Оптические излучатели
Рис. 4.6.Типы волн, распространяющихся по световодам
Направляемые волны — это основной тип волны, распространяющейся по ВОЛС.
Излучаемые волны возникают при вводе света в волновод. Здесь определенная часть энергии уже в начале линии излучается в окружающее пространство и не распространяется вдоль световода. Это связано с дополнительными потерями энергии и приводит к возможности приема излучаемых в пространство сигналов.
Вытекающие волны частично распространяются вдоль волновода, а частично переходят в оболочку и распространяются в ней или выходят наружу. Причины возникновения излучения (утечки световой информации) в разъемных соединениях ВОЛС представлены на рис. 4.7.
Все эти причины приводят к излучению световых сигналов в окружающее пространство, что приводит к затуханию, или потере, полезного сигнала в волоконно-оптических линиях связи (ВОЛС).
Исходя из особенностей оптического волокна (ОВ), модель затухания сигнала в ВОЛС должна включать в себя две части:
затухание оптического сигнала (ОС), обусловленное физическими особенностями ОВ;
затухание ОС, обусловленное преднамеренными действиями на ОВ потенциального нарушителя.
| а) радиальная несогласованность стыкуемых волокон; б) угловая несогласованность осей световодов; в) наличие зазора между торцами световода; г) наличие взаимной непараллельности торцов волокон; д) разница в диаметрах сердечников стыкуемых волокон. |
Рис. 4.7.Причины возникновения излучения в ВОЛС
Затухание ОС за счет физических особенностей ОВ обусловлено существованием потерь при передаче информации.
При распространении оптического импульса вдоль однородного волокна мощность Pи энергияWимпульса уменьшаются из-за потерь энергии, вызванных рассеянием и поглощением по экспоненциальному закону (закон Бугера, рис. 4.8) и определяется, как
P(L) = P(0) e, W(L) = W(0) e
Рис. 4.8. Закон Бугера. Зависимость мощностей световых импульсов от расстояния вдоль волокна на длинах волн 1550 нм, 1300 нм и 985 нм
Здесь P(L)— мощность излучения на расстоянииL;P(0)— мощность излучения в начальной точке;α— коэффициент затухания, определяемый выражением:
α = ln
В единицах дБ/км коэффициент ослабления αможет быть выражен, как
α = log = 4.343α (км)
Зависимость коэффициента затухания от длины волны проиллюстрирована на рис. 4.9.
Рис. 4.9.Зависимость коэффициента затухания от длины волны
Затухание света в ОВ включает в себя потери на поглощение, потери на рассеяние и кабельные потери. В свою очередь, потери на поглощение (α) и на рассеяние (α) вместе определяются, как собственные потери (α), а кабельные потери (α) и потери, связанные с несанкционированным доступом (НСД), в силу их физической природы, можно назвать дополнительными потерями (α).
Затухание сигнала в ОВ зависит от длины волны и составляет 0,5 дБ/км для 1300 нм и 0,3 дБ/км для 1550 нм стандартного одномодового волокна (сплошная линия). Это волокно имеет пик затухания в области 1400 нм, который является результатом поглощения энергии молекулами воды. Пунктирной линией на рис. 4.9 показано затухание для волокна AllWave®, свободного от воды.
Таким образом, полное затухание в ОВ с учетом НСД можно представить в следующем виде:
α = α + α = α + α + α + α
Потери на поглощение αсостоят из потерь в кварцевом стекле, которые определяются, как ультрафиолетовое и инфракрасное поглощение, а также из потерь, связанных с поглощением оптической энергии на примесях (α). Потери в кварцевом стекле вызываются собственным поглощением атомами оптического материала — кварца (α) и поглощением атомными дефектами в стеклянном составе (α)).
α = α + α + α
Основной реакцией стекловолокна на атомное излучение является увеличение затухания оптической энергии вследствие создания атомных дефектов, или центров ослабления, которые поглощают оптическую энергию.
Поглощение на примесях (загрязнениях) возникает преимущественно от ионов металла и от OH(водяных) ионов. Примеси металла обуславливают потери от 1 до 10 дБ/км.
Ранее ОВ имели высокий уровень содержания OH-ионов, который приводил к большим пикам поглощения на длинах волн 1400, 950 и 725 нм. Путем уменьшения остаточного содержанияOH-ионов в волокне (для одномодовых волокон — около 1 части на миллиард), в настоящее время ОВ имеют номинальные затухания 0,5 дБ/км в 1300 нм и 0,3 дБ/км в 1550 нм, как показано сплошной линией на рис. 4.9. Следует обратить внимание на центр примеси в районе 1480 нм, который является примесьюOH-ионов в волокне. На этой длине волны всегда присутствует пик поглощения в кварцевом волокне.
Так называемые центры примеси, в зависимости от типа примеси, поглощают световую энергию на определенных, присущих данной примеси, длинах волн и рассеивают ее в виде тепловой энергии.
Собственное поглощение атомами оптического материала включает в себя:
поглощение электронов в ультрафиолетовой области;
поглощение электронов на границе инфракрасной области.
Ультрафиолетовая граница поглотительных полос электронов, в соответствии с законом Урбача, определяется как:
α = С e,
где Си E — эмпирические постоянные, аE — энергия фотона.
Характерное распределение ультрафиолетового поглощения представлено на рис. 4.10.
Значение затухания в ультрафиолетовой области мало, по сравнению с затуханием в инфракрасной области, для малых значений энергии фотона. Собственные потери на поглощение возрастают при увеличении длины волны излучения и становятся значительными в ультрафиолетовой и инфракрасной областях. Так при длине волны излучения больше 1,6 мкм обычное кварцевое стекло теряет свойство прозрачности из-за роста потерь, которые связаны с инфракрасным поглощением (рис. 4.11).
Рис. 4.10.Распределение ультрафиолетового и инфракрасного поглощения
Рис. 4.11. Сравнение инфракрасного поглощения, вызванного различными примесями
На рис. 4.12 представлена зависимость потерь от длины волны излучения для ОВ из кварцевого стекла с предельно малыми потерями и многокомпонентных ОВ, изготовленных из различных оптических материалов.
Рассеивание представляет собой процесс удаления части энергии из распространяющейся волны с последующей эмиссией некоторой части этой энергии.
Рис. 4.12.Зависимость потерь от длины волны для различных материалов
Источники возникновения рассеяния в ОВ:
маленькие газовые пузырьки;
неоднородный состав оптического материала;
изгиб ОВ.
Потери на рассеяние становятся определяющим фактором затухания в волокне уже в 1970 г., когда была достигнута чистота ОВ порядка 99,9999%.
Дальнейшему уменьшению затухания препятствовали потери на рассеяние. В общем виде потери на рассеяние определяются следующим выражением.
α = α + α + α + α+ α + α
Здесь под αподразумеваются потери, обусловленные Релеевским рассеиванием. Причиной Релеевского рассеяния является то, что атомы в стекле (SiO) имеют случайное пространственное распределение, и локальные изменения в составе приводят к локальному изменению индекса преломления, что и вызывает рассеяние оптической энергии. Поэтому волны малой длины должны больше рассеиваться и, следовательно, иметь более высокие потери, чем волны с большей длиной.α — потери, обусловленные Ми-рассеянием. Данный тип линейного рассеяния возникает на ионах примеси, размер которых сравним с длиной волны. В высококачественных ОВ такие потери отсутствуют.α— суммарные потери, обусловленные микро- (α) и макро- (α) изгибами ОВ, определяются выражением:
α = α + α
Микроизгибы возникают в процессе изготовления ОВ и при формировании пластикового конверта в процессе изготовления оптического кабеля. Макроизгибы возникают в процессе прокладки оптического кабеля и являются функцией от радиуса изгиба ОВ. Тогда потери на макроизгибах можно представить выражением:
α = 2 α + α + α,
где α— потери, обусловленные переходами от прямого участка световода к изогнутому, а также от изогнутого к прямому участку;α — потери на изогнутом участке ОВ;α— потери, обусловленные наличием микротрещин.
α— суммарные потери, обусловленные стыковкой ОВ и определяемые внутренними (α) и внешними (α) потерями согласно выражения:
α = α + α
Внутренние потери определяются трудно контролируемыми факторами — парной вариацией диаметров сердцевин, показателей преломления, числовых апертур, эксцентриситетов “сердцевина — оболочка”, концентричностью сердцевины у соединяемых волокон. Можно получить случайные изменения перечисленных факторов, так как они зависят не от конструкции соединителя, а от технологии производства ОВ.
Причинами внешних потерь являются несовершенства конструкции соединителя, а также процесса сборки ОВ и соединителя. Внешние потери зависят от механической нестыковки (угловое, радиальное и осевое смещение), шероховатости на торце сердцевины, чистоты участка и наличия зазора между торцами стыкуемых ОВ. Наличие зазора приводит к появлению френелевского отражения из-за образования среды с показателем преломления, отличным от показателя преломления ОВ.
α = α + α + α + α,
где α — потери, вызванные угловым смещением световодов;α — потери, вызванные радиальным смещением осей ОВ;α — потери, вызванные осевым смещением торцов ОВ;α — потери, обусловленные обратным френелевским отражением.
Учитывая изложенное, выражение для αпримет следующий вид:
α = α + α + α + α + α
Суммарные потери, обусловленные стыковкой ОВ, также носят название вносимых потерь.
α — потери, обусловленные вынужденным комбинационным рассеянием. Это рассеяние называется рассеянием Рамана-Мандельштама и возникает в волокне тогда, когда проходящая в нем оптическая мощность достигает некоторого порога. Порог рассеяния зависит от площади поперечного сечения и длины ОВ, а также от коэффициента потерь. Рассеяние распространяется преимущественно в направлении исходного излучения.
α — потери, обусловленные вынужденным рассеянием Мандельштама-Бриллюэна. Физическая суть рассеяния состоит в том, что при достаточно высоком уровне мощности излучения происходит изменение энергетических квантовых состояний молекул и атомов ОВ, выражающееся в колебательном движении молекул. Это приводит к флуктациям плотности вещества, т.е. к возникновению акустических фононов. На этих фононах происходит нелинейное рассеяние света, заключающееся в том, что фотоны отдают часть энергии акустическим фононам, в результате чего в спектре излучения появляются новые компоненты, называемые стоксовыми.
Для обеспечения работоспособности ВОЛС необходимо, чтобы для полного затухания αсигнала в волоконно-оптическом тракте выполнялись следующие условия:
α = P – P – αприP P;Δα α
Здесь P — мощность излучения оптического передатчика (дБ/м);P — мощность на входе фотоприемника (дБ/м);α — эксплуатационный запас (дБ/м);Δα — абсолютное изменение затухания тракта при изменении температуры окружающей среды.
Параметр αопределяет длину регенерационного участка.
Таким образом, величина потерь мощности P в произвольной точке определяются решением системы уравнений:
P =
- Часть 16
- Часть 121
- Глава 4 122
- Глава 5 147
- Глава 6 164
- Глава 7 188
- Глава 12 235
- Глава 13 255
- Глава 14 273
- Часть 303
- Глава 15 304
- Глава 16 315
- Глава 17 371
- Глава 18 395
- Глава 19 497
- Глава 20 515
- Методы и средства защиты информации
- Смысл разведки
- Глава 1
- Глава 2
- История разведки и контрразведки
- Российская разведка
- Украинская разведка
- Радиоразведка
- Радиоразведка во время Второй мировой войны
- Разведка конца хх века
- Глава 3
- Советские спецслужбы
- Кгб ссср
- Гру гш вс ссср
- Спецслужбы сша
- Цру (cia)
- Румо (dia)
- Анб (nsa)
- Нувкр (nro)
- Нагк (nima)
- Бри (inr)
- Фбр (fbi)
- Спецслужбы Израиля
- Шин Бет
- Спецслужбы Великобритании
- Швр (dis)
- Mi5 (SecurityService)
- Mi6 (sis)
- Цпс (gchq)
- Спецслужбы фрг
- Бнд (bnd)
- Бфф (BfF)
- Мад (mad)
- Спецслужбы Франции
- Дгсе (dgse)
- Дрм (drm)
- Роль средств технической разведки вXxIвеке
- Глава 4
- Технические каналы утечки информации. Классификация, причины и источники… образования
- Сигнал и его описание
- Сигналы с помехами
- Излучатели электромагнитных колебаний
- Низкочастотные излучатели
- Высокочастотные излучатели
- Оптические излучатели
- Глава 5
- Образование радиоканалов утечки информации
- Оценка электромагнитных полей
- Аналитическое представление электромагнитной обстановки
- Обнаружение сигналов в условиях воздействия непреднамеренных помех
- Оценка параметров сигналов в условиях воздействия непреднамеренных помех
- Глава 6
- Основные определения акустики
- Распространение звука в пространстве
- Акустическая классификация помещений
- Физическая природа, среда распространения и способ перехвата
- Заходовые методы Перехват акустической информации с помощью радиопередающих средств
- Перехват акустической информации с помощью ик передатчиков
- Закладки, использующие в качестве канала передачи акустической информации сеть 220 в и телефонные линии
- Диктофоны
- Проводные микрофоны
- “Телефонное ухо”
- Беззаходовые методы Аппаратура, использующая микрофонный эффект телефонных аппаратов
- Аппаратура вч навязывания
- Стетоскопы
- Лазерные стетоскопы
- Направленные акустические микрофоны (нам)
- Физические преобразователи
- Характеристики физических преобразователей
- Виды акустоэлектрических преобразователей
- Индуктивные преобразователи
- Микрофонный эффект электромеханического звонка телефонного аппарата
- Микрофонный эффект громкоговорителей
- Микрофонный эффект вторичных электрочасов
- Глава 7
- Паразитные связи и наводки
- Паразитные емкостные связи
- Паразитные индуктивные связи
- Паразитные электромагнитные связи
- Паразитные электромеханические связи
- Паразитные обратные связи через источники питания
- Утечка информации по цепям заземления
- Глава 8
- Визуально-оптическое наблюдение
- Глава 9
- Радиационные и химические методы получения информации
- Глава 10
- Классификация каналов и линий связи
- Взаимные влияния в линиях связи
- Часть III
- Глава 11
- Виды и природа каналов утечки информации при эксплуатации эвм
- Анализ возможности утечки информации через пэми
- Способы обеспечения зи от утечки через пэми
- Механизм возникновения пэми средств цифровой электронной техники
- Техническая реализация устройств маскировки
- Устройство обнаружения радиомикрофонов
- Обнаружение записывающих устройств (диктофонов)
- Физические принципы
- Спектральный анализ
- Распознавание событий
- Многоканальная фильтрация
- Оценка уровня пэми
- Метод оценочных расчетов
- Метод принудительной активизации
- Метод эквивалентного приемника
- Методы измерения уровня пэми
- Ближняя зона
- Дальняя зона
- Промежуточная зона
- Глава 12
- Средства несанкционированного получения информации
- Средства проникновения
- Устройства прослушивания помещений
- Радиозакладки
- Устройства для прослушивания телефонных линий
- Методы и средства подключения
- Методы и средства удаленного получения информации Дистанционный направленный микрофон
- Системы скрытого видеонаблюдения
- Акустический контроль помещений через средства телефонной связи
- Перехват электромагнитных излучений
- Глава 13
- Несанкционированное получение информации из ас
- Классификация
- Локальный доступ
- Удаленный доступ
- Сбор информации
- Сканирование
- Идентификация доступных ресурсов
- Получение доступа
- Расширение полномочий
- Исследование системы и внедрение
- Сокрытие следов
- Создание тайных каналов
- Блокирование
- Глава 14
- Намеренное силовое воздействие по сетям питания
- Технические средства для нсв по сети питания
- Вирусные методы разрушения информации
- Разрушающие программные средства
- Негативное воздействие закладки на программу
- Сохранение фрагментов информации
- Перехват вывода на экран
- Перехват ввода с клавиатуры
- Перехват и обработка файловых операций
- Разрушение программы защиты и схем контроля
- Глава 15
- Показатели оценки информации как ресурса
- Классификация методов и средств зи
- Семантические схемы
- Некоторые подходы к решению проблемы зи
- Общая схема проведения работ по зи
- Глава 16
- Классификация технических средств защиты
- Технические средства защиты территории и объектов
- Акустические средства защиты
- Особенности защиты от радиозакладок
- Защита от встроенных и узконаправленных микрофонов
- Защита линий связи
- Методы и средства защиты телефонных линий
- Пассивная защита
- Приборы для постановки активной заградительной помехи
- Методы контроля проводных линий
- Защита факсимильных и телефонных аппаратов, концентраторов
- Экранирование помещений
- Защита от намеренного силового воздействия
- Защита от нсв по цепям питания
- Защита от нсв по коммуникационным каналам
- Глава 17
- Основные принципы построения систем защиты информации в ас
- Программные средства защиты информации
- Программы внешней защиты
- Программы внутренней защиты
- Простое опознавание пользователя
- Усложненная процедура опознавания
- Методы особого надежного опознавания
- Методы опознавания ас и ее элементов пользователем
- Проблемы регулирования использования ресурсов
- Программы защиты программ
- Защита от копирования
- Программы ядра системы безопасности
- Программы контроля
- Глава 18
- Основные понятия
- Немного истории
- Классификация криптографических методов
- Требования к криптографическим методам защиты информации
- Математика разделения секрета
- Разделение секрета для произвольных структур доступа
- Определение 18.1
- Определение 18.2
- Линейное разделение секрета
- Идеальное разделение секрета и матроиды
- Определение 18.3
- Секретность и имитостойкость
- Проблема секретности
- Проблема имитостойкости
- Безусловная и теоретическая стойкость
- Анализ основных криптографических методов зи
- Шифрование методом подстановки (замены)
- Шифрование методом перестановки
- Шифрование простой перестановкой
- Усложненный метод перестановки по таблицам
- Усложненный метод перестановок по маршрутам
- Шифрование с помощью аналитических преобразований
- Шифрование методом гаммирования
- Комбинированные методы шифрования
- Кодирование
- Шифрование с открытым ключом
- Цифровая подпись
- Криптографическая система rsa
- Необходимые сведения из элементарной теории чисел
- АлгоритмRsa
- Цифровая (электронная) подпись на основе криптосистемы rsa
- Стандарт шифрования данных des
- Принцип работы блочного шифра
- Процедура формирования подключей
- Механизм действияS-блоков
- Другие режимы использования алгоритма шифрования des
- Стандарт криптографического преобразования данных гост 28147-89
- Глава 19
- Аналоговые скремблеры
- Аналоговое скремблирование
- Цифровое скремблирование
- Критерии оценки систем закрытия речи
- Глава 20
- Стеганографические технологии
- Классификация стеганографических методов
- Классификация стегосистем
- Безключевые стегосистемы
- Определение 20.1
- Стегосистемы с секретным ключом
- Определение 20.2
- Стегосистемы с открытым ключом
- Определение 20.3
- Смешанные стегосистемы
- Классификация методов сокрытия информации
- Текстовые стеганографы
- Методы искажения формата текстового документа
- Синтаксические методы
- Семантические методы
- Методы генерации стеганограмм
- Определение 20.4
- Сокрытие данных в изображении и видео
- Методы замены
- Методы сокрытия в частотной области изображения
- Широкополосные методы
- Статистические методы
- Методы искажения
- Структурные методы
- Сокрытие информации в звуковой среде
- Стеганографические методы защиты данных в звуковой среде
- Музыкальные стегосистемы
- Методы и средства защиты информации