/LM78L05.pdf

* NEC UPB1506/07GV Prescaler
  http://www.cel.com/pdf/datasheets/upb1506.pdf

* Sirenza Microdevices SGA-6289 RF Amplifier
  http://www.sirenza.com/pdf/datasheets/sga/89/sga-6289.pdf

* STMicroelectronics 78M09 Voltage Regulator
  http://eu.st.com/stonline/books/pdf/docs/2146.pdf

* Toko DAK1575MS50T Dielectric Antenna
  http://www.toko.com/passives/antennas/pdf/DAK1575MS50Tws.pdf

* Toko 4DFA-1575B-12 Dielectric Band Pass Filter
  http://www.toko.com/passives/filters/dielectric/4dfa.html

* WJ Communications AH102 RF Amplifier
  http://www.wj.com/pdf/AH102.pdf


--[ Annexe B: Diagrame schematique - gps_jammer.ps.gz (uuencoded)

Dessous est le diagrame schematique (gps_jammer.ps) dans un fichier
PostScript gzippe et uuencode. C'est le format natif Xcircuit[12] et
c'est utilise pour la simplicite de vue, d'impression et de
modification.

<++> ./gps_jammer.ps.gz.uue

begin 644 gps_jammer.ps.gz
M'XL("&A2XST``V=PRW
MD1/$'MN[>ZX?$X_W$62#A4;JF=%:H]:1-'X<8_][ZL%7=Y/J'I\)@@1WX94X
MS6*Q6"P6JXK%UN/_='XQ>[IL+NM9?SX_>JPKI^(Z^W^CS_G
MM[?U#IZ=[>KYH=D]$;\M5KO%W>H@/LJ33%>LFLWS^0':O+^KQ9OFHY"YB-(G
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<--> ./gps_jammer.ps.gz.uue

|=[ EOF]=---------------------------------------------------------------=|

Traduction par [DegenereScience]DecereBrain, le Lundi 17 Mars 2003, 19:48

Desole, je ne suis pas electronicien de formation, donc ma
traduction est probablement plus fallible que dans d'autres articles.
J'implore donc l'indulgeance du lecteur / de la lectrice, mais je fais de
mon mieux.
Tout commentaire sur cet article me sera donc utile, si d'avanture j'avais
a en traduire d'autres du meme genre.
Merci special a Jacob, cet immonde legume qui devait s'en occuper
(enfoire :)


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