Nothing Special   »   [go: up one dir, main page]

RU2349039C2 - Способ повышения вероятности обнаружения вывода излучения из оптического волокна - Google Patents

Способ повышения вероятности обнаружения вывода излучения из оптического волокна Download PDF

Info

Publication number
RU2349039C2
RU2349039C2 RU2006141914/09A RU2006141914A RU2349039C2 RU 2349039 C2 RU2349039 C2 RU 2349039C2 RU 2006141914/09 A RU2006141914/09 A RU 2006141914/09A RU 2006141914 A RU2006141914 A RU 2006141914A RU 2349039 C2 RU2349039 C2 RU 2349039C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
value
signal
cycle
optical
calculated
Prior art date
Application number
RU2006141914/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2006141914A (ru
Inventor
Владимир Владимирович Шубин (RU)
Владимир Владимирович Шубин
Сергей Иванович Овечкин (RU)
Сергей Иванович Овечкин
Сергей Николаевич Ивченко (RU)
Сергей Николаевич Ивченко
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" - ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" - ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ" filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" - ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ"
Priority to RU2006141914/09A priority Critical patent/RU2349039C2/ru
Publication of RU2006141914A publication Critical patent/RU2006141914A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2349039C2 publication Critical patent/RU2349039C2/ru

Links

Landscapes

  • Measurement Of Radiation (AREA)
  • Optical Communication System (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способам обнаружения нарушения работоспособности защищенных волоконно-оптических систем передачи (ВОСП) информации ограниченного доступа и может быть использовано в качестве способа постоянного контроля волоконно-оптической линии передачи (ВОЛП) от утечки по оптическому каналу. Техническим результатом является повышение отношения сигнал/шум при принятии решения для сигналов съема любой формы, амплитуды и длительности, а также исключение ошибки при принятии решения за счет учета медленных изменений сигнала в определении контрольного значения. Для этого в способе, заключающемся в приеме, детектировании оптических сигналов с волоконно-оптической линии, усилении, интегрировании и аналого-цифровом преобразовании полученных аналоговых электрических сигналов, которые в цифровой форме сравниваются с контрольным значением таким образом, что в случае снижения амплитуды сигнала ниже контрольного значения на заданную величину формируется сигнал тревоги, через каждое заданное таймером количество отсчетов N, составляющих j-тый цикл, вычисляется среднее выборочное значение
Figure 00000010
которое запоминается и используется в последующих циклах для вычисления контрольного сигнала по формуле
Figure 00000011
после окончания каждого j-того цикла полученная величина Фj запоминается и вычитается из значения, вычисленного в j-1, j-k1, j-k2…j-km циклах, полученная разность сравнивается с заранее заданными порогами обнаружения Фo и тревоги Фm и в случае, если выполняется одно из условий
Figure 00000012
то формируется сигнал тревоги, в случае если выполняется одно из условий
Figure 00000013
то за величину среднего выборочного значения в j+1 цикле принимается величина, вычисленная либо в j-k1-1, либо в j-k2-1, либо в j-k3-1, … либо в j-km, в зависимости от того, какое из условий (4) выполняется, в противном случае принимается величина, используемая в j цикле, причем k1/k2, kl2/k…km-1/km≥Фmo. 1 ил.

Description

Изобретение относится к способам обнаружения нарушения работоспособности защищенных волоконно-оптических систем передачи (ВОСП) информации ограниченного доступа и может быть использовано в качестве способа постоянного контроля волоконно-оптической линии передачи (ВОЛП) от утечки по оптическому каналу.
Известен способ контроля ВОЛП из патента «Устройство, контролирующее работу волоконно-оптической связи, и приемник, включающий в себя упомянутое устройство» (Патент Франции №2568431 от 1988 г по заявке №8411970 от 1984 г.).
Способ состоит в том, что принимаемые с волоконно-оптической линии оптические сигналы детектируются и усиливаются до необходимой величины. После этого, для устранения импульсных помех и уменьшения влияния шумов, сигнал интегрируется и преобразуется из аналоговой формы в цифровую форму с помощью аналого-цифрового преобразования. Аналого-цифровое преобразование производится периодически с заданной частотой. Полученное значение сравнивается с одним или несколькими предыдущими значениями. В случае если разница превышает заданное значение, включается сигнал тревоги. Сравнение позволяет обнаружить нарушение в работе системы связи, так как считается, что резкие изменения свидетельствуют о преднамеренном нарушении, а медленные изменения вызваны внешними и внутренними воздействующими факторами.
Устройство контроля, реализующее способ, работает следующим образом. Оптические сигналы, принимаемые с волоконно-оптической линии, детектируются фотодетектором и усиливаются усилителем фототока. Далее сигналы поступают на формирователь выходных сигналов и интегратор. Таким образом, на выходе формирователя образуются выходные информационные сигналы. С выхода интегратора последовательность сигналов преобразуется таким образом, что на выходе интегратора формируется низкочастотный контрольный сигнал, амплитуда которого пропорциональна величине затухания оптического сигнала в волоконно-оптической линии связи. Далее контрольный сигнал преобразуется в цифровую форму с помощью аналого-цифрового преобразователя (АЦП), который тактируется генератором. Сигналы с выхода АЦП поступают в оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) и на вход цифрового компаратора. Компаратор сравнивает значение полученного сигнала с одним или несколькими предыдущими значениями, извлекаемыми из ОЗУ. Если амплитуда поступившего сигнала меньше, чем у одного или нескольких предыдущих на заданную величину, то формируется сигнал ТРЕВОГА.
К недостаткам данного способа контроля ВОЛП следует отнести следующие факты.
1. Невысокая помехоустойчивость из-за того, что для контроля используется однократно измеренное значение сигнала, которое может быть искажено импульсной помехой или выбросом шума.
2. Высокие значения вероятностей пропуска сигнала и ложной тревоги, обусловленные малой базой обработки сигнала (произведение полосы частот сигнала и времени его обработки).
Известен «Способ обнаружения медленного вывода оптического излучения через боковую поверхность волоконно-оптической линии связи» (Патент России №2251810 от 20.01.2003 г. по заявке №2003101467/09), который наиболее близок к заявляемому способу и поэтому принят за прототип.
Способ состоит в том, что принимаемые с волоконно-оптической линии оптические сигналы детектируются и усиливаются до необходимой величины. После этого сигнал интегрируется и преобразуется из аналоговой формы в цифровую форму с помощью АЦП. После этого вычисляется сумма отклонений текущих значений сигнала от контрольного значения с учетом знака в течение времени задаваемого таймером. После этого сравнивают полученные текущие значения сумм с заранее заданным опорным сигналом, а сигнал тревоги формируют в случае, если разность текущего значения суммы превышает опорный сигнал на величину заданного порогового значения. Причем пороговое значение периодически корректируется.
Устройство, реализующее способ, работает следующим образом. Оптические сигналы с волоконно-оптической линии детектируются фотодетектором, усиливаются усилителем фототока и поступают на выход через формирователь выходных сигналов. Сигналы с выхода усилителя фототока поступают на вход интегратора, с выхода которого - на вход АЦП, где преобразуются из аналоговой формы в цифровую форму. АЦП тактируется генератором, сигналы с которого поступают на вход таймера. Таймер отсчитывает время, в течение которого происходит вычисление суммы. С выхода АЦП сигналы поступают в арифметико-логическое устройство (АЛУ), которое проводит суммирование (с учетом знака) полученного значения с ранее полученной суммой. Сумма хранится в ОЗУ. Цифровой компаратор сравнивает текущие значения сигнала, поступившего с выхода АЦП, с предыдущим (или несколькими предыдущими), а также полученную сумму с заданной пороговой величиной. Если текущее значение оказалось ниже предыдущего (предыдущих) на предельную величину или сумма достигла заданной величины, то устройство сигнализации формирует сигнал тревоги. Таймер отсчитывает промежуток времени, через который производится установка нулевой суммы в ОЗУ. Таким образом, медленные изменения затухания, которые произойдут за время, превышающее время хранения текущих значений, будут обнаружены, так как приведут к постоянному увеличению суммы (с отрицательным знаком) и, в конечном итоге, к достижению значения срабатывания устройства сигнализации.
К недостаткам данного способа обнаружения следует отнести следующее.
1. Способ отвечает критерию оптимального выделения сигнала на фоне шумов (наиболее возможное отношение сигнал/шум при принятии решения) только для сигнала съема постоянной амплитуды. Это приводит к тому, что для сигналов съема, изменяющихся в течение времени вычисления суммы, не достигаются предельно низкие величины вероятностей пропуска сигнала и ложной тревоги.
2. Максимальная длительность обнаруживаемого сигнала ограничена промежутком времени, через который производится установка нулевой суммы в ОЗУ.
3. Способ не позволяет обнаруживать очень медленный плавный вывод оптического сигнала.
Решаемая техническая задача - повышение вероятности обнаружения скрытной попытки съема оптического сигнала с боковой поверхности оптического волокна.
Техническим результатом является повышение отношения сигнал/шум при принятии решения для сигналов съема любой формы, амплитуды и длительности, а также повышение вероятности обнаружения при принятии решения за счет учета медленных изменений сигнала в определении контрольного значения.
Этот технический результат достигается способом повышения вероятности обнаружения вывода излучения из оптического волокна, заключающимся в приеме, детектировании оптических сигналов с волоконно-оптической линии, усилении, интегрировании и аналого-цифровом преобразовании полученных аналоговых электрических сигналов, которые в цифровой форме сравниваются с контрольным значением таким образом, что в случае снижения амплитуды сигнала ниже контрольного значения на заданную величину формируется сигнал тревоги.
Новым является то, что через каждое заданное таймером количество отсчетов N, составляющих j-тый цикл, вычисляется среднее выборочное значение
Figure 00000001
которое запоминается и используется в последующих циклах для вычисления контрольного сигнала по формуле
Figure 00000002
после окончания каждого j-того цикла полученная величина Фj запоминается и вычитается из значения, вычисленного в j-1, j-k1, j-k2…j-km циклах, полученная разность сравнивается с заранее заданными порогами обнаружения Фо и тревоги Фm и в случае, если выполняется одно из условий
Figure 00000003
Figure 00000004
то формируется сигнал тревоги, в случае если выполняется одно из условий
Figure 00000005
то за величину среднего выборочного значения в j+1 цикле принимается величина вычисленная либо в j-k1-1, либо j-k2-1, либо в j-k3-1, … либо в j-km, в зависимости от того, какое из условий (4) выполняется, в противном случае принимается величина, используемая в j цикле, причем k1/k2, kl2/k…km-1/km≥Фmo.
Совокупность существенных признаков заявляемого способа позволяет повысить отношение сигнал/шум при принятии решения для сигналов любой формы, амплитуды и длительности, так как при вычислениях за наиболее вероятную амплитуду сигнала принята величина абсолютного значения реализации в данный момент времени. Кроме того, введен порог обнаружения, при превышении которого обнаруживается сигнал съема любой длительности.
На чертеже представлена функциональная схема фотоприемного устройства, реализующего заявляемый способ: 1 - оптическое волокно (ОВ); 2 - приемный оптоэлектронный модуль (ПРОМ); 3 - усилитель-ограничитель (УО); 4 - линейный усилитель (ЛУ); 5 - амплитудный детектор (АД); 6 - интегратор (ИНТ); 7 - АЦП; 8 - тактовый генератор (ТГ); 9 - устройство вычисления среднего (УВС); 10 - ОЗУ средних значений; 11 - устройство вычисления квадрата отклонения (УВКО); 12 - сумматор (СУМ); 13 - ОЗУ сумм; 14 - устройство вычитания (ВЫЧ); 15 - цифровой компаратор (КОМ 1); 16 - цифровой компаратор (КОМ 2).
Устройство, реализующее заявляемый способ, работает следующим образом. Постоянно принимаемый оптический информационный сигнал с ОВ (1) поступает на входной полюс ПРОМ (2), где преобразуется в электрический сигнал. С выхода ПРОМ сигнал поступает на вход УО (3), который формирует цифровой информационный сигнал. Этот же сигнал поступает на вход ЛУ (4), который усиливает амплитуду сигнала до требуемого уровня. После этого АД (5) преобразует амплитуду сигнала в постоянный контрольный уровень (КУ), который поступает на вход ИНТ (6). ИНТ ограничивает полосу частот контрольного сигнала и соответственно уменьшает шум.
После этого аналоговый сигнал преобразуется в цифровой ряд Котельникова с помощью АЦП (7), который тактируется ТГ (8) (тактовый период - Δt). Выборка входной реализации Yi поступает на УВС (9), которое вычисляет среднее выборочное значение за заданный промежуток времени Т (количество отсчетов N=T/Δt). Полученное среднее выборочное записывается в один из регистров ОЗУ средних (10), из которого значения поступают на первый вход УВКО (11), на второй вход которого поступает выборка входной реализации Yi. УВКО вычисляет квадрат отклонений ΔYi2, поступающий на вход СУМ (12), который вычисляет сумму квадратов отклонений Фj.
После окончания каждого цикла (N отсчетов) сигнал Фj поступает на ВЫЧ (14), который вычисляет модуль разности двух значений Фjj-k, последнее из которых хранится в одном из регистров ОЗУ сумм (13). Полученная величина /ΔФjk/ сравнивается с помощью КОМ (16) с порогом обнаружения Фo и с помощью КОМ (15) с порогом тревоги Фm.
В случае, если разность сравниваемых значений /ΔФjk/-Фо больше нуля, формируется сигнал запрета перезаписи среднего выборочного значения в соответствующем регистре ОЗУ (10).
В случае, если разность сравниваемых значений /ΔФjk/-Фm больше нуля, формируется сигнал тревоги.
В опытных образцах конверторов FOBOS-100M и FOBOS-100S, реализующих заявляемый способ, были использованы следующие элементы и устройства: приемные оптоэлектронные модули ПРОМ-364-155 и HFBR-2316Т; усилитель-ограничитель К500ЛП116; линейный усилитель К500ЛП116; амплитудный детектор 2ВС523ВМ; интегратор OPA177GS; АЦП, тактовый генератор, устройство вычисления среднего, ОЗУ средних значений, устройство вычисления квадрата отклонения, сумматор, ОЗУ сумм, устройство вычитания, цифровые компараторы реализованы в микроконтроллере PIC16C717 со специально разработанным программным обеспечением «DEMOS».
Испытания образцов показали следующие результаты: при пороге обнаружения 0,01 дБ, пороге сигнала тревоги 0,05 дБ, трехступенчатом контроле при k1=1, k2=8, k3=64 обнаруживались сигналы практически любой длительности.

Claims (1)

  1. Способ повышения вероятности обнаружения вывода излучения из оптического волокна, заключающийся в приеме, детектировании оптических сигналов с волоконно-оптической линии, усилении, интегрировании и аналого-цифровом преобразовании полученных аналоговых электрических сигналов, которые в цифровой форме сравниваются с контрольным значением таким образом, что в случае снижения амплитуды сигнала ниже контрольного значения на заданную величину формируется сигнал тревоги, отличающийся тем, что через каждое заданное таймером количество отсчетов N, составляющих j-й цикл, вычисляется среднее выборочное значение
    Figure 00000006

    которое запоминается и используется в последующих циклах для вычисления контрольного сигнала по формуле
    Figure 00000007

    после окончания каждого j-го цикла полученная величина Фj запоминается и вычитается из значения, вычисленного в j-1, j-k1, j-k2…j-km циклах, полученная разность сравнивается с заранее заданными порогами обнаружения Фo и тревоги Фm и в случае, если выполняется одно из условий
    Figure 00000008

    то формируется сигнал тревоги, в случае если выполняется одно из условий
    Figure 00000009

    то за величину среднего выборочного значения в j+1 цикле принимается величина, вычисленная либо в j-k1-1, либо в j-k2-1, либо в j-k3-1 … либо в j-km - в зависимости от того, какое из условий (4) выполняется, в противном случае принимается величина, используемая в j цикле, причем k1/k2, k12/k…km-1/km≥Фmo.
RU2006141914/09A 2006-11-27 2006-11-27 Способ повышения вероятности обнаружения вывода излучения из оптического волокна RU2349039C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006141914/09A RU2349039C2 (ru) 2006-11-27 2006-11-27 Способ повышения вероятности обнаружения вывода излучения из оптического волокна

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006141914/09A RU2349039C2 (ru) 2006-11-27 2006-11-27 Способ повышения вероятности обнаружения вывода излучения из оптического волокна

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2006141914A RU2006141914A (ru) 2008-06-10
RU2349039C2 true RU2349039C2 (ru) 2009-03-10

Family

ID=39580934

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006141914/09A RU2349039C2 (ru) 2006-11-27 2006-11-27 Способ повышения вероятности обнаружения вывода излучения из оптического волокна

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2349039C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2472289C1 (ru) * 2010-07-05 2013-01-10 Нек Корпорейшн Устройство оптической передачи и способ оптической передачи
RU2575303C2 (ru) * 2012-08-06 2016-02-20 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" Способ непрерывного контроля нарушений оптического волокна

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2472289C1 (ru) * 2010-07-05 2013-01-10 Нек Корпорейшн Устройство оптической передачи и способ оптической передачи
RU2575303C2 (ru) * 2012-08-06 2016-02-20 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" Способ непрерывного контроля нарушений оптического волокна

Also Published As

Publication number Publication date
RU2006141914A (ru) 2008-06-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8018580B2 (en) Laser range finding device and distance measurement method thereof
KR100464584B1 (ko) 레이저 거리 측정 장치 및 그 방법
CN113538837B (zh) 光电感烟探测方法、探测装置及计算机可读存储介质
US20120229818A1 (en) High-resolution optical position sensing with sparse, low-resolution detectors
US20180209765A1 (en) Method and apparatus for variable time pulse sampling
US9030651B2 (en) Laser range finding device and distance measurement method thereof
CN112305519A (zh) 基于硅光电倍增管的激光雷达快速探测系统
CN107907885A (zh) 一种基于单光子计数方法的水下目标探测装置
US20180299535A1 (en) System and method for ranging a target with a digital-pixel focal plane array
KR20210002445A (ko) 광 신호를 사용하여 적어도 하나의 물체의 거리를 결정하는 장치 및 방법
RU2349039C2 (ru) Способ повышения вероятности обнаружения вывода излучения из оптического волокна
US20230288538A1 (en) Laser receiving system and laser ranging system
CN110856305A (zh) 调节光学传感器系统的光源的发射光功率的方法和控制器
US20230375678A1 (en) Photoreceiver having thresholded detection
US6512574B2 (en) Light receiving circuit of laser range finder
RU2350018C2 (ru) Способ обнаружения вывода излучения с боковой поверхности оптического волокна
RU2350019C2 (ru) Способ устранения ложных срабатываний при включении защищенных волоконно-оптических систем
CN113805159A (zh) 信号接收组件的失效检测方法、装置、设备及存储介质
KR102610763B1 (ko) 라이다 잡음 제거 장치 및 그 방법
CN112098045B (zh) 长距离下的分布式光纤预警系统断纤检测方法
CN116601520A (zh) 光检测系统及其方法
US12130189B2 (en) High dynamic range distributed temperature sensing (DTS) using photon counting detection
JPH05129857A (ja) アバランシエホトダイオードの利得制御方法
KR101262855B1 (ko) 자기 센서를 이용한 감시 시스템
RU2575303C2 (ru) Способ непрерывного контроля нарушений оптического волокна