{"id":14785,"date":"2026-05-05T17:42:13","date_gmt":"2026-05-05T15:42:13","guid":{"rendered":"https:\/\/www.spiare.com\/blog\/?p=14785"},"modified":"2026-05-05T22:30:37","modified_gmt":"2026-05-05T20:30:37","slug":"analizzatore-di-spettro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.spiare.com\/blog\/analizzatore-di-spettro\/","title":{"rendered":"Analizzatore di Spettro SDR per Bonifiche TSCM | Guida"},"content":{"rendered":"\n<h1 class=\"wp-block-heading\" id=\"0-come-funziona-come-si-legge-cosa-rivela\">Come Funziona, Come Si Legge, Cosa Rivela<\/h1>\n\n\n\n<p>Analizzatore di spettro: Dalla ricezione grezza del segnale RF all\u2019identificazione dell\u2019operatore e del tipo di traffico: guida tecnica all\u2019uso dei ricevitori SDR in contesti di analisi ambientale e investigazione.<\/p>\n\n\n\n<p>Durante una <a href=\"https:\/\/www.spiare.com\/bonifica-da-microspie\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><strong>bonifica ambientale professionale<\/strong><\/a>, uno degli strumenti pi\u00f9 sottovalutati \u2014 e al tempo stesso pi\u00f9 rivelatori \u2014 \u00e8 l\u2019<strong>analizzatore di spettro RF<\/strong>. Nella sua versione accessibile basata su tecnologia SDR (Software Defined Radio), permette di osservare in tempo reale l\u2019intero panorama elettromagnetico di un ambiente, trasformando segnali invisibili in informazioni operative.<\/p>\n\n\n\n<p>Questo articolo spiega come funziona, come si usa concretamente in un contesto TSCM, e cosa \u00e8 possibile ricavare da un\u2019analisi spettrale senza mai intercettare o decodificare alcun contenuto.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"background: #f5f6f8; border: 1px solid #dde2ea; border-radius: 10px; padding: 28px 30px; margin: 36px 0; font-family: Arial, sans-serif;\">\n\n  <div style=\"font-size: 11px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: #c8a84b; margin-bottom: 8px;\">\ud83d\udcc4 Risorsa Scaricabile \u00b7 PDF Gratuito<\/div>\n\n  <div style=\"font-size: 1.2rem; font-weight: 700; color: #0d2b55; margin-bottom: 8px;\">Guida Operativa all&#8217;Analisi di Spettro TSCM<\/div>\n\n  <div style=\"font-size: 14px; color: #555; margin-bottom: 20px; line-height: 1.6;\">\n    Dal segnale grezzo all&#8217;identificazione della minaccia: manuale tattico per bonifiche ambientali e controspionaggio. 12 slide tecniche con protocollo operativo in 5 fasi, matrice hardware, firme spettrali GSM\/LTE e analisi delle minacce dormienti.\n  <\/div>\n\n  <div style=\"display: flex; gap: 10px; flex-wrap: wrap; margin-bottom: 20px;\">\n    <div style=\"background: #0d2b55; border-radius: 6px; padding: 8px 12px; font-size: 12px; color: rgba(255,255,255,0.8);\">\ud83d\udef0\ufe0f Analisi RF passiva<\/div>\n    <div style=\"background: #0d2b55; border-radius: 6px; padding: 8px 12px; font-size: 12px; color: rgba(255,255,255,0.8);\">\ud83d\udcca Matrice hardware SDR \u2192 HSA-Q1<\/div>\n    <div style=\"background: #0d2b55; border-radius: 6px; padding: 8px 12px; font-size: 12px; color: rgba(255,255,255,0.8);\">\ud83d\udd0d Firme GSM \/ LTE \/ Tracker GPS<\/div>\n    <div style=\"background: #0d2b55; border-radius: 6px; padding: 8px 12px; font-size: 12px; color: rgba(255,255,255,0.8);\">\u2696\ufe0f Confine legale metadati RF<\/div>\n    <div style=\"background: #0d2b55; border-radius: 6px; padding: 8px 12px; font-size: 12px; color: rgba(255,255,255,0.8);\">\ud83d\udccb Protocollo TSCM in 5 fasi<\/div>\n  <\/div>\n\n  <div style=\"display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; align-items: center;\">\n    <a href=\"https:\/\/www.spiare.com\/blog\/tattica-tscm-analisi-rf.pdf\" download target=\"_blank\" style=\"background: #0d2b55; color: #fff; font-weight: 700; padding: 12px 24px; border-radius: 6px; text-decoration: none; font-size: 14px; display: inline-block;\">\n      \u2b07 Scarica il PDF Gratuito\n    <\/a>\n    <span style=\"font-size: 13px; color: #999;\">PDF \u00b7 12 slide \u00b7 Livello Avanzato \u00b7 Spiare.com<\/span>\n  <\/div>\n\n<\/div>\n\n<!-- ANTEPRIMA VIA GOOGLE DOCS VIEWER -->\n<div style=\"margin: 24px 0; border-radius: 8px; overflow: hidden; border: 1px solid #dde2ea;\">\n  <div style=\"background: #0d2b55; padding: 10px 16px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13px; color: rgba(255,255,255,0.8); display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;\">\n    <span>\ud83d\udcc4 Anteprima \u2014 Guida Operativa Analisi di Spettro TSCM<\/span>\n    <a href=\"https:\/\/www.spiare.com\/blog\/tattica-tscm-analisi-rf.pdf\" target=\"_blank\" style=\"color: #c8a84b; font-size: 12px; text-decoration: none;\">Apri in nuova scheda \u2197<\/a>\n  <\/div>\n  <iframe\n    src=\"https:\/\/docs.google.com\/viewer?url=https:\/\/www.spiare.com\/blog\/tattica-tscm-analisi-rf.pdf&#038;embedded=true\"\n    width=\"100%\"\n    height=\"520\"\n    style=\"display: block; border: none;\"\n    title=\"Guida Operativa Analisi di Spettro TSCM - Spiare.com\">\n  <\/iframe>\n<\/div>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"1-cos%E2%80%99%C3%A8-uno-spettro-rf-e-perch%C3%A9-%C3%A8-utile-in-una-bonifica\">Cos\u2019\u00e8 uno spettro RF e perch\u00e9 \u00e8 utile in una bonifica<\/h2>\n\n\n\n<p>Lo spettro radio \u00e8 l\u2019insieme di tutte le onde elettromagnetiche trasmesse in un ambiente in un dato momento. Ogni dispositivo attivo \u2014 smartphone, microspia GSM, tracker GPS, telecamera wireless, bug audio \u2014 emette energia elettromagnetica a una o pi\u00f9 frequenze specifiche. Quell\u2019emissione lascia una traccia misurabile.<\/p>\n\n\n\n<p>Un <strong>analizzatore di spettro<\/strong> \u00e8 lo strumento che rende visibile quella traccia. Mostra, su un grafico frequenza\/potenza, quali bande dello spettro sono occupate, con quale intensit\u00e0, e \u2014 attraverso la visualizzazione nel tempo chiamata <em>waterfall<\/em> \u2014 per quanto tempo.<\/p>\n\n\n\n<p>In una <strong>bonifica TSCM<\/strong> (Technical Surveillance Countermeasures), l\u2019analisi spettrale \u00e8 il primo livello di scansione dell\u2019ambiente: permette di rilevare qualsiasi emissione RF attiva prima ancora di sapere cosa sia, e di distinguere traffico legittimo da anomalie degne di approfondimento. Per una guida completa ai segnali di allarme e alle tecniche di ricerca, leggi anche: <a href=\"https:\/\/www.spiare.com\/blog\/come-scoprire-se-ci-sono-microspie\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">come scoprire se ci sono microspie<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"2-analizzatore-di-spettro-e-la-tecnologia-sdr-cos%E2%80%99%C3%A8-e-come-funziona\">Analizzatore di spettro e la tecnologia SDR: cos\u2019\u00e8 e come funziona<\/h2>\n\n\n\n<p>SDR sta per <em>Software Defined Radio<\/em>. In un ricevitore radio tradizionale, le funzioni di filtraggio, demodulazione e analisi del segnale sono svolte da circuiti hardware dedicati e fissi. In un ricevitore SDR, gran parte di quelle funzioni \u00e8 delegata al software: l\u2019hardware si limita a convertire il segnale analogico in digitale (ADC), e il computer fa il resto.<\/p>\n\n\n\n<p>Questo approccio ha due conseguenze pratiche rilevanti per chi opera in ambito TSCM:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Flessibilit\u00e0 totale:<\/strong> cambiando software, lo stesso hardware pu\u00f2 analizzare bande diverse, con risoluzioni diverse, con algoritmi di rilevamento diversi.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Costo drasticamente ridotto:<\/strong> un dongle RTL-SDR USB costa 25\u201350 euro. Un analizzatore di spettro hardware tradizionale con prestazioni comparabili ne costa decine di migliaia.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Il limite \u2014 importante da comprendere \u2014 \u00e8 nelle prestazioni: dynamic range ridotto, rumore di fase elevato, saturazione in presenza di segnali forti. Per uso orientativo e formativo, il RTL-SDR \u00e8 eccellente. Per una bonifica TSCM certificabile e professionale, sono necessari strumenti di categoria superiore.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"3-analizzatore-di-spettro-e-l%E2%80%99hardware-disponibile-dal-dongle-al-professionale\">Analizzatore di spettro e l\u2019hardware disponibile: dal dongle al professionale<\/h2>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><thead><tr><th>Dispositivo<\/th><th>Copertura<\/th><th>Dynamic Range<\/th><th>Costo indicativo<\/th><th>Uso consigliato<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td><strong>RTL-SDR v3<\/strong><\/td><td>500 kHz \u2013 1.75 GHz<\/td><td>~50 dB<\/td><td>\u20ac 30\u201350<\/td><td>Formazione, analisi orientativa<\/td><\/tr><tr><td><strong>Airspy R2<\/strong><\/td><td>24 \u2013 1800 MHz<\/td><td>~80 dB<\/td><td>\u20ac 169<\/td><td>Semi-professionale, TSCM base<\/td><\/tr><tr><td><strong>SDRplay RSPdx<\/strong><\/td><td>1 kHz \u2013 2 GHz<\/td><td>~100 dB<\/td><td>\u20ac 200\u2013250<\/td><td>Professionale, copertura ampia<\/td><\/tr><tr><td><strong>HackRF One<\/strong><\/td><td>1 MHz \u2013 6 GHz<\/td><td>~50 dB<\/td><td>\u20ac 280\u2013320<\/td><td>Test, TX\/RX, ricerca<\/td><\/tr><tr><td><strong>R&amp;S PR100 \/ FSH<\/strong><\/td><td>DC \u2013 8+ GHz<\/td><td>&gt;100 dB<\/td><td>\u20ac 15.000+<\/td><td>TSCM professionale certificabile<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"4-analizzatore-di-spettro-ed-il-software-sdr-e-le-alternative\">Analizzatore di spettro ed il software: SDR# e le alternative<\/h2>\n\n\n\n<p>Il software pi\u00f9 diffuso per analisi spettrale con SDR su Windows \u00e8 <strong><a href=\"https:\/\/airspy.com\/download\/\" rel=\"noreferrer noopener\" target=\"_blank\">SDR#<\/a><\/strong> (pronunciato \u201cSDR Sharp\u201d), sviluppato e mantenuto da Airspy, disponibile gratuitamente. \u00c8 il software visibile nella maggior parte degli screenshot di analisi spettrale che circolano in ambito TSCM e radio amatoriale.<\/p>\n\n\n\n<p>SDR# mostra due visualizzazioni sovrapposte, entrambe fondamentali:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Spettro istantaneo<\/strong> (parte superiore): curva frequenza\/potenza aggiornata in tempo reale. Mostra cosa c\u2019\u00e8 <em>ora<\/em> nello spettro.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Waterfall<\/strong> (parte inferiore): mappa a colori dove l\u2019asse X \u00e8 la frequenza, l\u2019asse Y \u00e8 il tempo che scorre verso il basso, e il colore rappresenta la potenza (dal blu scuro = bassa, all\u2019arancio\/bianco = alta). Mostra come si comporta il segnale <em>nel tempo<\/em>.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Altre alternative rilevanti: <strong>HDSDR<\/strong> (Windows, interfaccia pi\u00f9 tecnica), <strong>SDR Console<\/strong> (multi-ricevitore, utile per monitoraggio simultaneo di pi\u00f9 bande), <strong>GNU Radio<\/strong> (Linux\/multipiattaforma, per analisi avanzate e automazione).<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"5-come-si-legge-uno-spettro-parametri-chiave\">Come si legge uno spettro: parametri chiave<\/h2>\n\n\n\n<p>Prima di saper interpretare un\u2019acquisizione spettrale, \u00e8 necessario capire i parametri di configurazione che ne determinano la qualit\u00e0 e il significato.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"6-rbw-%E2%80%94-resolution-bandwidth\">RBW \u2014 Resolution Bandwidth<\/h3>\n\n\n\n<p>\u00c8 la larghezza minima di banda che il sistema riesce a distinguere come due segnali separati. Un RBW di 5 kHz (come nelle acquisizioni SDR# standard) permette di distinguere segnali distanti almeno 5 kHz tra loro. Pi\u00f9 \u00e8 basso, pi\u00f9 l\u2019analisi \u00e8 dettagliata \u2014 ma pi\u00f9 lenta. Nelle acquisizioni LTE, un RBW di 5\u201310 kHz \u00e8 sufficiente per identificare la struttura del canale.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"7-peak-hold\">Peak Hold<\/h3>\n\n\n\n<p>Molti software mostrano, accanto alla curva istantanea (bianca), una curva di <em>peak hold<\/em> (arancio in SDR#): essa trattiene il valore massimo registrato per ogni frequenza nelle ultime N acquisizioni. \u00c8 fondamentale per non perdere segnali brevi o intermittenti \u2014 ad esempio un burst GSM o un heartbeat periodico di un tracker GPS. Vale la pena ricordare che i moderni <a href=\"https:\/\/www.spiare.com\/blog\/furti-jammer-droni-tecnologia\/\">jammer GPS usati nelle operazioni criminali<\/a> generano a loro volta emissioni caratteristiche su queste stesse frequenze, rilevabili su waterfall come spike energetici anomali nella banda L1 (1575 MHz).<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"8-sample-rate\">Sample Rate<\/h3>\n\n\n\n<p>Determina la larghezza di banda visibile sullo schermo. Con un sample rate di 2.4 MSPS, la finestra spettrale visualizzata \u00e8 di circa 2.4 MHz. Per monitorare contemporaneamente la banda 800 MHz uplink di tutti gli operatori italiani (832\u2013862 MHz, circa 30 MHz), servono ricevitori con sample rate pi\u00f9 elevato o scansioni sequenziali.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"9-identificare-l%E2%80%99operatore-telefonico-da-un-segnale-lte\">Identificare l\u2019operatore telefonico da un segnale LTE<\/h2>\n\n\n\n<p>Questa \u00e8 la parte pi\u00f9 operativamente rilevante per chi usa l\u2019analisi spettrale in contesti investigativi o TSCM. L\u2019identificazione dell\u2019operatore da un segnale LTE non richiede decodifica del traffico. Richiede solo tre elementi, tutti pubblicamente disponibili:<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"10-1-frequenza-centrale-del-segnale\">1. Frequenza centrale del segnale<\/h3>\n\n\n\n<p>Si legge direttamente dallo spettro: \u00e8 il centro del blocco piatto e continuo caratteristico del segnale LTE.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"11-2-piano-nazionale-di-ripartizione-delle-frequenze-pnrf\">2. Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze (PNRF)<\/h3>\n\n\n\n<p>Il <a href=\"https:\/\/www.mimit.gov.it\/it\/digitale\/gestione-spettro-radio\/piano-nazionale-ripartizione-frequenze\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Ministero delle Imprese e del Made in Italy pubblica il PNRF<\/a>, che assegna porzioni di spettro specifiche a ciascun operatore per ciascuna tecnologia. In banda 800 MHz (Banda 20 LTE), le assegnazioni uplink per il mercato italiano sono le seguenti:<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><thead><tr><th>Operatore<\/th><th>Uplink 800 MHz (Banda 20)<\/th><th>Downlink 800 MHz<\/th><th>Larghezza canale<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td>TIM<\/td><td>832 \u2013 842 MHz<\/td><td>791 \u2013 801 MHz<\/td><td>10 MHz<\/td><\/tr><tr><td>Vodafone<\/td><td>842 \u2013 852 MHz<\/td><td>801 \u2013 811 MHz<\/td><td>10 MHz<\/td><\/tr><tr><td>WindTre<\/td><td>852 \u2013 862 MHz<\/td><td>811 \u2013 821 MHz<\/td><td>10 MHz<\/td><\/tr><tr><td>Iliad<\/td><td>Non assegnata in B20<\/td><td>\u2014<\/td><td>\u2014<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p><strong>Nota operativa:<\/strong> un segnale LTE uplink centrato intorno a 857 MHz cade nel blocco WindTre (852\u2013862 MHz), non Vodafone. La verifica con il PNRF \u00e8 il passaggio critico: la sola lettura visiva della frequenza, senza incrocio con la tabella, porta a errori di attribuzione.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"12-3-struttura-spettrale-del-segnale-lte\">3. Struttura spettrale del segnale LTE<\/h3>\n\n\n\n<p>LTE ha una firma riconoscibile: occupazione piatta e uniforme della banda allocata, bordi netti (filtri root-raised cosine), assenza di modulazione AM visibile. Questo lo distingue da GSM (burst a 200 kHz), UMTS (noise a larga banda), NR\/5G (simile a LTE ma su bande pi\u00f9 alte o pi\u00f9 larghe).<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"13-spettro-vs-waterfall-perch%C3%A9-il-tempo-%C3%A8-l%E2%80%99informazione-pi%C3%B9-importante\">Spettro vs. Waterfall: perch\u00e9 il tempo \u00e8 l\u2019informazione pi\u00f9 importante<\/h2>\n\n\n\n<p>Nel lavoro di analisi TSCM, lo spettro istantaneo dice <em>cosa c\u2019\u00e8<\/em>. Il waterfall dice <em>cosa sta succedendo<\/em>. La differenza \u00e8 operativamente enorme.<\/p>\n\n\n\n<p>\u2014 Schema comportamenti tipici su waterfall \u2014<\/p>\n\n\n\n<div style=\"background: linear-gradient(135deg, #0a0a1a 0%, #0d1a2e 100%); border-radius: 6px; padding: 1.8em; margin: 1.8em 0; color: #ccc; font-size: 0.9em; font-family: 'Courier New', monospace;\">\n  <div style=\"color: #6af; margin-bottom: 12px; font-size: 0.9em;\">\u2014 Schema comportamenti tipici su waterfall \u2014<\/div>\n \n  <div style=\"display: flex; align-items: center; gap: 12px; margin: 6px 0; font-size: 0.85em;\">\n    <span style=\"width: 90px; color: #6af; flex-shrink: 0;\">857 MHz<\/span>\n    <div style=\"height: 14px; border-radius: 2px; width: 200px; background: linear-gradient(90deg, #ff6a00, #ffb347); opacity: 0.9;\"><\/div>\n    <span style=\"color: #888; font-size: 0.85em;\">VoLTE attivo \u2014 striscia continua, alta potenza<\/span>\n  <\/div>\n \n  <div style=\"display: flex; align-items: center; gap: 12px; margin: 6px 0; font-size: 0.85em;\">\n    <span style=\"width: 90px; color: #6af; flex-shrink: 0;\">868 MHz<\/span>\n    <div style=\"height: 14px; border-radius: 2px; width: 80px; background: #1a3a6a;\"><\/div>\n    <div style=\"height: 14px; border-radius: 2px; width: 80px; background: #0a0a2a; margin-left: 4px;\"><\/div>\n    <span style=\"color: #888; font-size: 0.85em;\">Heartbeat IoT \u2014 burst periodici, bassa potenza<\/span>\n  <\/div>\n \n  <div style=\"display: flex; align-items: center; gap: 12px; margin: 6px 0; font-size: 0.85em;\">\n    <span style=\"width: 90px; color: #6af; flex-shrink: 0;\">433 MHz<\/span>\n    <div style=\"height: 14px; border-radius: 2px; width: 12px; background: #ffff00; opacity: 0.7;\"><\/div>\n    <div style=\"height: 14px; border-radius: 2px; width: 12px; background: #0a0a2a; margin-left: 4px;\"><\/div>\n    <div style=\"height: 14px; border-radius: 2px; width: 12px; background: #ffff00; opacity: 0.7; margin-left: 4px;\"><\/div>\n    <span style=\"color: #888; font-size: 0.85em;\">Microspia analogica \u2014 burst brevi, irregolari<\/span>\n  <\/div>\n \n  <div style=\"display: flex; align-items: center; gap: 12px; margin: 6px 0; font-size: 0.85em;\">\n    <span style=\"width: 90px; color: #6af; flex-shrink: 0;\">2450 MHz<\/span>\n    <div style=\"height: 14px; border-radius: 2px; width: 160px; background: linear-gradient(90deg, #003366, #0066cc); opacity: 0.6;\"><\/div>\n    <span style=\"color: #888; font-size: 0.85em;\">Wi-Fi \u2014 banda larga, variabile per traffico<\/span>\n  <\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<p>Un dispositivo in standby con heartbeat periodico genera un pattern ritmico a bassa potenza, visibile sul waterfall come una serie di strisce brevi e regolari. Un VoLTE attivo produce una striscia continua e intensa. Una microspia analogica produce burst irregolari o un segnale continuo fuori dalle bande attese. La <strong>continuit\u00e0 temporale<\/strong> del segnale uplink \u00e8 spesso pi\u00f9 indicativa della potenza assoluta: \u00e8 la prima variabile che distingue presenza da attivit\u00e0. Per approfondire la tecnica di rilevamento dei dispositivi dormienti e dei burst, leggi: <a href=\"https:\/\/www.spiare.com\/blog\/rilevare-microspie\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">rilevare microspie dormienti e GPS tracker con analizzatore di spettro real-time<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"14-analizzatore-di-spettro-e-la-configurazione-operativa-passo-dopo-passo\">Analizzatore di spettro e la configurazione operativa: passo dopo passo<\/h2>\n\n\n\n<div style=\"background: #ffffff; border: 1px solid #e0e0e0; border-left: 4px solid #00c48a; font-family: 'Courier New', monospace; font-size: 14px; padding: 22px 26px; border-radius: 6px; margin: 1.5em 0; line-height: 2.1; overflow-x: auto;\">\n  <span style=\"color: #999;\"># Configurazione SDR# per analisi banda 800 MHz LTE<\/span><br \/><br \/>\n  <span style=\"color: #111;\">Center Frequency :<\/span> <span style=\"color: #007a55;\"> 847 MHz<\/span> <span style=\"color: #aaa;\"> # centro della banda B20 italiana<\/span><br \/>\n  <span style=\"color: #111;\">Sample Rate&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;:<\/span> <span style=\"color: #007a55;\"> 2.048 MSPS<\/span><br \/>\n  <span style=\"color: #111;\">RBW&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;:<\/span> <span style=\"color: #007a55;\"> 5.0 kHz<\/span><br \/>\n  <span style=\"color: #111;\">FFT Size&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;:<\/span> <span style=\"color: #007a55;\"> 32768 bins<\/span><br \/>\n  <span style=\"color: #111;\">Display Range&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;:<\/span> <span style=\"color: #007a55;\"> -120 dBm \/ -20 dBm<\/span><br \/>\n  <span style=\"color: #111;\">Peak Hold&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;:<\/span> <span style=\"color: #007a55;\"> ON<\/span><br \/>\n  <span style=\"color: #111;\">Waterfall Speed&nbsp;&nbsp;:<\/span> <span style=\"color: #007a55;\"> 25 fps<\/span><br \/>\n  <span style=\"color: #111;\">Antenna&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;:<\/span> <span style=\"color: #007a55;\"> dipolo \u03bb\/4 @ 850 MHz (~8.8 cm per lato)<\/span><br \/><br \/>\n  <span style=\"color: #aaa;\"># Per copertura full-band B20 (832\u2013862 MHz)<\/span><br \/>\n  <span style=\"color: #aaa;\"># usare sample rate 3.2 MSPS o scansione sequenziale<\/span>\n<\/div>\n\n\n\n<p><strong>Passo 1 \u2014 Calibrazione del noise floor:<\/strong> prima di qualsiasi analisi, spegnere tutti i dispositivi noti nell\u2019ambiente e acquisire per 30\u201360 secondi. Quello che rimane \u00e8 il rumore di fondo ambientale. Qualsiasi segnale che emerge da quel livello merita attenzione.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Passo 2 \u2014 Scansione con peak hold attivo:<\/strong> lasciare l\u2019acquisizione in modalit\u00e0 peak hold per almeno 5\u201310 minuti. Questo garantisce che anche segnali intermittenti \u2014 burst GPS, heartbeat IoT, microfoni attivati da voce \u2014 vengano catturati. Per acquisizioni professionali con spettrogramma a cascata integrato, lo strumento di riferimento \u00e8 l\u2019<a href=\"https:\/\/www.spiare.com\/analizzatore-di-spettro-audio-rilevatore-di-microspie-per-bonifica-ambientale.html\"><strong>analizzatore HSA-Q1<\/strong><\/a>, con scansione dell\u2019intero spettro da 1 MHz a 13,44 GHz in 0,5 secondi.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Passo 3 \u2014 Analisi del waterfall:<\/strong> osservare la struttura temporale. Segnali continui = sessioni attive. Segnali periodici = dispositivi in standby con polling. Segnali irregolari = attivit\u00e0 umana (chiamate, messaggi) o dispositivi anomali.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Passo 4 \u2014 Incrocio con PNRF:<\/strong> per ogni anomalia rilevata, incrociare la frequenza con la tabella di assegnazione per determinare tecnologia e operatore. Questo trasforma il dato grezzo RF in informazione contestualizzata.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Passo 5 \u2014 Documentazione:<\/strong> salvare screenshot con timestamp, annotare frequenza centrale, larghezza di banda stimata, potenza rilevata, durata dell\u2019emissione. In contesti investigativi, la catena documentale \u00e8 parte del valore della rilevazione.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"15-analizzatore-di-spettro-cosa-pu%C3%B2-rivelare-%E2%80%94-e-cosa-no\">Analizzatore di spettro cosa pu\u00f2 rivelare \u2014 e cosa no<\/h2>\n\n\n\n<p>L\u2019analisi spettrale passiva con SDR permette di identificare: presenza e tipo di emissioni RF nell\u2019ambiente, tecnologia (GSM\/LTE\/5G\/Wi-Fi\/Bluetooth\/LoRa\/analogico), operatore assegnatario della frequenza, pattern temporale del segnale (continuo, periodico, a burst), stima della potenza e quindi della distanza approssimativa dalla sorgente. In contesti veicolari \u2014 dove i moderni sistemi di telematica trasmettono continuamente \u2014 l\u2019analisi spettrale \u00e8 uno strumento chiave: approfondisci nel nostro articolo sulla <a href=\"https:\/\/www.spiare.com\/blog\/tende-schermanti\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">bonifica elettronica veicolare e auto spia<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Non permette \u2014 e questo \u00e8 il confine legale ed etico su cui \u00e8 necessario essere precisi \u2014 di accedere ai contenuti delle comunicazioni, di identificare il numero chiamante o chiamato, di associare il segnale a una persona specifica senza ulteriori strumenti investigativi.<\/p>\n\n\n\n<p>Il valore operativo dell\u2019analisi spettrale in una bonifica TSCM sta esattamente in questo: massima informazione sul <em>comportamento<\/em> dei segnali, zero accesso ai <em>contenuti<\/em>. \u00c8 analisi di metadati RF, non intercettazione.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Aspetto legale:<\/strong> la ricezione passiva dello spettro radio senza decodifica dei contenuti non configura il reato di intercettazione ai sensi dell\u2019<a href=\"https:\/\/www.brocardi.it\/codice-penale\/libro-secondo\/titolo-xii\/capo-iii\/sezione-v\/art617.html\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">art. 617 c.p.<\/a> (Normattiva). \u00c8 assimilabile all\u2019uso di un qualsiasi analizzatore di spettro professionale. In ambito investigativo professionale con mandato formale, le attivit\u00e0 di monitoraggio RF sono soggette alle disposizioni del Codice di Procedura Penale (artt. 266 e ss.). Polinet S.r.l. opera esclusivamente nel pieno rispetto della normativa vigente.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"16-sdr-in-una-bonifica-tscm-professionale-ruolo-e-limiti\">SDR in una bonifica TSCM professionale: ruolo e limiti<\/h2>\n\n\n\n<p>Un RTL-SDR o Airspy non sostituisce un analizzatore di spettro professionale. Lo completa. In una bonifica TSCM strutturata, l\u2019analisi spettrale con SDR \u00e8 tipicamente il primo livello di scansione \u2014 rapido, ampio, continuo \u2014 che orienta l\u2019indagine verso le bande e le frequenze che meritano approfondimento con strumentazione pi\u00f9 precisa.<\/p>\n\n\n\n<p>I vantaggi operativi dello SDR in questo contesto sono: portabilit\u00e0, possibilit\u00e0 di lasciare il sistema in acquisizione continua non presidiata, integrazione con software di automazione per alert su soglia, costo che permette configurazioni ridondanti (pi\u00f9 ricevitori simultanei su bande diverse).<\/p>\n\n\n\n<p>I limiti da tenere presenti: saturazione in ambienti RF densi (citt\u00e0, edifici con molti dispositivi), blind spot intorno alla frequenza centrale nei RTL-SDR entry-level, impossibilit\u00e0 di certificare formalmente i risultati per uso probatorio senza strumentazione calibrata e certificata. Per la fase di rilevamento avanzato, il nostro catalogo include il <a href=\"https:\/\/www.spiare.com\/rilevatore-microspie-ambientali-professionale.html\"><strong>RAPTOR 7<\/strong><\/a> \u2014 rilevatore professionale con algoritmi per GSM\/3G\/4G\/5G\/DECT\/Wi-Fi\/Bluetooth e funzione specifica per jammer GPS \u2014 e la gamma completa di <a href=\"https:\/\/www.spiare.com\/rilevatori_microspie.html\">rilevatori di microspie professionali<\/a> per ogni livello di intervento.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"background: linear-gradient(135deg, #0a0a0a 0%, #1a1a1a 100%); color: white; padding: 2em 2.2em; border-radius: 6px; margin: 2.5em 0; border: 1px solid #333;\">\n  <h3 style=\"color: white; margin-top: 0; font-size: 1.25em; border-bottom: 1px solid #c8102e; padding-bottom: 0.5em;\">Bonifica Ambientale Professionale \u2014 Polinet S.r.l.<\/h3>\n  <p style=\"color: #bbbbbb; font-size: 0.95em; margin-bottom: 1.2em;\">Operiamo dal 2001 con strumentazione professionale certificata, Licenza ex Art. 28 T.U.L.P.S. e forniture al Ministero della Difesa e all&#8217;Arma dei Carabinieri. Le nostre bonifiche TSCM integrano analisi spettrale RF, rilevazione NL (non lineare), ispezione fisica e analisi delle linee di rete e alimentazione.<\/p>\n  <ul style=\"color: #cccccc; font-size: 0.92em; margin: 0 0 1.2em 0; padding-left: 1.4em;\">\n    <li style=\"margin-bottom: 0.4em;\">Analisi spettrale 100 MHz \u2013 6 GHz con strumentazione professionale<\/li>\n    <li style=\"margin-bottom: 0.4em;\">Rilevazione microfoni nascosti, tracker GPS, telecamere spia<\/li>\n    <li style=\"margin-bottom: 0.4em;\">Report tecnico documentato per uso legale e assicurativo<\/li>\n    <li style=\"margin-bottom: 0.4em;\">Intervento a Roma, tutta Italia e su richiesta all&#8217;estero<\/li>\n  <\/ul>\n  <a href=\"\/contatti\" style=\"display: inline-block; background: #c8102e; color: white; padding: 10px 22px; border-radius: 3px; text-decoration: none; font-family: 'Courier New', monospace; font-size: 0.9em; letter-spacing: 0.5px;\">Richiedi un preventivo TSCM \u2192<\/a>\n<\/div>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"17-domande-frequenti\">Domande frequenti<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"18-cos%E2%80%99%C3%A8-un-analizzatore-di-spettro-sdr\">Cos\u2019\u00e8 un analizzatore di spettro SDR?<\/h3>\n\n\n\n<p>Un analizzatore di spettro SDR (Software Defined Radio) \u00e8 un ricevitore radio in cui le funzioni tradizionalmente svolte dall\u2019hardware vengono eseguite via software. Permette di visualizzare in tempo reale l\u2019occupazione dello spettro radio in una banda definita, mostrando frequenza, potenza e comportamento temporale dei segnali presenti nell\u2019ambiente.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"19-un-analizzatore-di-spettro-sdr-pu%C3%B2-identificare-l%E2%80%99operatore-telefonico-da-un-segnale-lte\">Un analizzatore di spettro SDR pu\u00f2 identificare l\u2019operatore telefonico da un segnale LTE?<\/h3>\n\n\n\n<p>S\u00ec, indirettamente. Incrociando la frequenza centrale del segnale LTE con il Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze (PNRF), \u00e8 possibile risalire all\u2019operatore assegnatario di quella porzione di spettro. Non \u00e8 necessario decodificare il traffico: \u00e8 sufficiente la posizione spettrale del segnale.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"20-l%E2%80%99uso-di-un-analizzatore-di-spettro-sdr-per-analisi-tscm-%C3%A8-legale-in-italia\">L\u2019uso di un analizzatore di spettro SDR per analisi TSCM \u00e8 legale in Italia?<\/h3>\n\n\n\n<p>L\u2019ascolto passivo dello spettro radio senza decodifica dei contenuti \u00e8 generalmente lecito e assimilabile all\u2019uso di qualsiasi analizzatore di spettro professionale. Non costituisce intercettazione ai sensi dell\u2019art. 617 c.p. Per attivit\u00e0 su mandato investigativo formale \u00e8 necessaria l\u2019autorizzazione dell\u2019Autorit\u00e0 Giudiziaria.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"21-quale-software-si-usa-con-un-rtl-sdr-per-analisi-spettrale\">Quale software si usa con un RTL-SDR per analisi spettrale?<\/h3>\n\n\n\n<p>Il software pi\u00f9 diffuso \u00e8 SDR# (SDRSharp), gratuito e disponibile per Windows. Per usi professionali si utilizzano anche SDR Console, HDSDR e, in ambienti Linux, GNU Radio. Per analisi TSCM avanzate esistono suite proprietarie con database frequenze integrato e funzioni di alert automatico.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"22-qual-%C3%A8-la-differenza-tra-spettro-istantaneo-e-waterfall\">Qual \u00e8 la differenza tra spettro istantaneo e waterfall?<\/h3>\n\n\n\n<p>Lo spettro istantaneo mostra la potenza per frequenza nel momento preciso di campionamento. Il waterfall aggiunge la dimensione temporale: l\u2019asse verticale scorre nel tempo, permettendo di osservare durata, continuit\u00e0 e pattern dei segnali. In analisi TSCM il waterfall \u00e8 lo strumento primario perch\u00e9 rivela comportamenti impossibili da cogliere sul solo spettro istantaneo.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"23-un-analizzatore-di-spettro-rtl-sdr-economico-%C3%A8-sufficiente-per-una-bonifica-professionale\">Un analizzatore di spettro RTL-SDR economico \u00e8 sufficiente per una bonifica professionale?<\/h3>\n\n\n\n<p>No. Il RTL-SDR \u00e8 utile per analisi orientative e formazione, ma presenta limitazioni significative in dynamic range e rumore di fase. Per una bonifica TSCM certificabile sono necessari strumenti professionali con dynamic range di 100+ dB. Il RTL-SDR pu\u00f2 essere utile come sistema di pre-scansione rapida o monitoraggio continuo non presidiato.<\/p>\n\n\n\n<script type=\"application\/ld+json\">\n{\n  \"@context\": \"https:\/\/schema.org\",\n  \"@type\": \"FAQPage\",\n  \"mainEntity\": [\n    {\n      \"@type\": \"Question\",\n      \"name\": \"Cos'\u00e8 un analizzatore di spettro SDR?\",\n      \"acceptedAnswer\": {\n        \"@type\": \"Answer\",\n        \"text\": \"Un analizzatore di spettro SDR (Software Defined Radio) \u00e8 un ricevitore radio in cui le funzioni tradizionalmente svolte dall'hardware vengono eseguite via software. 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Per attivit\u00e0 su mandato investigativo formale \u00e8 necessaria l'autorizzazione dell'Autorit\u00e0 Giudiziaria.\"\n      }\n    },\n    {\n      \"@type\": \"Question\",\n      \"name\": \"Quale software si usa con un RTL-SDR per analisi spettrale?\",\n      \"acceptedAnswer\": {\n        \"@type\": \"Answer\",\n        \"text\": \"Il software pi\u00f9 diffuso \u00e8 SDR# (SDRSharp), gratuito e disponibile per Windows. Per usi professionali si utilizzano anche SDR Console, HDSDR e, in ambienti Linux, GNU Radio. Per analisi TSCM avanzate esistono suite proprietarie con database frequenze integrato e funzioni di alert automatico.\"\n      }\n    },\n    {\n      \"@type\": \"Question\",\n      \"name\": \"Qual \u00e8 la differenza tra spettro istantaneo e waterfall?\",\n      \"acceptedAnswer\": {\n        \"@type\": \"Answer\",\n        \"text\": \"Lo spettro istantaneo mostra la potenza per frequenza nel momento preciso di campionamento. 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Nella sua versione accessibile basata su tecnologia SDR (Software Defined Radio), permette di osservare in tempo reale l\u2019intero panorama elettromagnetico di un ambiente, trasformando segnali invisibili in informazioni operative. 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