Способ непрерывного контроля нарушений оптического волокна
Иллюстрации
Показать всеИзобретение относится к способам непрерывного контроля оптических волокон (ОВ) и может быть использовано в качестве алгоритма для программного обеспечения контроллера системы защиты ВОСП информации ограниченного доступа. Способ непрерывного контроля нарушений оптического волокна, который заключается в приеме, детектировании оптических сигналов с волоконно-оптической линии, усилении, интегрировании и аналого-цифровом преобразовании полученных аналоговых электрических сигналов. Перед контролем определяют количество отсчетов наблюдения N, текущее yj и предыдущее yj-1 значения средних выборочных величин за количество отсчетов N из соотношения:
y j = 1 N ∑ i = 1 N y i
где i - текущее значение отсчетов АЦП, сравнивают текущее yj и предыдущее yj-1 значения средних выборочных величин при увеличении количества отсчетов наблюдения N до условия, при котором
y j − y j − 1 = 1 е м р ,
где емр - единица младшего разряда АЦП, устанавливают количество отсчетов контроля n меньше, чем N, после чего при контроле в каждый момент времени k вычисляют сумму квадратов отклонений отсчетов yi от среднего выборочного значения Lk при количестве отсчетов контроля n из соотношения:
L k = ∑ i = k − n k ( y i − 1 N − n ∑ i = k − N k − n y i ) 2 ,
осуществляют непрерывный контроль нарушений путем сравнения Lk с предварительно заданным пороговым значением Lп, в случае, если Lk>Lп, производят отключение передачи оптических сигналов. Достигаемым техническим результатом является корреляция времени наблюдения с началом сигнала нарушения и оптимальный выбор времени наблюдения. 1 ил.
Реферат
Изобретение относится к способам непрерывного контроля оптических волокон (ОВ) и может быть использовано в качестве алгоритма для программного обеспечения контроллера системы защиты ВОСП информации ограниченного доступа.
Известен «Способ повышения вероятности обнаружения вывода излучения из оптического волокна» (Патент РФ №2349039 от 27.11.2006 г., опубликован в БИ №7 от 10.03.2009 г.), который является наиболее близким к заявляемому способу и поэтому выбран в качестве прототипа.
Вышеуказанный способ состоит 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-й цикл, вычисляется среднее выборочное значение
Y j = ( 1 / N ) ∑ i = 1 N Y i , ( 1 )
которое запоминается и используется в последующих циклах. Для вычисления контрольного сигнала используется формула
Ф J + k = N ∑ i = 1 ( Y i − Y j ) / Y i − Y j / . ( 2 )
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 Фт, и в случае если выполняется одно из условий
/ Ф j − Ф j − 1 / ≥ Ф т , ( 3 ) / Ф j − Ф j − k 1 / ≥ Ф т , / Ф j − Ф j − k 2 / ≥ Ф т , / Ф j − Ф j − k 3 / ≥ Ф т , … … … … … … … / Ф j − Ф j − k 3 / ≥ Ф т ,
то формируется сигнал тревоги. В случае если выполняется одно из условий
Ф т ≥ / Ф j − Ф j − 1 / ≥ Ф o , ( 4 ) Ф т ≥ / Ф j − Ф j − k 1 / ≥ Ф o , Ф т ≥ / Ф j − Ф j − k 2 / ≥ Ф o , Ф т ≥ / Ф j − Ф j − k 3 / ≥ Ф o , … … … … … … … … … Ф т ≥ / Ф j − Ф j − k m / ≥ Ф o ,
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-… 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≥Фт/Фo.
Недостатками вышеуказанного способа являются:
1) отсутствие корреляции времени наблюдения и сигнала нарушения. Время появления сигнала нарушения не определено, а начало наблюдения формируется произвольно таймером;
2) неоптимальный выбор времени наблюдения. Оптимальным следует считать время, в течение которого на принятие решения не влияют внешние и внутренние помехи.
Решаемой технической задачей является создание способа непрерывного контроля оптического волокна с повышенной вероятностью обнаружения нарушения.
Достигаемым техническим результатом является - корреляция времени наблюдения с началом сигнала нарушения и оптимальный выбор времени наблюдения.
Для достижения технического результата в способе непрерывного контроля нарушений оптического волокна, заключающемся в приеме, детектировании оптических сигналов с волоконно-оптической линии, усилении, интегрировании и аналого-цифровом преобразовании полученных аналоговых электрических сигналов, новым является то, что перед контролем определяют количество отсчетов наблюдения N, текущее yj и предыдущее yj-1 значения средних выборочных величин за количество отсчетов N из соотношения:
y j = 1 N ∑ i = 1 N y i ( 5 )
где i - текущее значение отсчетов АЦП, сравнивают текущее yj и предыдущее yj-1 значения средних выборочных величин при увеличении количества отсчетов наблюдения N до условия, при котором
y j − y j − 1 = 1 е м р , ( 6 )
где емр - единица младшего разряда АЦП, устанавливают количество отсчетов контроля n меньше, чем N, после чего при контроле в каждый момент времени k вычисляют сумму квадратов отклонений отсчетов yi от среднего выборочного значения Lk при количестве отсчетов контроля n из соотношения:
L k = ∑ i = k − n k ( y i − 1 N − n ∑ i = k − N k − n y i ) 2 , ( 7 )
осуществляют непрерывный контроль нарушений путем сравнения Lk с предварительно заданным пороговым значением Lп, в случае, если Lk>Lп, производят отключение передачи оптических сигналов.
Новая совокупность существенных признаков позволяет повысить вероятность обнаружения нарушений оптического волокна за счет корреляции времени наблюдения с началом сигнала нарушения и оптимальный выбор времени наблюдения.
На фиг.1 представлена диаграмма реализации способа контроля.
Предлагаемый способ контроля реализуется следующим образом. Принимаемые оптические сигналы усиливаются, детектируются и интегрируются. В результате входные оптические сигналы в виде суперпозиции постоянного сигнала, шума и смещений из-за внутренних и внешних воздействий поступают на вход контроллера. Входной аналоговый сигнал, который пропорционален коэффициенту передачи между оптическими полюсами ВОСП, подвергают аналого-цифровому преобразованию (АЦП).
Период дискретизации АЦП - tд, который определяется верхней частотой входного сигнала в соответствии с теоремой Котельникова:
t д ≤ 1 / 2 f , ( 8 )
где f - верхняя частота в спектре входного аналогового сигнала.
Количество уровней дискретизации по амплитуде К (разрядность АЦП k=log2K) определяется по отношению среднего уровня входного сигнала U к шуму
K ~ U / σ , ( 9 )
где σ - среднее квадратическое значение шума.
После этого определяется время, в течение которого сигнал можно считать стационарным. Для этого вычисляется среднее выборочное значение по формуле
y i = 1 N ∑ i = 1 N y i , ( 10 )
где N=Тн/tд - количество отсчетов АЦП, соответствующее Тн.
Величина N увеличивается до тех пор, пока не будет выполнено условие
y j − y j − 1 = 1 е м р , ( 11 )
где емр - единица младшего разряда АЦП. Полученное значение N обеспечит максимальную чувствительность способа обнаружения.
Делим количество N на две части (фиг.1). Вторая часть n - количество отсчетов, по которому производится обнаружение и выделение сигнала нарушения. Первая часть (N-n) - количество отсчетов, по которому определяется среднее выборочное значение, от которого отсчитываются последующие отклонения (на фиг.1 синяя прямая). Целесообразно, чтобы величина n была как можно больше, так как от количества отсчетов зависит точность вычисления.
После этого в каждый момент времени k производится вычисление параметра Lk по формуле (на фиг.1 зеленая кривая):
L k = ∑ i = k − n k ( y i − 1 N − n ∑ i = k − N k − n y i ) 2 . ( 12 )
Полученное значение сравнивается с пороговым значением Lп (на фиг.1 красная прямая). В случае если
L k ≥ L п , ( 13 )
то считается, что обнаружен сигнал нарушения волоконно-оптической линии.
Способ непрерывного контроля нарушений оптического волокна, заключающийся в приеме, детектировании оптических сигналов с волоконно-оптической линии, усилении, интегрировании и аналого-цифровом преобразовании полученных аналоговых электрических сигналов, отличающийся тем, что перед контролем определяют количество отсчетов наблюдения N, текущее yj и предыдущее yj-1 значения средних выборочных величин за количество отсчетов N из соотношения: y j = 1 N ∑ i = 1 N y i где i - текущее значение отсчетов АЦП, сравнивают текущее yj и предыдущее yj-1 значения средних выборочных величин при увеличении количества отсчетов наблюдения N до условия, при котором y j − y j − 1 = 1 е м р , где емр - единица младшего разряда АЦП, устанавливают количество отсчетов контроля n меньше, чем N, после чего при контроле в каждый момент времени k вычисляют сумму квадратов отклонений отсчетов yi от среднего выборочного значения Lk при количестве отсчетов контроля n из соотношения: L k = ∑ i = k − n k ( y i − 1 N − n ∑ i = k − N k − n y i ) 2 , осуществляют непрерывный контроль нарушений путем сравнения Lk с предварительно заданным пороговым значением Lп, в случае, если Lk>Lп, производят отключение передачи оптических сигналов.