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光纖通信檢測(cè)技術(shù)
光測(cè)試儀
光測(cè)試儀是一種應(yīng)用廣泛的測(cè)量光信號(hào)衰減或損耗的儀器。它包含一個(gè)可以產(chǎn)生各種波長(zhǎng)的高精度光信號(hào)的光源、一個(gè)可控的高分辨率的光功率計(jì),通過(guò)比較發(fā)出和接收到的光信號(hào)功率值可以得到特定光纖信道的光損耗。光測(cè)試儀記錄特定光纖的歷史損耗數(shù)據(jù),通過(guò)比較當(dāng)前信號(hào)的損耗情況與相應(yīng)歷史數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)一些可能與主動(dòng)入鋟相關(guān)的行為。光測(cè)試儀比較適宜于檢測(cè)一些簡(jiǎn)單的并且會(huì)導(dǎo)致較大信號(hào)損耗的竊聽(tīng)行為。
光纖通信竊聽(tīng)檢測(cè)技術(shù)
光時(shí)域反射儀(OTDR)
OTDR的原理是通過(guò)精準(zhǔn)地發(fā)射各種波長(zhǎng)的有規(guī)律的光脈沖并測(cè)量反射光信號(hào)返回的時(shí)間和反射光信號(hào)的強(qiáng)度來(lái)分析光纖信道情況。通過(guò)跟蹤反射光信號(hào)的時(shí)間和強(qiáng)度,OTDR能夠確定光環(huán)路的完整路徑。另外,OTDR還可以識(shí)別光纖斷路的距離。通過(guò)測(cè)試和保存OTDR的參數(shù),終端用戶可以監(jiān)控光路的變化并識(shí)別任何可能的光路入鋟。由于OTDR(包括偏振OTDR)能夠識(shí)別不連續(xù)的損耗,可以檢測(cè)雙折射、壓力和其他由竊聽(tīng)引起的光信號(hào)變形等,因此,具有檢測(cè)光纖斷裂、彎曲、異常損耗和各種竊聽(tīng)等異常情況的能力。通常情況下,對(duì)光纜保護(hù)層進(jìn)行切割必然會(huì)使光纖應(yīng)力發(fā)生改變或產(chǎn)生微彎等效應(yīng),因此,通過(guò)對(duì)光纖受到的微擾進(jìn)行監(jiān)測(cè)或?qū)饫w傳輸鏈路的損耗進(jìn)行監(jiān)測(cè),可以檢測(cè)一些竊聽(tīng)行為。
OTDR測(cè)試反射事件,反射事件表現(xiàn)為在OTDR探測(cè)曲線上存在反射的非連續(xù)的突然增強(qiáng),它對(duì)應(yīng)于光纖發(fā)生變化的地點(diǎn)。但是,任何OTDR探測(cè)曲線都存在事件盲區(qū),在事件盲區(qū)內(nèi)不能確定事件的確切位置。對(duì)于光信號(hào)泄漏這樣的非反射事件,OTDR探測(cè)到的只是連續(xù)的損耗,沒(méi)有明顯的不連續(xù)探測(cè)信號(hào)的突變,事件的盲區(qū)比較大。因此,OTDR檢測(cè)也存在一定的局限性。
目前廣泛采用的方法是通過(guò)分析信道BER和功率波動(dòng)特點(diǎn)識(shí)別信道是否被黑,這種方法需要對(duì)BER和功率波動(dòng)進(jìn)行持續(xù)的跟蹤和統(tǒng)計(jì),因此實(shí)時(shí)性不太高。為了提高檢測(cè)的實(shí)時(shí)性和有效性,通常需要綜合部署多種檢測(cè)和應(yīng)對(duì)策略, 比如綜合利用分布式光纖光柵傳感網(wǎng)絡(luò)技術(shù),通過(guò)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)光纖保護(hù)層的壓力、溫度、完好性等指標(biāo)的變化達(dá)到實(shí)時(shí)有效監(jiān)測(cè)的目的。
世界上主要的竊聽(tīng)手段:
傳統(tǒng)錄音設(shè)備。這算是現(xiàn)代低級(jí)的一個(gè)方法,將錄音器放置到談話者附近然后錄音,這種方法必須有人放置還得有人來(lái)取,且容易被找到,風(fēng)險(xiǎn)較高,用的比較少了。
微型無(wú)線竊聽(tīng)器。其體積可以小到只有一粒鈕扣那么大,但卻可以將談話內(nèi)容通過(guò)無(wú)線傳輸?shù)竭h(yuǎn)處并錄音。其優(yōu)勢(shì)在于難以被發(fā)現(xiàn),且可以遠(yuǎn)距離傳輸,因此是用得較多的。
激光照射。在俄羅斯有一款先進(jìn)的竊聽(tīng)設(shè)備,只需在遠(yuǎn)處用一束激光打到房間窗戶的玻璃上,就可以聽(tīng)取到房間內(nèi)談話的內(nèi)容,其先進(jìn)程度不言而喻,不過(guò)也是由于太先進(jìn)了,設(shè)備昂貴,因此用的并不多,因此不用過(guò)于擔(dān)心。