SE438396B - Anordning for att detektera avtappning av ljusenergi fran optiska fibrer - Google Patents

Anordning for att detektera avtappning av ljusenergi fran optiska fibrer

Info

Publication number
SE438396B
SE438396B SE8304733A SE8304733A SE438396B SE 438396 B SE438396 B SE 438396B SE 8304733 A SE8304733 A SE 8304733A SE 8304733 A SE8304733 A SE 8304733A SE 438396 B SE438396 B SE 438396B
Authority
SE
Sweden
Prior art keywords
transmitter
receiver
light
fiber optic
level
Prior art date
Application number
SE8304733A
Other languages
English (en)
Other versions
SE8304733L (sv
SE8304733D0 (sv
Inventor
G Forsberg
V Vucins
U Johansson
Original Assignee
Ericsson Telefon Ab L M
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
Publication of SE8304733D0 publication Critical patent/SE8304733D0/sv
Priority to SE8304733A priority Critical patent/SE438396B/sv
Application filed by Ericsson Telefon Ab L M filed Critical Ericsson Telefon Ab L M
Priority to EP84850200A priority patent/EP0136271B1/en
Priority to AT84850200T priority patent/ATE27517T1/de
Priority to DE8484850200T priority patent/DE3463993D1/de
Priority to US06/626,639 priority patent/US4636029A/en
Priority to FI842952A priority patent/FI77943C/sv
Priority to CA000461682A priority patent/CA1226038A/en
Priority to NO843492A priority patent/NO166384C/no
Priority to DK420184A priority patent/DK160119C/da
Publication of SE8304733L publication Critical patent/SE8304733L/sv
Publication of SE438396B publication Critical patent/SE438396B/sv

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B10/00Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
    • H04B10/80Optical aspects relating to the use of optical transmission for specific applications, not provided for in groups H04B10/03 - H04B10/70, e.g. optical power feeding or optical transmission through water
    • H04B10/85Protection from unauthorised access, e.g. eavesdrop protection
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B10/00Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
    • H04B10/07Arrangements for monitoring or testing transmission systems; Arrangements for fault measurement of transmission systems

Description

15 20 25 30 _830læ733-2 "cut-off". Om en fiber avsiktligt avtappas "på ljusenergi i syfte att utvinna överförd information så påverkas vissa moder vilket i sin tur innebär påverkan på samtliga övriga moder. Detta leder till att energi omfördelas från ledande till icke-ledande moder och effektfördelningen i fiberns kärna och mantel ändras.
Genom att således frilägga fiber i kabeln och att utsätta fibern för böjning och samla in den läckande strålningen på en fotodetektor finns möjlighet att avtappa en optisk fiber på information. Annan teknik för avtappning är även möjlig, exempelvis att efter friläggning av fibern limma in fibern i ett kiselblock med böjd U-form, slipa ner fibern genom manteln till kärnan och ansluta en detektor. Metoderna innebär emellertid att den optiska medel- effekten den transmitterande fibern ändras, eftersom signaleffekt avtappas för avlyssningen.
Anordningen enligt föreliggande uppfinning bygger på ovan konstaterade faktum och övervakar den fiberoptiska kabeln även när ena terminalen ej är under användning.
En fiberoptisk förbindelse av gängse typ kan övervakas utan några extra atgärder för skydd av densamma genom att den optiska medeleffektens nivå detekteras, varvid en larmsignal avges då denna ändras från ett bestämt referensvärde. Detta förutsätter dock att den optiska signalen kodas så att den har konstant medeleffekt oberoende av informationsinnehållet. Vidare gäller såsom känt att sändarna på båda sidor av den optiska förbindelsen sänder ut kraftigt överlagrat ljus (s k shot-noise begränsning) över förbindelsen. Detta medför att sändarnas kvantbrus blir stort, men innebär samtidigt att en eventuellt inkopplad mottagare till förbindelsen får ett högt brusbidrag, vilket i sin tur innebär att en stor del av det överförda ljuset (ca 50%) måste avtappas för att meningsfull detektering skall ske. En sådan avtappning kommer emeller- tid att detekteras med åtföljande larmsígnal.
Anordningen enligt uppfinningen är därvid kännetecknad så som det framgår av efterföljande patentkrav. -.__..fl--..--- w 10 15 20 25 8304733-2 FIGURFÖRTECKNING Uppfinningen skall närmare beskrivas med hänvisning till bifogad ritning.
Figur 1 visar ett blockschema över tva sändar-mottagarsidor innehållande en anordning enligt uppfinningen.
Figur 2 visar ett blockschema över en nivàövervakande krets ingående i anordningen enligt uppfinningen.
Figur 3 visar ett tidsdiagram.
.Figurli visar schematiskt ett alternativt utförande av anordningen enligt uppfinningen.
UTFÜRINGSFORMER l figur 1 visas en utföringsform av anordningen enligt uppfinningen tillämpad på en datorsida DS och en terminalsida TS. I Både datorsidan DS och terminal- sidan TS kan sända och motta datasignaler över en fiberoptisk kabel FK på i och för sig känt sätt. Kabeln FK är en vanlig billig fiberoptisk kabel utan nagra speciella skyddsåtgärder.
Datorsidan DS består i det här visade utförandet av en sändenhet SD, vilken mottar data i okodad form och sänder ut en informationssignal, som kan vara kodad eller modulerad pà känt sätt över fiberlänken F 1. En mottagare MD ingående i datorsidan DS mottar en kodad eller modulerad informationssignal i form av ljusenergi i den mottagande fiberlänken FZ. Sändenheten SD och mottagningsenheten MD är av känt utförande. En nivàövervakande krets NVK 1 är ansluten till mottagaren MD på sådant sätt att den avkänner en elektrisk - motsvarighet till den mottagna optiska signalen i fiberlânken FZ, och da den avkända nivan över- eller underskrider ett visst värde avges larm".
Terminalsidan T består av en fotoelektrisk mottagare MT och en sändare ST.
Mottagarens MT ingång är ansluten till inkommande fiberlänk F 3 via en om- kopplare Kl och sändare ST är ansluten till den utgående fiberlänken F 4 via en 3304733-2 10 15 2D 25 30 andra omkopplare KZÅ De båda omkopplarna Kl och K2 är därvid så anslutna till varandra att da omkopplarna båda är slutna, de båda fiberlänkarna F 3 och F 4 är direkt anslutna till varandra, varigenom terminalsidan blir optisk kortsluten. Dä omkopplarna Kl och K2 är öppna är dessa anslutna så att de optiska signalerna i frespektive fiberlänk leds till mottagaren MT respektive från sändaren ST.
Omkopplarna Kl, K2 kan utgöras av ett fiberoptiskt relä RK av känt slag beskrivet i exempelvis svenska patentansökan 8204085-8. Reläet RK styrs till sina båda lägen över en förbindelsel från sändaren ST så att då termi- nalen (sändaren) är avstängd eller vid bortfall av matning till terminalsidan, omkopplarna Kl och K2 är i slutet läge.
Liksom på datorsidan är på terminalsidan en nívåövervakande krets NVKZ ansluten till terminalsidans mottagare MT, för att avkänna en elektrisk mot- svarighet 'till den inkommande och mottagna fiberoptiska signalen i länken F3.
De fiberoptiska länkarna Fl, F 3 och F 2, Fl: är sammanförda över linjen till den fiberoptiska kabeln FK, vilken är av gängse utförande utan något speciellt skydd. Datorsidan och terminalsidan bör emellertid vara elektromagnetiskt skärmade för att förhindra obehörig avlyssning.
Om fiberkabeln på något ställe X utsätts för åverkan t.ex om någon av fibrerna böjes eller friläggs så att ljusenergi läcker ut mot omgivningen kommer den optiska medeleffekten att ändras, vilket detekteras av den nivàövervakande kretsen NVK2 om reläet RK är i öppet läge dvs. då terminalsidan är i normal funktion. Skulle terminalsidan vara ur funktion t.ex genom att terminalen är avstängd, är reläet K i slutet läge och eventuella ljussignaler leds tillbaka till datorsidans mottagare MD. Vid eventuell àverkan pâ kabeln FK kommer en ändring av den fiberoptiska medeleffekten istället att avkännas av den nivå- övervakande kretsen NVKl och larm avges från denna krets.
Vid beräkning av en fiberoptisk mottagares brusegenskaper refereras allt brus till mottagarens ingång där fotodioden är inkopplad. Ju högre detta brus är, desto sämre är mottagarens känslighet. -Här skall endast nämnas de tva viktigaste brusbidragen då fotodioden utgörs av en pindiod nämligen resistivt brus Nl = mål-B (1) och kvantbrus NZ = 2qIB (2) där 10 20 25 30 83047334 k = Boltzmanns konstant T = Absolut temperaturen B = Mottagarens brusbandbredd R = Mottagarens ingångsresistans eller transimpedans eller båda i parallell. q = elektronladdningen l = strömmen genom fotodioden Ju mindre uttrycken (l) och (2) är, desto känsligare än mottagaren. För en given bithastighet finns det en given optimal bandbredd Bj, vilket innebär att B inte kan reduceras under det optimala värdet. Däremot kan T reduceras och R kan göras mycket stort. Detta betyder att uttrycket (l) kan reduceras så att bruset N] blir betydelselöst. I praktiken kan alla brusbidrag rninskas kraftigt utom kvantbruset NZ enligt (2).
Används nu ett kraftigt konstant ljus på vilket den informationsbärande signalen är iivczrlatjrail kunurier uttrycket (2) att dorninera, helt oavsett hur rnottagarens övriga brusegenskaper är. l föreliggande iippfinriing görs kvantbruset enligt uttrycket (2) stort genom att det överlagrade ljuset ökan strömmen I, vari- genom i princip alla typer av mottagare far samma "dåliga" känslighet. Detta innebär att om någon med liten avtappning vid X vill avlyssna överföringen av de optiska signalerna över förbindelsen FK, lönar det sig inte att använda en hyperkänslig mottagare, eftersom enligt ovan alla typer av mottagare har samma känslighet. Då uttrycket (2) dominerar är signal till brusförhallandet i mottagaren proportionellt mot P/2qB (P=optiska effekten). En avtappning av en liten del 'av effekten ger således ej tillräckligt bra signal till brusförhâllande i den avlyssnande mottagaren. För att avlyssning skall vara möjlig erfordras således att en relativt stor del av ljuseffekten mäste avtappas vid X, i storleksordningen 25%. Dessutom måste mottagaren vid X använda större delen av det ljus som fibern FK förlorar, vilket i praktiken är omöjligt. Om så stor del av ljuset avtappas kommer emellertid nivåövervakningen att enligt ovan träda i funktion.
Då reläet RK ändrar läge ändras även medeleffekten hos ljussignalerna i fibern.
Denna ändring skall ej förorsaka larm i eller efter respektive nivåövervakande kretsar NVKl, NVK2. Dessa kretsar kan exempelvis vara konstruerade så att en kortvarig ändring av medeleffekten ej detekteras. 830h733~2 ,___r..r...__..._. _.. __, . 10 15 20 25 30 Figur 2 visar blockschemat för en utföringsform av den nivåövervakande kretsen NVKl eller NVKZ. En differentiator DF vars ingång bildar kretsens ingång är med sin utgång ansluten till ingången av ett lågpassfilter LP. Dess utgång är ansluten till ena ingången av en komparator K, vars andra ingång är ansluten till en referensspänning Uref. Över komparatorns utgång, som bildar den nivåövervakande kretsens larmutgång, fås en spänning U3. Ingångsspän- ningen till .differentiatorn DF är betecknad Ul.
Differentiatorn DF och lågpassfiltret LP kan utgöras av exempelvis en åter- kopplad operationsförstärkare med två RC-kretsar, vilken ger ett Bodediagrarn med två brytpunkter, av vilka den lägre brytpunkten infaller vid låg fre- kvens (æ 1 Hz).
Vid avtappning av ljusenergi från kabeln sker en långsam eller snabb sänkning av I nivån hos inspänningen Ul till differentiatorn DF såsom är visat i tidsdia- grammet enligt figur 3, mellan tidpunkterna tl och tz. Lågpassfiltret LF ger en utspänning U2 till komparatornsK ena ingång, vilken utgörs av en mycket lågfrekvent signal och som på grund av den svaga lutningen hos den inkommande signalspänningen Ul får ett lågt värde efter differentieringen. I figurš har lutningen hos spänningen Ul mellan tidpunkterna överdrivits för att bättre illustrera förloppet. I komparatorn K jämförs den låga nivån hos UZ med en referensnivå Uref av lämpligt vald storlek och om nivån hos Uz underskrider referensnivån Uref fås en utspänning UB från komparaton, vilken utgör larm- signalen.
Som ovan nämnts fås en omkoppling av reläet RK vid aktiveringssignal över förbindelsen l. Detta ger i allmänhet upphov till en kortvarig förändring av ljusflödet i fibern F 3-F4, vilket antas medföra en spänningstopp vid tiden t; i figur 3. Eventuellt kan en icke visad fördröjningskrets anslutas efter kompa- ratorn K för att ge en utsignal U3 endast om spänningssänkningen i U2 varat under en viss bestämd tid tz-tl.
I den ovan beskrivna utföringsformen mäter den nivåavkännande eller nivå- övervakande kretsen en förändring av en elektrisk signal, som svarar mot ljusnivån i fíbern, relativt en referensnivå, dvs. en relativ förändring av nivån.
V._,.____..___....__ .._.,___... ...___ _ .-"-.._..__._.. 10 15 20 25 8304733-2 Det är även möjligt att mäta den optiska effektens absolutniva eller en kombination av de bada.
Det fiberoptiska reläet RK anslutet på terminalsidan används för att få en detekteringssignal pà datorsidan i det fall att terminalsidan är avstängd eller vid kraftbortfall. I en annan utföringsform av anordningen kan ett relä vara anslutet på liknande sätt även på datorsidan för att få en detekteringssignal på terminalsidan vid kraftbortfall på datorsidan.
Det är även möjligt att få en detekteringssignal på terminalsidan (eller datorsidan) genom att utnyttja en fiberoptisk parallellkoppling istället för ett relä enligt figur l. Figur 4 visar schematiskt hur en sådan parallellkoppling kan vara utförd. Datorsidan sänder ut effekten Pl och en del P2 ur effekten Pl avtappas. Effekten P2+P3 sänds därvid tillbaks till datorsidan. Eftersom P2 << P3 datorsidan, eftersom digitala mottagare kan tala avsevärd överhörning fran har den information som finns i effekten P2 ingen inverkan pâ andra kanaler.
Om terminalsidan förlorar sin kraft blir effekten P3=IJ och enbart effekten P2 sänds tillbaks till datorsidan. Visserligen är effekten P2 så svag att datorsidan ej kan detektera någon information i P2. Detta är dock helt betydelselöst.
Huvudsaken är att den nivaövervakande kretsen NVKl på datorsidan i detta fall är känslig nog att detektera eventuell ändring i effekten P2. Kretsen NVKl är tillräckligt känslig eftersom den arbetar inom ett mycket smalt frekvens- omrâde. Nackdelen med att avtappa fiberoptisk effekt enligt figur 4 är emel- lertid att man far större förluster än om ett fiberoptiskt relä används.
I ovanstående utföringsformen har antagits att det kan uppstå avbrott i strömförsörjningen, vilket medför användning av ett fiberoptiskt kopplings- organ. Om strömförsörjningen alltid kan upprätthàllas till terminalsidan behövs ej nagot sådant fiberoptiskt kopplingsorgan (relä eller optisk parallellkoppling).

Claims (3)

8304733-2 1D
1. PATENTKRAV _ 1. Anordning för att detektera eventuell avtappning av ljusenergi från någon av fibrerna i en fiberoptisk kabel, vilken förbinder en första sänder-mottagar- sída (SD,MD) med en andra aändar-mottagarsida (ST,MT) i ett dataöverförings- system där sändarna utsänder shot-noise-begränsat, dvs kraftigt överlagrat ljus, varvid i de bada sändar-mottagarsidornas mottagarenheter (MT,MD) nivåav- kännande enheter (NVK1,NVK2) är anordnade för att avkänna nivån hos signaler svarande mot nivàn hos mottaget ljus och för att avge en larmsignal om nämnda nivå väsentligen avviker från ett visst referensvärde, k ä n n e t e c k - n a d av att fiberoptiska organ (RK) är anordnade vid åtminstone den andra sändar-mottagarsidan (ST,MT) för att vid bortfall av sändande ljus fran den andra sändar-mottagarsidans sändare (ST) vidarekoppla ljuset fran den första sändar-mottagarsidans sändare (SD) tillbaks till samma sidas mottagare (MD).
2. Anordning enligt patentkrav l., k ä n n e t e c k n a d av att nämnda fiber- optiska .organ är anordnade ävenvid den första sändar-mottagarsidan (SD,MD) för att vid bortfall .av sändande ljus från den första sändar-mottagarsidans sändare (SD) vidarekoppla ljuset .från den andra sändar-mottagarsidans sän- dare (ST) tillbaks till samma sidas mottagare (MT).
3. Anordning enligt patentkrav 1-2, k ä n n e t e c k n a d av att nämnda fiberoptiska organ utgörs av fiberoptiskt relä (RK).
SE8304733A 1983-09-01 1983-09-01 Anordning for att detektera avtappning av ljusenergi fran optiska fibrer SE438396B (sv)

Priority Applications (9)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE8304733A SE438396B (sv) 1983-09-01 1983-09-01 Anordning for att detektera avtappning av ljusenergi fran optiska fibrer
EP84850200A EP0136271B1 (en) 1983-09-01 1984-06-25 Apparatus for detecting tapping of light energy from an optical fiber
AT84850200T ATE27517T1 (de) 1983-09-01 1984-06-25 Vorrichtung zur ermittlung der entnahme von lichtenergie von einer optischen faser.
DE8484850200T DE3463993D1 (en) 1983-09-01 1984-06-25 Apparatus for detecting tapping of light energy from an optical fiber
US06/626,639 US4636029A (en) 1983-09-01 1984-07-02 Apparatus for detecting tapping of light energy from an optical fiber
FI842952A FI77943C (sv) 1983-09-01 1984-07-24 Anordning för att detektera avtappning av ljusenergi från en optisk fi ber.
CA000461682A CA1226038A (en) 1983-09-01 1984-08-23 Apparatus for detecting tapping of light energy from an optical fiber
NO843492A NO166384C (no) 1983-09-01 1984-08-31 Anordning for aa detektere avtapning av lysenergi fra en optisk fiber.
DK420184A DK160119C (da) 1983-09-01 1984-08-31 Indretning til at detektere tapning af lysenergi fra en optisk fiber

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE8304733A SE438396B (sv) 1983-09-01 1983-09-01 Anordning for att detektera avtappning av ljusenergi fran optiska fibrer

Publications (3)

Publication Number Publication Date
SE8304733D0 SE8304733D0 (sv) 1983-09-01
SE8304733L SE8304733L (sv) 1985-03-02
SE438396B true SE438396B (sv) 1985-04-15

Family

ID=20352370

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SE8304733A SE438396B (sv) 1983-09-01 1983-09-01 Anordning for att detektera avtappning av ljusenergi fran optiska fibrer

Country Status (9)

Country Link
US (1) US4636029A (sv)
EP (1) EP0136271B1 (sv)
AT (1) ATE27517T1 (sv)
CA (1) CA1226038A (sv)
DE (1) DE3463993D1 (sv)
DK (1) DK160119C (sv)
FI (1) FI77943C (sv)
NO (1) NO166384C (sv)
SE (1) SE438396B (sv)

Families Citing this family (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SE457308B (sv) * 1987-04-07 1988-12-12 Ericsson Telefon Ab L M Kodningsfoerfarande vid oeverfoering av ett antal oeversamplade datakanaler jaemte anordning foer utfoerande av foerfarandet
GB8709900D0 (en) * 1987-04-27 1987-08-05 British Telecomm Surveillance system
US4844573A (en) * 1987-05-22 1989-07-04 Aster Corporation Electro-optical converter including ridgid support for optical fiber coupler, telephone set using the coupler and method of making same
SE459052B (sv) * 1987-09-09 1989-05-29 Foersvarets Forskningsanstalt Saett att detektera yttre paaverkan paa en optisk kabel
JPH02209030A (ja) * 1989-02-09 1990-08-20 Fujitsu Ltd 光伝送回線装置
SE463385B (sv) * 1989-03-08 1990-11-12 Stefan Karlsson Saett att utnyttja en optisk fiber som sensor
US4965856A (en) * 1989-05-23 1990-10-23 Arbus Inc. Secure optical-fiber communication system
IT1231379B (it) * 1989-07-21 1991-12-02 Pirelli Cavi Spa Linea di telecomunicazioni a fibre ottiche incorporante amplificatori dei segnali trasmessi ed amplificatori per detta linea
US5455698A (en) * 1989-12-27 1995-10-03 Mcdonnell Douglas Corporation Secure communication alarm system
US5191627A (en) * 1990-09-24 1993-03-02 International Business Machines Corporation Reduction of intersymbol interference in optical fiber systems by wavelength filtering
SE500286C2 (sv) * 1993-05-18 1994-05-30 Televerket Metod och anordning för att anordna avlyssningssäker optisk länk
US5825516A (en) * 1996-07-25 1998-10-20 Hewlett-Packard Company Optical power meter for detecting loss factors in fiber optic communications
FR2838005B1 (fr) * 2002-03-28 2004-12-24 Cit Alcatel Methode dynamique d'insertion de donnees aux noeuds d'un reseau de transmission optique
CN100424536C (zh) * 2004-11-25 2008-10-08 长飞光纤光缆有限公司 一种具有传感和通信功能的混合光缆及其制作方法
US8368534B2 (en) * 2008-05-29 2013-02-05 Commscope Inc. Of North Carolina Optical fiber systems and methods for monitoring remote door access
US8965150B2 (en) 2008-05-29 2015-02-24 Commscope, Inc. Of North Carolina Optical switch assembly for detecting movement
US9954609B2 (en) * 2012-12-31 2018-04-24 Network Integrity Systems Inc. Alarm system for an optical network
RU2755628C1 (ru) * 2020-11-09 2021-09-17 Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Полет" Многоканальная защищенная волоконно-оптическая система передачи информации

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4217488A (en) * 1977-01-21 1980-08-12 Bell Telephone Laboratories, Incorporated Secure optical communication components, method, and system
GB1602743A (en) * 1977-09-28 1981-11-18 Fibun Bv Security system
US4148558A (en) * 1977-10-17 1979-04-10 Ncr Corporation Optical transmission line by-pass relay
JPS593051B2 (ja) * 1978-01-09 1984-01-21 ケイディディ株式会社 光中継伝送路の障害監視方式
US4399563A (en) * 1978-04-18 1983-08-16 Honeywell Information Systems Inc. Fiber optics high speed modem
US4292628A (en) * 1978-08-28 1981-09-29 Chubb Industries Limited Fibre optic security system
US4379289A (en) * 1979-03-08 1983-04-05 Gte Laboratories Incorporated Fiber optics security system
GB2060869B (en) * 1979-10-16 1983-11-02 Standard Telephones Cables Ltd Secure optical data systems
US4249266A (en) * 1979-11-06 1981-02-03 Perkins Research & Mfg. Co., Inc. Fiber optics communication system
DE3007958C2 (de) * 1980-03-01 1985-01-17 Hartmann & Braun Ag, 6000 Frankfurt Opto-elektonisches Übertragungssystem
EP0049979B1 (en) * 1980-10-10 1987-03-18 Pilkington P.E. Limited Intruder detection security system
US4450434A (en) * 1981-05-19 1984-05-22 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army Apparatus for determining break locations in fencing
US4435850A (en) * 1982-02-16 1984-03-06 International Telephone And Telegraph Corporation Secure fiber optic data transmission system

Also Published As

Publication number Publication date
DE3463993D1 (en) 1987-07-02
DK160119C (da) 1991-07-01
EP0136271A1 (en) 1985-04-03
NO166384C (no) 1991-07-17
CA1226038A (en) 1987-08-25
FI842952A0 (fi) 1984-07-24
NO843492L (no) 1985-03-04
DK420184A (da) 1985-03-02
SE8304733L (sv) 1985-03-02
FI77943B (fi) 1989-01-31
EP0136271B1 (en) 1987-05-27
DK420184D0 (da) 1984-08-31
FI842952A (fi) 1985-03-02
US4636029A (en) 1987-01-13
FI77943C (sv) 1989-05-10
SE8304733D0 (sv) 1983-09-01
DK160119B (da) 1991-01-28
NO166384B (no) 1991-04-02
ATE27517T1 (de) 1987-06-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SE438396B (sv) Anordning for att detektera avtappning av ljusenergi fran optiska fibrer
US10560185B2 (en) Optical line card with optical signal power monitor
CN100539473C (zh) 在光传输系统中探测控制信号的方法及应用和相应的装置
US5510917A (en) Optical communication monitoring and control
JP5277528B2 (ja) 監視システム、光伝送装置、光伝送システム及び監視レベル設定方法
US4517619A (en) Protective relay system for a power system
US4306313A (en) High reliability optical fiber communication system
US9143236B1 (en) Fiber fault detection within data transceiver having micro OTDR (μOTDR) for fiber optic network
CN101170360B (zh) 一种信号光功率检测设备及检测方法
US5793481A (en) System, method and device for monitoring a fiber optic cable
US5229875A (en) Fault-tolerant fiber optic coupler/repeater for use in high speed data transmission and the like
CN106452568A (zh) 具有otdr功能的osc光模块及其实现实时、中断业务检测的方法
US7016609B2 (en) Receiver transponder for protected networks
CN206164535U (zh) 具有otdr功能的osc光模块
US5058103A (en) Bidirectional optical transmission system having a light-interruption detecting function
FI97572B (sv) Adapter för förstärkta optiska linjer
EP0874481A2 (en) Optical subscriber network system
JPS62260433A (ja) 装置間光伝送方式
CN107332608B (zh) 一种基于相干光通信的串波告警系统及方法
KR200309696Y1 (ko) 광파워미터를 구비하는 광신호 송신장치
EP0751386B1 (en) A fibre optic cable monitoring system
JP2529451B2 (ja) 光通信ユニット
JPH02125552A (ja) 光入力断検出回路
JPH02146831A (ja) 光端局装置
Werthman et al. Routing Protection Scheme For Redundancy In Fiber Communication Systems

Legal Events

Date Code Title Description
NAL Patent in force

Ref document number: 8304733-2

Format of ref document f/p: F

NUG Patent has lapsed

Ref document number: 8304733-2

Format of ref document f/p: F