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ENZYKLOPÄDIE DER FUNKELEKTRONIK UND ELEKTROTECHNIK
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Wie führt man einen dünnen Draht durch ein kleines Loch? Enzyklopädie der Funkelektronik und Elektrotechnik

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Lexikon der Funkelektronik und Elektrotechnik / Amateurfunk-Technologien

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Es ist nicht so einfach, einen dünnen Draht (ca. 0,1 mm) durch ein Loch mit kleinem Durchmesser zu führen, insbesondere wenn dieses Loch schwer zugänglich ist.

Um diese Aufgabe zu erleichtern, verwende ich eine Injektionsnadel. Zuerst führe ich den Draht so in die Nadel ein, dass sein Ende aus der Spitze herausragt. Dann führe ich die Nadelspitze durch das Loch, halte das überstehende Ende des Drahtes mit meinen Fingern fest und entferne die Nadel – der Draht bleibt im Loch.

Diese Technik kann in einer Reihe ähnlicher Situationen nützlich sein, die in der Amateurfunkpraxis auftreten. Wenn der hindurchgeführte Draht dicker ist, kann ein Metall- oder Hartplastikrohr mit geeignetem Durchmesser als Nadel dienen.

Autor: S. Kasinsky, Uljanowsk

Siehe andere Artikel Abschnitt Amateurfunk-Technologien.

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Sie können den Betrieb der Festplatte mit dem Ton gewöhnlicher Lautsprecher stören 30.05.2018

Sicherheitsforscher der University of Michigan in den USA und der Zhejiang University in China haben akustische Angriffe untersucht, die die Mechanik von Festplatten zum Versagen bringen und in der Folge sowohl Hard- als auch Software beschädigen können. Der Angriff erfordert keine spezielle Ausrüstung: Ein Angreifer kann herkömmliche eingebaute Lautsprecher oder eine angeschlossene Akustik verwenden, um dauerhafte Fehler im Zielsystem zu verursachen.

„Unsere Experimente haben gezeigt, dass hörbare Geräusche dazu führen, dass die Headstack-Baugruppe (HSA) stärker vibriert, als es die Betriebsnormen zulassen, und dass Ultraschallgeräusche Fehlalarme des Stoßsensors verursachen, der entwickelt wurde, um einen Kopfausfall zu verhindern. Das identifizierte Problem kann große Schwierigkeiten verursachen für magnetische Festplatten, die in sicherheitskritischen Anwendungen wie medizinischen Geräten und anderen stark genutzten Systemen immer noch sehr verbreitet sind", so die Forscher.

Moderne mechanische Festplatten verwenden sensorbasierte proaktive Controller, um die Position des Festplattenkopfs anzupassen. Mithilfe von Ultraschallschwingungen kann ein Angreifer Fehlalarme auslösen, die zum Einparken des Kopfes führen. Akustische Signale können auch dazu führen, dass der Lese-/Schreibkopf vibriert, was zu einer schlechten Positionierung über der magnetischen Oberfläche und einem Betrieb außerhalb der normalen Parameter führt. Die Festplatte funktioniert nicht wie vom Hersteller vorgesehen, was sowohl die Festplatte selbst als auch die darauf gespeicherten Dateien beschädigen kann.

„Ein Angreifer kann eine Festplatte angreifen, indem er Vibrationen durch akustische Emitter verursacht, die in das System des Opfers (oder das ihm am nächsten stehende System) eingebaut sind … Der Angriff ist umso wahrscheinlicher erfolgreich, je stärker oder physisch näher der Sound Emitter ist zum Ziellaufwerk“, heißt es in der Erklärung.

Für diese Art von Angriff muss der Hacker Zugriff auf Lautsprecher in der Nähe haben. Dies ist offensichtlich problematisch, insbesondere für Remote-Angriffe. Die Forscher stellen jedoch fest, dass selbst mit dem einfachsten Phishing-Angriff etwas Ähnliches getan werden kann oder auf andere Weise schädlicher JavaScript-Code auf dem Computer des Opfers ausgeführt wird, der schädliche Geräusche über die Lautsprecher des Systems abspielen würde.

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