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光纤通信---检测技术
光时域反射仪(otdr)
otdr的原理是通过---地发射各种波长的有规律的光脉冲并测量反射光信号返回的时间和反射光信号的强度来分析光纤信道情况。通过---反射光信号的时间和强度,otdr能够确定光环路的完整路径。另外,otdr还可以识别光纤断路的距离。通过测试和保存otdr的参数,终端用户可以监控光路的变化并识别任何可能的光路入锓。由于otdr(包括偏振otdr)能够识别不连续的损耗,可以检测双折射、压力和其他由---引起的光信号变形等,因此,具有检测光纤断裂、弯曲、异常损耗和各种---等异常情况的能力。通常情况下,对光缆保护层进行切割必然会使光纤应力发生改变或产生微弯等效应,因此,通过对光纤受到的微扰进行监测或对光纤传输链路的损耗进行监测,可以检测一些---行为。
otdr测试反射事件,反射事件表现为在otdr探测曲线上存在反射的非连续的突然增强,它对应于光纤发生变化的地点。但是,任何otdr探测曲线都存在事件盲区,在事件盲区内不能确定事件的确切位置。对于光信号泄漏这样的非反射事件,otdr探测到的只是连续的损耗,没有明显的不连续探测信号的突变,事件的盲区比较大。因此,otdr检测也存在一定的局限性。
目前广泛采用的方法是通过分析信道ber和功率波动特点识别信道是否---,这种方法需要对ber和功率波动进行持续的---和统计,因此实时性不太高。为了提高检测的实时性和有效性,通常需要综合部署多种检测和应对策略, 比如综合利用分布式光纤光栅传感网络技术,通过实时监测光纤保护层的压力、温度、完好性等指标的变化达到实时有效监测的目的。
无处不在的威胁
随着手机成为人们生活的必需品,---与手机息息相关。用手机---在理论上没有困难。移动电话的通信过程是利用移动电话将语言信号传输到移动通信网,再由移动通信网将其转换成电磁频谱,通过通信辐射漫游传输到---的通信网。手机所使用的无线信道的开放性,使得只要有相应的接收设备,第三方就可以截获任何时间、任何地点、任何人的通话信息。
智能硬件设备的发展不仅带来了---的发展,也带来了暗技术的发展。其中,无线------器、---头和迷你---器在日常生活中非常常见。一些---者有自己的电源和自己的无线信号器,可以连续供电40天以上。另一方完全不需要外部电源和信号,就可以清楚地听到或看到窃i听者远程收集的信息。
如何应对这些潜在的---威胁
现在的移动通信系统中的信号加密方式是非常难以解开的,信号就是被被人盗了也基本无法解,而像2g的gsm系统等是比较不安全的,所以我们要尽量在信号好的地域进行通话。
其次,赤壁防---,注意通话时是否有杂音。当通话的周围环境有---器存在时,---器因为要把信号传送给---者,往往会对通话信号造成一定干扰。如果有很奇怪的杂音在通话里,防---运营商,我们就要加以注意了。
再次,通话声音不要太大。当说话声音小时,再加上周围通常还有一定的噪音,---器就更不容易---电话内容了,当然如果内容无关紧要被---就无所谓啦。
然后,不要随意借手机给他人使用。不借出去,自然别人也就难以对自己手机做手脚,安装---软件平时也一定要注意随身保管好自己的手机,一旦遗失sm卡要及时挂失,防止sm卡被copy。
再者,注意手机的流量花费。如果手机被安装了---软件进行---,这些---的内容如果要发送给---者,且---者还要对这手机进行远程操控的话,一定是通过网络进行信息传输的,这种传输必然消耗自身手机的流量。所以如果我们突然发现手机流量花费莫名增多了,就要加以注意了。
不妨给手机多“查毒”。可以查出一些不是太复杂的手机---软件,也能在一定程度上防止---。
当然了,防---上门检测,实际上我们完全没有---对电话内容---过于---注意,防---公司,因为现在我们这个时代的信号基本都是以数字比特流的形式传输的,加密方式做的已经---了,通常情况下是难以解开的啦。
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