×
10.06.2016
216.015.46ae

Результат интеллектуальной деятельности: МНОГОКАНАЛЬНАЯ ЗАЩИЩЕННАЯ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ СО СПЕКТРАЛЬНЫМ РАЗДЕЛЕНИЕМ СИГНАЛОВ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к защищенным волоконно-оптическим системам передачи и может быть использовано в качестве дуплексной многоканальной волоконно-оптической системы передачи (ВОСП) информации ограниченного доступа по неконтролируемой территории. Технический результат состоит в уменьшении количества средств мониторинга и контроля и увеличении чувствительности контроля. Для этого в систему передачи со спектральным разделением сигналов введен контроллер защиты, рабочая длина волны которого больше длины волны любого из оптических передатчиков, при этом вход контроллера защиты соединен с оптическим выходом мультиплексора волоконно-оптическим шнуром, а выход соединен волоконно-оптическим шнуром с оптическим входом демультиплексора, линейные входы и выходы контроллеров защиты соединены между собой волоконно-оптическими линиями передачи. 3 ил.
Основные результаты: Многоканальная защищенная волоконно-оптическая система передачи со спектральным разделением сигналов, содержащая соединенные между собой волоконно-оптическими линиями передачи два комплекта приемо-передающей аппаратуры, каждый из которых содержит оптический мультиплексор, демультиплексор и группы, каждая из которых состоит из оптического передатчика и приемника, вход и выход которых являются соответственно входом и выходом каждой группы каждого комплекта, при этом оптический вход приемника соединен с соответствующим выходом демультиплексора волоконно-оптическим шнуром, а оптический выход передатчика соединен с соответствующим входом мультиплексора оптическим шнуром, отличающаяся тем, что в каждый комплект приемо-передающей аппаратуры дополнительно введен контроллер защиты, рабочая длина волны которого больше длины волны любого из оптических передатчиков, при этом вход контроллера защиты соединен с оптическим выходом мультиплексора волоконно-оптическим шнуром, а выход соединен волоконно-оптическим шнуром с оптическим входом демультиплексора, линейные входы и выходы контроллеров защиты соединены между собой волоконно-оптическими линиями передачи.

Изобретение относится к защищенным волоконно-оптическим системам передачи и может быть использовано в качестве дуплексной многоканальной волоконно-оптической системы передачи (ВОСП) информации ограниченного доступа по неконтролируемой территории.

Известна «Многоканальная защищенная волоконно-оптическая система передачи» (см. патент РФ №2522741, опубликован в БИ №20, от 20.07.2014), которая содержит не менее одной волоконно-оптической линии и два идентичных приемо-передающих устройства, каждое из которых включает в себя не менее одной группы, состоящей из оптического передатчика, первый вход которого является информационным входом приемо-передающего устройства и последовательно соединенных оптического приемника и устройства мониторинга. Каждое приемо-передающее устройство содержит оптический мультиплексор-демультиплексор, контроллер и n групп, идентичных первой группе. При этом входы контроллера соединены с выходами устройств мониторинга всех групп, а выход контроллера соединен со вторыми входами оптических передатчиков всех групп. Входы оптического мультиплексора-демультиплексора соединены с выходами оптических передатчиков всех групп, а его выходы соединены с входами оптических приемников всех групп, причем линейные вход/выход мультиплексора-демультиплексора соединены между собой волоконно-оптический линией.

Многоканальная защищенная ВОСП работает следующим образом. Входные информационные сигналы параллельно поступают на входы оптических передатчиков, которые формируют оптические сигналы, каждый из которых отличается друг от друга длиной волны оптического излучения. Длины волн соответствуют стандартным сеткам, принятым в технологии волнового уплотнения (WDM, DWDM, CWDM, HWDM). Количество каналов может быть два и более. После этого оптические сигналы поступают на входы мультиплексора-демультиплексора, где мультиплексор складывает их в один групповой сигнал, который передается по волоконно-оптической линии на вход мультиплексора-демультиплексора на противоположной стороне линии, который на оптических выходах демультиплексора формирует оптические сигналы на длинах волн, соответствующих входным длинам волн. Каждый из оптических сигналов поступает на вход соответствующего оптического приемника, который преобразует оптический сигнал в соответствующий электрический сигнал. Электрический сигнал передается на вход устройства мониторинга, которое обрабатывает сигнал с целью выделения сигнала попытки отвода световой энергии из волоконно-оптической линии. В случае обнаружения сигнала попытки отвода сигнала из волоконно-оптической линии, устройство мониторинга формирует сигнал тревоги. Все сигналы с выходов устройств мониторинга поступают на вход контроллера, который производит их анализ. В случае, когда одновременно поступают сигналы тревоги от всех (большинства) устройств мониторинга, контроллер фиксирует попытку съема оптического сигнала и формирует сигналы, запрещающие передачу всем оптическим передатчикам. ВОСП по своему функциональному назначению и составу является наиболее близкой к заявляемой системе и поэтому выбрана в качестве прототипа.

Недостатками вышеуказанной ВОСП являются большое количество устройств (контроллеров) мониторинга и недостаточно высокая чувствительность по обнаружению отводов мощности сигнала с волоконно-оптической линии.

Решаемой технической задачей является создание многоканальной защищенной ВОСП с повышенной чувствительностью к обнаружению сигналов отвода мощности за счет спектрального разделения сигналов.

Достигаемым техническим результатом является уменьшение количества средств мониторинга и контроля и увеличение чувствительности контроля.

Для достижения технического результата в многоканальной защищенной волоконно-оптической системе передачи со спектральным разделением сигналов, содержащей соединенные между собой волоконно-оптическими линиями передачи два комплекта приемопередающей аппаратуры, каждый из которых содержит оптический мультиплексор, демультиплексор и группы, каждая из которых состоит из оптического передатчика и приемника, вход и выход которых являются соответственно входом и выходом каждой группы каждого комплекта, при этом оптический вход приемника соединен с соответствующим выходом демультиплексора волоконно-оптическим шнуром, а оптический выход передатчика соединен с соответствующим входом мультиплексора оптическим шнуром, новым является то, что в каждый комплект приемо-передающей аппаратуры дополнительно введен контроллер защиты, рабочая длина волны которого больше длины волны любого из оптических передатчиков, при этом вход контроллера защиты соединен с оптическим выходом мультиплексора волоконно-оптическим шнуром, а выход соединен волоконно-оптическим шнуром с оптическим входом демультиплексора, линейные входы и выходы контроллеров защиты соединены между собой волоконно-оптическими линиями передачи.

Новая совокупность существенных признаков в заявляемой многоканальной защищенной ВОСП позволяет снизить количество контроллеров с (n+1) до 1 (n - количество каналов в ВОСП) и повысить чувствительность по обнаружению попыток отвода мощности из волоконно-оптических линий.

На фиг. 1 представлена функциональная схема заявляемой многоканальной защищенной ВОСП со спектральным разделением сигналов.

На фиг. 2 представлены зависимости интенсивности излучения от расстояния от оси волокна SMF-28 для различных рабочих длин волн ВОСП.

На фиг. 3 приведены спектрограммы интенсивности излучения на входном полюсе оптического волокна и на выходе ответвителя-прищепки FOD-5503, подключенной к боковой поверхности того же волокна.

Многоканальная защищенная волоконно-оптическая система передачи со спектральным разделением сигналов содержит соединенные между собой волоконно-оптическими линиями передачи 8 два комплекта приемо-передающей аппаратуры 10, каждый из которых содержит оптический мультиплексор 5, демультиплексор 6 и группы, каждая из которых состоит из оптического передатчика 3 и приемника 4, вход и выход которых являются соответственно входом и выходом каждой группы каждого комплекта. Оптический вход приемника 4 соединен с соответствующим выходом демультиплексора 6 волоконно-оптическим шнуром 9, а оптический выход передатчика 3 соединен с соответствующим входом мультиплексора 5 оптическим шнуром 9. В каждый комплект приемо-передающей аппаратуры 10 введен контроллер защиты 7, рабочая длина волны λk которого больше длины волны λ1, λ2…λn любого из оптических передатчиков 3. Вход контроллера защиты 7 соединен с оптическим выходом мультиплексора 5 волоконно-оптическим шнуром 9, а выход соединен волоконно-оптическим шнуром 9 с оптическим входом демультиплексора 6, линейные входы и выходы контроллеров защиты 7 соединены между собой волоконно-оптическими линиями передачи 8.

Заявляемая многоканальная защищенная ВОСП работает следующим образом (см. фиг. 1). Входные информационные сигналы параллельно поступают на входы 1 оптических передатчиков 3, которые формируют оптические сигналы, каждый из которых отличается друг от друга длиной волны оптического излучения (λ1, λ2…λn). Длины волн соответствуют стандартным сеткам, принятым в технологиях волнового уплотнения (WDM, DWDM, CWDM, HWDM). Количество каналов может быть два и более. После этого оптические сигналы поступают на входы мультиплексора 5, где формируется один групповой сигнал на всех длинах волн. Групповой сигнал поступает на вход контроллера защиты 7, где к нему добавляется контрольный сигнал на длине волны λk, большей чем любая из длин волн информационных сигналов λ1, λ2…λn. Сумма информационных и контрольного сигналов передается по волоконно-оптической линии 8 и поступает на линейный вход контроллера защиты 7 на противоположной стороне линии. В контроллере ответвляется контрольный сигнал на длине волны λk, по которому производится обнаружение попыток отвода мощности с линии. Информационные оптические сигналы на длинах волн λ1, λ2…λn поступают на вход демультиплексора 6 на противоположной стороне линии, который на оптических выходах формирует оптические сигналы на длинах волн, соответствующих входным длинам волн. Каждый из оптических сигналов поступает на вход соответствующего оптического приемника 4, который преобразует оптический сигнал в электрический, который передается на соответствующий выход 2. Передача сигналов с помощью ВОСП в обратном направлении производится точно также, как и в прямом направлении.

Контроль волоконно-оптических линий 8 производится следующим образом. При попытке отвода мощности сигналов из линии 8 контроллер 7, который принимает сигнал пониженной мощности, обнаруживает отвод на длине волны λk и отключает передачу оптических сигналов в противоположном направлении. Соответственно контроллер защиты 7 на противоположной стороне обнаруживает отсутствие контрольного сигнала и блокирует передачу оптических сигналов в противоположном направлении. Поскольку контроль осуществляется на длине волны λk, большей чем любая из λ1, λ2…λn, повышается чувствительность по обнаружению отвода мощности с линий. Это обусловлено спектральной зависимостью распределения мощности по поперечному сечению волокна.

В одномодовом волокне (см. фиг. 2) распространяется одна основная мода НЕ11, имеющая гауссово распределение интенсивности, которое в зависимости от расстояния от оси волокна в поперечном сечении задается известной зависимостью:

где I(r) - интенсивность излучения основной моды на расстоянии r от оси волокна;

Io - интенсивность излучения основной моды на оси волокна;

wo - радиус пятна моды на уровне 1/е2, который вычисляется по формуле:

где ρ - радиус сердцевины оптического волокна;

V - волноводный параметр, который определяется по известной формуле:

где λ - длина волны излучения;

nс - показатель преломления сердцевины волокна;

no - показатель преломления оболочки волокна.

Таким образом, волноводный параметр зависит от длины волны, следовательно, и радиус пятна моды также зависит от длины волны. Соответственно распределение интенсивности в поперечном направлении волокна также зависит от длины волны. На фиг. 2 представлены зависимости интенсивности от расстояния от оси волокна SMF-28 для выбранных длин волн, рассчитанные по формулам (1-3).

При локальном выводе излучения из волокна интенсивнее будет выходить излучение с большими длинами волн. Соответственно, если информация передается на коротких длинах волн, а контроль ведется на более длинной длине волны, происходит увеличение чувствительности по обнаружению попытки вывода излучения.

На фиг. 3 представлены спектрограммы интенсивности на входном полюсе оптического волокна и на выходе ответвителя-прищепки FOD-5503, подключенной к боковой поверхности того же волокна. Из фиг. 3 видно, что интенсивность излучения на длине волны 1270 нм на 10 дБ меньше, чем интенсивность излучения на 1370 нм и на 8 дБ меньше, чем - на 1390 нм.

Для подтверждения работоспособности заявляемого устройства и экспериментального определения параметров был собран макет ВОСП в соответствии с фиг. 1. В качестве приемников и передатчиков были использованы 16 оптических приемо-передающих SFP модулей типа TC-SD-1G-XX-30-D (скорость передачи 1 Гбит/с, потери в ВОЛП до 30 дБ) на длинах волн DWDM в C-диапазоне. Мультиплексор и демультиплексор в ВОСП соответствовали длинам волн SFP модулей (8 каналов, 16 длин волн), тип ТС-МС-030-10-516. В качестве устройства защиты использовался контроллер FOBOS-100GE. Испытания макета подтвердили работоспособность многоканальной защищенной ВОСП по заявляемой схеме.

Многоканальная защищенная волоконно-оптическая система передачи со спектральным разделением сигналов, содержащая соединенные между собой волоконно-оптическими линиями передачи два комплекта приемо-передающей аппаратуры, каждый из которых содержит оптический мультиплексор, демультиплексор и группы, каждая из которых состоит из оптического передатчика и приемника, вход и выход которых являются соответственно входом и выходом каждой группы каждого комплекта, при этом оптический вход приемника соединен с соответствующим выходом демультиплексора волоконно-оптическим шнуром, а оптический выход передатчика соединен с соответствующим входом мультиплексора оптическим шнуром, отличающаяся тем, что в каждый комплект приемо-передающей аппаратуры дополнительно введен контроллер защиты, рабочая длина волны которого больше длины волны любого из оптических передатчиков, при этом вход контроллера защиты соединен с оптическим выходом мультиплексора волоконно-оптическим шнуром, а выход соединен волоконно-оптическим шнуром с оптическим входом демультиплексора, линейные входы и выходы контроллеров защиты соединены между собой волоконно-оптическими линиями передачи.
МНОГОКАНАЛЬНАЯ ЗАЩИЩЕННАЯ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ СО СПЕКТРАЛЬНЫМ РАЗДЕЛЕНИЕМ СИГНАЛОВ
МНОГОКАНАЛЬНАЯ ЗАЩИЩЕННАЯ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ СО СПЕКТРАЛЬНЫМ РАЗДЕЛЕНИЕМ СИГНАЛОВ
МНОГОКАНАЛЬНАЯ ЗАЩИЩЕННАЯ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ СО СПЕКТРАЛЬНЫМ РАЗДЕЛЕНИЕМ СИГНАЛОВ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 621-630 из 666.
29.11.2019
№219.017.e7a5

Генератор

Изобретение относится к области электронной техники и может быть использовано для генерации электрических сигналов, стабилизированных электромеханическими резонаторами, в частности, в пьезорезонансных датчиках. Техническим результатом является обеспечение заданного фиксированного уровня...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707394
Дата охранного документа: 26.11.2019
01.12.2019
№219.017.e95e

Трубчатый канал для удаления воды, пара и газов из бетонного наполнителя

Изобретение относится к ядерной технике и может быть использовано в конструкции металлобетонной (железобетонной) шахты реактора, например, в энергетических установках с реактором на быстрых нейтронах с теплоносителем в виде свинца или его сплавов. Трубчатый канал содержит трубчатый элемент,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707561
Дата охранного документа: 28.11.2019
12.12.2019
№219.017.ec16

Способ нанесения кадмиевого покрытия прецизионным вакуумным напылением на поверхность детали

Изобретение относится к вакуумной технике, в частности к вакуумному напылению покрытия на поверхность деталей. Способ нанесения кадмиевого покрытия прецизионным вакуумным напылением на поверхность детали, симметричной относительно собственной оси, включает проведение посредством электронной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708489
Дата охранного документа: 09.12.2019
24.12.2019
№219.017.f192

Способ переработки высокоактивных отходов с фракционированием радионуклидов

Изобретение относится к области ядерной энергетики. Способ экстракционной переработки высокоактивных отходов с фракционированием радионуклидов включает их нейтрализацию. Фракционирование ТПЭ и РЗЭ с выведением цезиево-стронциевой фракции, последующую экстракцию урана, плутония, нептуния,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709826
Дата охранного документа: 23.12.2019
27.12.2019
№219.017.f34e

Устройство для локализации аварии в вакуумной камере термоядерного реактора

Изобретение относится к термоядерной технике, а именно к конструкции вакуумной камеры (ВК) и системы локализации аварии (СЛА) в термоядерном реакторе ТЯР или в демонстрационном термоядерном источнике нейтронов (ДЕМО-ТИН). Возможно ее использование в любых установках, где существует возможность...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710183
Дата охранного документа: 24.12.2019
17.01.2020
№220.017.f654

Устройство предохранения и коммутации взрывателя

Изобретение относится к военной технике, а именно к устройствам предохранения и коммутации взрывателя ракетных, авиационных и зенитных боеприпасов, работающих в условиях интенсивных электромагнитных полей и других экстремальных воздействий. Устройство включает в себя электрический соединитель...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002711149
Дата охранного документа: 15.01.2020
17.01.2020
№220.017.f6c7

Устройство для отвода тепла от радиоэлементов

Изобретение относится к электронным приборам, устанавливаемым во внешние электронные устройства в качестве самостоятельных блоков. Технический результат – отвод тепла от тепловыделяющих элементов, расположенных на печатных платах внутри корпуса и не имеющих непосредственного контакта с самим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002711122
Дата охранного документа: 15.01.2020
06.02.2020
№220.017.ff1c

Устройство для герметизации разъемного соединения кабелей

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в устройствах для герметизации разъемного соединения кабелей, работающих в агрессивной среде, например для передачи электрического сигнала или в системах контроля параметров ядерного реактора на быстрых нейтронах с тяжелым...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713509
Дата охранного документа: 05.02.2020
06.02.2020
№220.017.ff5e

Устройство для крепления модуля бланкета на вакуумном корпусе термоядерного реактора

Изобретение относится к устройству для крепления модуля бланкета на вакуумном корпусе термоядерного реактора. Устройство включает опору, содержащую гибкие стержневые элементы, расположенные в виде пучка между двумя фланцами в центральной части фланцев. Одним фланцем опора соединена с модулем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713216
Дата охранного документа: 04.02.2020
06.02.2020
№220.017.ff84

Ядерный реактор на быстрых нейтронах с тяжелым жидкометаллическим теплоносителем

Изобретение относится к ядерному реактору на быстрых нейтронах с тяжелым жидкометаллическим теплоносителем. Реактор содержит активную зону, расположенную в полости центральной части корпуса ядерного реактора, и размещенные в полости периферийной части корпуса по меньшей мере один главный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713222
Дата охранного документа: 04.02.2020
Показаны записи 481-485 из 485.
09.06.2019
№219.017.7923

Способ повышения вероятности обнаружения вывода излучения из оптического волокна

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...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002349039
Дата охранного документа: 10.03.2009
09.06.2019
№219.017.7aa3

Способ устранения ложных срабатываний при включении защищенных волоконно-оптических систем

Изобретение относится к способам снижения вероятности ложных срабатываний в защищенных волоконно-оптических системах передачи (ВОСП) информации ограниченного доступа, оснащенных системами постоянного контроля волоконно-оптической линии передачи (ВОЛП). Техническим результатом является задержка...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002350019
Дата охранного документа: 20.03.2009
28.06.2019
№219.017.9959

Оптический мультиплексор ввода/вывода

Изобретение относится к оптическим мультиплексорам ввода/вывода оптических сигналов по технологиям волнового уплотнения (CWDM, DWDM) и может быть использовано для ввода/вывода сигналов отдельных каналов из мультиплексированного сигнала в волоконно-оптические системы передачи (ВОЛП) на любом ее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692693
Дата охранного документа: 26.06.2019
17.10.2019
№219.017.d6a9

Высоковольтный преобразователь уровня напряжения

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано для построения быстродействующих высоковольтных преобразователей уровня напряжения, в том числе при сопряжении элементов электронных систем с несколькими источниками питания. Технический результат – повышение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702979
Дата охранного документа: 14.10.2019
31.01.2020
№220.017.fb62

Высоковольтный преобразователь уровня напряжения

Изобретение относится к вычислительной технике. Технический результат заключается в повышении быстродействия Цифровой КМОП схемы сдвига. Технический результат достигается за счёт схемы Высоковольтного преобразователя уровня напряжения, которая содержит: семь полевых транзисторов Р-типа (1-7) и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002712422
Дата охранного документа: 28.01.2020
+ добавить свой РИД