CN116094593A - 一种基于光纤通信的信号检测方法 - Google Patents

一种基于光纤通信的信号检测方法 Download PDF

Info

Publication number
CN116094593A
CN116094593A CN202310381981.8A CN202310381981A CN116094593A CN 116094593 A CN116094593 A CN 116094593A CN 202310381981 A CN202310381981 A CN 202310381981A CN 116094593 A CN116094593 A CN 116094593A
Authority
CN
China
Prior art keywords
signal
processing mode
frequency
processing
unit determines
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Granted
Application number
CN202310381981.8A
Other languages
English (en)
Other versions
CN116094593B (zh
Inventor
李家豪
高景安
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Shandong Xinke Kaibang Communication Equipment Co ltd
Original Assignee
Shandong Xinke Kaibang Communication Equipment Co ltd
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
Application filed by Shandong Xinke Kaibang Communication Equipment Co ltd filed Critical Shandong Xinke Kaibang Communication Equipment Co ltd
Priority to CN202310381981.8A priority Critical patent/CN116094593B/zh
Publication of CN116094593A publication Critical patent/CN116094593A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN116094593B publication Critical patent/CN116094593B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

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
    • H04B10/07Arrangements for monitoring or testing transmission systems; Arrangements for fault measurement of transmission systems
    • H04B10/075Arrangements for monitoring or testing transmission systems; Arrangements for fault measurement of transmission systems using an in-service signal
    • H04B10/079Arrangements for monitoring or testing transmission systems; Arrangements for fault measurement of transmission systems using an in-service signal using measurements of the data signal
    • H04B10/0793Network aspects, e.g. central monitoring of transmission parameters
    • 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

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Security & Cryptography (AREA)
  • Optical Communication System (AREA)

Abstract

本发明涉及信号检测技术领域,尤其涉及一种基于光纤通信的信号检测方法,包括信号检测模块的信号获取单元在第一预设条件触发光纤通信路径中的电信号获取;信号检测模块的信号分析单元对所述信号获取单元获取的所述电信号进行分析以确定所述电信号是否稳定;所述信号分析单元在对所述电信号的频率的稳定性分析完成时,所述信号处理模块的处理方式确定单元根据稳定性分析结果确定对所述电信号的处理方式或对所述光纤通信路径的处理方式;所述信号处理模块的处理方式调整单元根据处理完成的处理结果确定对所述处理方式的调整方式。本发明提高了通信过程中对于信号传输的安全性控制,提高了数据传输的可靠性。

Description

一种基于光纤通信的信号检测方法
技术领域
本发明涉及信号检测技术领域,尤其涉及一种基于光纤通信的信号检测方法。
背景技术
光纤通信虽具有通信容量大、传输距离远、抗电磁干扰等诸多优点,但其在应用于高可靠性的信息传输设备或路径中,仍需对信号进行实时检测,以保证传输路径中节点之间信号传输的可靠性。
中国专利公开号CN110601749A公开了一种光纤通信控制***,除包括进行通信的第一光设备、第二光设备、与第一光设备相连的第一光纤对接设备、与第二光设备相连的第二光纤对接设备以及实现第一光纤对接设备和第二光纤对接设备之间信号传输的多条光通道外,还包括:一端通过第一子通道与第一光纤对接设备相连,另一端通过第二子通道与第二光纤对接设备相连的第三光纤对接设备,以及与第三光纤对接设备相连的光补偿元件,从而在第一光设备和第二光设备由第一通道进行通信切换成由第二通道进行通信,且第二通道中的信号传输距离满足预设条件时,对第二通道中传输的光信号进行补偿,解决在对发生通信故障的站点进行通信光纤的替换后,经常发生通信质量下降现象的问题;
中国专利公开号CN109462479A公开了一种保密光纤通信***。该***中,信号发送端的信号输出端与发送端加密模块的信号输入端连接;发送端加密模块的信号输出端通过光纤链路与接收端解密模块的信号输入端连接;接收端解密模块的信号输出端与信号接收端连接;初始混沌激光发生装置的信号输出端分别与发送端混沌激光发生装置和接收端混沌激光发生装置的信号输入端连接;发送端混沌激光发生装置的信号输出端通过发送端光电探测器与发送端加密模块的控制信号输入端连接;接收端混沌激光发生装置的信号输出端通过接收端光电探测器与接收端解密模块的控制信号输入端连接。本发明能够使信号发送端和信号接收端产生同步的加密信号和解密信号,使窃密者即便了解***结构也无法破解。
由此可见,现有技术对于通信过程中的安全性控制精度不高以致于不能传输高可靠性的信息的问题。
发明内容
为此,本发明提供一种基于光纤通信的信号检测方法,用以克服现有技术中对于通信过程中的安全性控制精度不高以致于不能传输高可靠性的信息的问题。
为实现上述目的,本发明提供一种基于光纤通信的信号检测方法,包括:
步骤S1、信号检测模块的信号获取单元在第一预设条件触发光纤通信路径中的电信号获取;
步骤S2、信号检测模块的信号分析单元对所述信号获取单元获取的所述电信号进行分析以确定所述电信号的频率是否稳定;
步骤S3、所述信号分析单元在对所述电信号的频率稳定性分析完成时,所述信号处理模块的处理方式确定单元根据稳定性分析结果确定对所述电信号的处理方式或对所述光纤通信路径的处理方式;
步骤S4、所述信号处理模块的处理方式调整单元根据处理完成的处理结果确定对所述处理方式的调整方式;
在所述步骤S3中,当所述电信号的频率稳定时,所述信号处理模块的处理方式确定单元将所述电信号进行放大处理,以确定所述电信号是否稳定,并当所述电信号的频率不稳定时,所述处理方式确定单元确定在光纤通信路径中通过滤波器进行滤波;
其中,所述第一预设条件为信号发送端发送密级数据。
进一步地,当所述信号分析单元确定所述电信号的频率是否稳定时,所述信号分析单元将所述电信号频率波动P与电信号频率波动标准Pb进行比对,以确定所述电信号的频率是否稳定,
若P≥Pb,所述信号分析单元确定所述电信号的频率稳定;
若P<Pb,所述信号分析单元确定所述电信号的频率不稳定。
进一步地,当所述信号分析单元确定所述电信号的频率稳定时,所述信号检测模块的信号放大单元通过信号放大器将所述光纤通信路径中的电信号的频率进行放大处理,并计算所述信号频率波动P与信号频率波动标准Pb的第一波动差值Ca,设定Ca=P-Pb,以根据该第一波动差值Ca与波动差值标准的比对结果确定所述电信号的频率的放大倍数,其中,所述波动差值标准包括第一标准C1和第二标准C2,所述放大倍数包括第一放大倍数W1、第二放大倍数W2和第三放大倍数W3,C1<C2,W1<W2<W3,
当Ca≤C1时,所述信号放大单元将所述放大倍数设置为W1;
当C1<Ca≤C2时,所述信号放大单元将所述放大倍数设置为W2;
当C>C2时,所述信号放大单元将所述放大倍数设置为W3。
进一步地,当所述电信号的频率不稳定时,所述信号分析单元确定所述光纤通信路径的信道利用率Q,并将该信道利用率Q与信道利用率标准Qb进行比对以确定信道是否正常,
若Q>Qb,所述信号分析单元确定所述电信号异常;
若Q≤Qb,所述信号分析单元确定所述电信号正常。
进一步地,当所述信号分析单元确定所述电信号异常时,所述信号处理模块确定对所述光纤通信路径的处理方式为在发送端通过滤波器进行滤波。
进一步地,当通过滤波器对所述发送端进行滤波时,所述信号处理模块计算所述电信号频率波动P与电信号频率波动标准Pb的第二波动差值Cb,设定Cb=Pb-P,以根据该第二波动差值Ca与波动差值标准的比对结果确定所述滤波器滤波时的功率,其中所述信号处理模块设有第一滤波功率Y1、第二滤波功率Y2和第三滤波功率Y3,Y1<Y2<Y3,
当Cb≤C1时,所述处理方式确定单元确定所述滤波器滤波时的功率为Y1;
当C1<Cb≤C2时,所述处理方式确定单元确定所述滤波器滤波时的功率为Y2;
当Cb>C2时,所述处理方式确定单元确定所述滤波器滤波时的功率为Y3。
进一步地,当所述信号分析单元以放大倍数Wi对所述电信号放大完成时,所述信号分析单元将放大电信号频率波动Pf与放大电信号频率波动标准P0进行比对以确定放大电信号是否稳定,其中i=1,2,3,
若Pf≥P0,则所述信号分析单元确定所述放大电信号不稳定;
若Pf<P0,则所述信号分析单元确定所述放大电信号稳定,同时发送信号至接收端。
进一步地,当所述信号分析单元确定所述放大电信号不稳定时,计算所述放大电信号频率波动Pf和放大电信号频率波动标准P0的第三波动差值Cc,所述信号处理模块的处理方式确定单元根据所述第三波动差值Cc与第一标准C1的比对结果确定对所述电信号的处理方式,
若Cc≤C1,所述处理方式确定单元确定对所述信号的处理方式为第一处理方式;
若Cc>C1,所述处理方式确定单元确定对所述信号的处理方式为第二处理方式;
其中,第一处理方式为在对应检测节点处生成干扰信号以对异常信号进行干扰,第二处理方式为停止信号发送。
进一步地,当所述处理方式确定单元确定在检测节点处生成干扰信号对所述异常信号进行干扰时,所述处理方式确定单元计算所述第三波动差值Cc和第一标准C1的百分比B,设定B=Cc/C1×100%,并将该百分比B与百分比标准进行比对以确定所述干扰信号的干扰频率,所述处理方式确定单元设有第一百分比标准B1、第二百分比标准B2、第一干扰频率W1、第二干扰频率W2和第三干扰频率W3,设定B1<B2且W1<W2<W3,
当B≤B1时,所述处理方式确定单元确定所述干扰信号的干扰频率为W1;
当B1<B≤B2时,所述处理方式确定单元确定所述干扰信号的干扰频率为W2;
当B>B2时,所述处理方式确定单元确定所述干扰信号的干扰频率为W3。
进一步地,当所述处理方式确定单元确定处理方式完成并在所述光纤通信路径中处理完成时,若所述电信号仍不稳定,则所述处理方式调整对所述处理方式进行调整。
当所述处理方式调整单元对所述处理方式进行调整时,若所述信号分析单元确定所述电信号正常,则所述处理方式调整单元确定以第一调整方式对所述处理方式进行调整;若所述信号分析单元确定所述电信号异常,则所述处理方式调整单元以第二调整方式对所述处理方式进行调整;其中,所述第一调整方式为对所述滤波功率进行补偿,所述第二调整方式为对所述干扰频率进行调节。
与现有技术相比,本发明的有益效果在于,本发明通过对光纤通信路径中的传输的信号触发密级较高的数据传输时通过对信号进行获取,并对信号是否稳定进行分析,进一步根据信号的稳定性分析结果确定对信号的处理方式以处理信号或确定对光纤通信路径的处理方式以对信号发送端或传输节点进行处理,提高了通信过程中对于信号传输的安全性控制,从而进一步提高了数据传输的可靠性。
进一步地,本发明通过在信号稳定情况下将信号通过放大器放大以确定放大后的信号的稳定性,从而使确定信号是否被篡改,以及在信号不稳定情况下对光纤通信的信道利用率进行分析,以确定头农信信号是否正常,并在信号存在异常情况下通过滤波器在通信节点的发送端上进行滤波,并在进行滤波时确定滤波器的功率以保证对于信号传输的安全性控制的精确性,从而进一步提高了数据传输的可靠性。
附图说明
图1为本发明实施例基于光纤通信的信号检测方法的流程图;
图2为本发明实施例基于光纤通信的信号检测方法所用***的结构框图。
具体实施方式
为了使本发明的目的和优点更加清楚明白,下面结合实施例对本发明作进一步描述;应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用于解释本发明,并不用于限定本发明。
请参阅图1和图2所示,图1为本发明实施例基于光纤通信的信号检测方法的流程图;图2为本发明实施例基于光纤通信的信号检测方法所用***的结构框图。
本发明实施例提供基于光纤通信的信号检测方法,包括:
步骤S1、信号检测模块的信号获取单元在第一预设条件触发光纤通信路径中的电信号获取;
步骤S2、信号检测模块的信号分析单元对所述信号获取单元获取的所述电信号进行分析以确定所述电信号的频率是否稳定;
步骤S3、所述信号分析单元在对所述电信号的频率稳定性分析完成时,所述信号处理模块的处理方式确定单元根据稳定性分析结果确定对所述电信号的处理方式或对所述光纤通信路径的处理方式;
步骤S4、所述信号处理模块的处理方式调整单元根据处理完成的处理结果确定对所述处理方式的调整方式;
在所述步骤S3中,当所述电信号的频率稳定时,所述信号处理模块的处理方式确定单元将所述电信号进行放大处理,以确定所述电信号是否稳定,并当所述电信号的频率不稳定时,所述处理方式确定单元确定在光纤通信路径中通过滤波器进行滤波;
其中,所述第一预设条件为信号发送端发送密级数据。
具体而言,当所述信号分析单元确定所述电信号的频率是否稳定时,所述信号分析单元将所述电信号频率波动P与电信号频率波动标准Pb进行比对,以确定所述电信号的频率是否稳定;
若P≥Pb,所述信号分析单元确定所述电信号的频率稳定;
若P<Pb,所述信号分析单元确定所述电信号的频率不稳定。
本发明实施例中,所述电信号频率波动标准Pb的取值为50Hz。
具体而言,当所述信号分析单元确定所述电信号的频率稳定时,所述信号检测模块的信号放大单元通过信号放大器将所述光纤通信路径中的电信号的频率进行放大处理,并计算所述信号频率波动P与信号频率波动标准Pb的第一波动差值Ca,设定Ca=P-Pb,以根据该第一波动差值Ca与波动差值标准的比对结果确定所述电信号的频率的放大倍数,其中,所述波动差值标准包括第一标准C1和第二标准C2,所述放大倍数包括第一放大倍数W1、第二放大倍数W2和第三放大倍数W3,C1<C2,W1<W2<W3;
当Ca≤C1时,所述信号放大单元将所述放大倍数设置为W1;
当C1<Ca≤C2时,所述信号放大单元将所述放大倍数设置为W2;
当C>C2时,所述信号放大单元将所述放大倍数设置为W3。
本发明实施例中,所述波动差值标准中第一标准C1的取值为9Hz,第二标准的取值为15Hz。
本发明实施例中,本领域技术人员可根据需要对放大倍数进行设定,本发明对此不作限定。
具体而言,当所述电信号的频率不稳定时,所述信号分析单元确定所述光纤通信路径的信道利用率Q,并将该信道利用率Q与信道利用率标准Qb进行比对以确定信道是否正常;
若Q>Qb,所述信号分析单元确定所述电信号异常;
若Q≤Qb,所述信号分析单元确定所述电信号正常。
本发明实施例中,所述信道利用率标准Qb的取值为85%。
具体而言,当所述信号分析单元确定所述电信号异常时,所述信号处理模块确定对所述光纤通信路径的处理方式为在发送端通过滤波器进行滤波。
具体而言,当通过滤波器对所述发送端进行滤波时,所述信号处理模块计算所述电信号频率波动P与电信号频率波动标准Pb的第二波动差值Cb,设定Cb=Pb-P,以根据该第二波动差值Ca与波动差值标准的比对结果确定所述滤波器滤波时的功率,其中所述信号处理模块设有第一滤波功率Y1、第二滤波功率Y2和第三滤波功率Y3,Y1<Y2<Y3;
当Cb≤C1时,所述处理方式确定单元确定所述滤波器滤波时的功率为Y1;
当C1<Cb≤C2时,所述处理方式确定单元确定所述滤波器滤波时的功率为Y2;
当Cb>C2时,所述处理方式确定单元确定所述滤波器滤波时的功率为Y3。
本发明实施例中,所述第一滤波功率Y1的取值为70%的额定功率、第二滤波功率Y2的取值为80%的额定功率和第三滤波功率Y3的取值为90%的额定功率本领域技术人员也可根据具体需要对所述滤波功率具体设置,本申请在此不做具体限定。
具体而言,当所述信号分析单元以放大倍数Wi对所述电信号放大完成时,所述信号分析单元将放大电信号频率波动Pf与放大电信号频率波动标准P0进行比对以确定放大电信号是否稳定,其中i=1,2,3;
若Pf≥P0,则所述信号分析单元确定所述放大电信号不稳定;
若Pf<P0,则所述信号分析单元确定所述放大电信号稳定,同时发送信号至接收端。
本发明实施例中,所述放大电信号频率波动标准P0的取值为90Hz。
具体而言,当所述信号分析单元确定所述放大电信号不稳定时,计算所述放大电信号频率波动Pf和放大电信号频率波动标准P0的第三波动差值Cc,所述信号处理模块的处理方式确定单元根据所述第三波动差值Cc与第一标准C1的比对结果确定对所述电信号的处理方式;
若Cc≤C1,所述处理方式确定单元确定对所述信号的处理方式为第一处理方式;
若Cc>C1,所述处理方式确定单元确定对所述信号的处理方式为第二处理方式;
其中,第一处理方式为在对应检测节点处生成干扰信号以对异常信号进行干扰,第二处理方式为停止信号发送。
具体而言,当所述处理方式确定单元确定在检测节点处生成干扰信号对所述异常信号进行干扰时,所述处理方式确定单元计算所述第三波动差值Cc和第一标准C1的百分比B,设定B=Cc/C1×100%,并将该百分比B与百分比标准进行比对以确定所述干扰信号的干扰频率,所述处理方式确定单元设有第一百分比标准B1、第二百分比标准B2、第一干扰频率W1、第二干扰频率W2和第三干扰频率W3,设定B1<B2且W1<W2<W3;
当B≤B1时,所述处理方式确定单元确定所述干扰信号的干扰频率为W1;
当B1<B≤B2时,所述处理方式确定单元确定所述干扰信号的干扰频率为W2;
当B>B2时,所述处理方式确定单元确定所述干扰信号的干扰频率为W3。
本发明实施例中,所述第一百分比标准B1的取值为40%,第二百分比标准的取值为60%,所述干扰频率的取值可与发送端发送信号频率相同,本领域技术人员也可根据需要进行另外设定。
具体而言,当所述处理方式确定单元确定处理方式完成并在所述光纤通信路径中处理完成时,若所述电信号仍不稳定,则所述处理方式调整对所述处理方式进行调整。
当所述处理方式调整单元对所述处理方式进行调整时,若所述信号分析单元确定所述电信号正常,则所述处理方式调整单元确定以第一调整方式对所述处理方式进行调整;若所述信号分析单元确定所述电信号异常,则所述处理方式调整单元以第二调整方式对所述处理方式进行调整;其中,所述第一调整方式为对所述滤波功率进行补偿,所述第二调整方式为对所述干扰频率进行调节。
当所述处理方式调整单元确定以第一调整方式调整处理方式时,所述处理方式调整单元计算信道利用率Q与信道利用率标准Qb的第一利用率百分比Ua,设定Ua=Qb/Q×100%,并根据该第一利用率百分比Ua和利用率百分比标准的比对结果确定所述滤波功率的补偿系数,其中,所述利用率百分比标准包括第一利用率百分比标准U1和第二利用率百分比标准U2,所述补偿系数包括第一补偿系数X1、第二补偿系数X2和第三补偿系数X3,设定U1<U2,1<X1<X2<X3<1.5;
当Ua≤U1时,所述处理方式调整单元选取X1对所述滤波功率进行补偿;
当U1<Ua≤U2时,所述处理方式调整单元选取X2对所述滤波功率进行补偿;
当Ua>U2时,所述处理方式调整单元选取X3对所述滤波功率进行补偿;
当所述处理方式调整单元选取Xi对所述滤波功率进行补偿时,设定i=1,2,3,所述处理方式调整单元将调整后的滤波功率设置为Y4,设定Y4=Ye×Xi,其中Ye为调节前的滤波功率,设定e=1,2,3。
当所述处理方式调整单元确定以第二调整方式调整处理方式时,所述处理方式调整单元计算信道利用率Q与信道利用率标准Qb的第二利用率百分比Ub,设定Ub=Q/Qb×100%,并根据该第二利用率百分比Ub和利用率百分比标准的比对结果确定所述干扰频率的调节系数,所述调节系数包括第一补偿系数K1、第二补偿系数K2和第三补偿系数K3,设定U1<U2,1<K1<K2<K3<1.6;
当Ub≤U1时,所述处理方式调整单元选取K1对所述干扰频率进行调节;
当U1<Ub≤U2时,所述处理方式调整单元选取K2对所述干扰频率进行调节;
当Ub>U2时,所述处理方式调整单元选取K3对所述干扰频率进行调节;
当所述处理方式调整单元选取Kj对所述干扰频率进行调节时,设定j=1,2,3,所述处理方式调整单元将调整后的干扰频率设置为W4,设定W4=Ye×Ki,其中Wf为调节前的干扰频率,设定f=1,2,3。
本发明实施例中,第一利用率百分比标准U1和第二利用率百分比标准U2的取值分别为U1=94%,U2=96%。
至此,已经结合附图所示的优选实施方式描述了本发明的技术方案,但是,本领域技术人员容易理解的是,本发明的保护范围显然不局限于这些具体实施方式。在不偏离本发明的原理的前提下,本领域技术人员可以对相关技术特征做出等同的更改或替换,这些更改或替换之后的技术方案都将落入本发明的保护范围之内。
以上所述仅为本发明的优选实施例,并不用于限制本发明;对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。 凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种基于光纤通信的信号检测方法,其特征在于,包括:
步骤S1、信号检测模块的信号获取单元在第一预设条件触发光纤通信路径中的电信号获取;
步骤S2、信号检测模块的信号分析单元对所述信号获取单元获取的所述电信号进行分析以确定所述电信号的频率是否稳定;
步骤S3、所述信号分析单元在对所述电信号的频率稳定性分析完成时,所述信号处理模块的处理方式确定单元根据稳定性分析结果确定对所述电信号的处理方式或对所述光纤通信路径的处理方式;
步骤S4、所述信号处理模块的处理方式调整单元根据处理完成的处理结果确定对所述处理方式的调整方式;
在所述步骤S3中,当所述电信号的频率稳定时,所述信号处理模块的处理方式确定单元将所述电信号进行放大处理,以确定所述电信号是否稳定,并当所述电信号的频率不稳定时,所述处理方式确定单元确定在光纤通信路径中通过滤波器进行滤波;
其中,所述第一预设条件为信号发送端发送密级数据。
2.根据权利要求1所述的基于光纤通信的信号检测方法,其特征在于,当所述信号分析单元确定所述电信号的频率是否稳定时,所述信号分析单元将所述电信号频率波动P与电信号频率波动标准Pb进行比对,以确定所述电信号的频率是否稳定,
若P≥Pb,所述信号分析单元确定所述电信号的频率稳定;
若P<Pb,所述信号分析单元确定所述电信号的频率不稳定。
3.根据权利要求2所述的基于光纤通信的信号检测方法,其特征在于,当所述信号分析单元确定所述电信号的频率稳定时,所述信号检测模块的信号放大单元通过信号放大器将所述光纤通信路径中的电信号的频率进行放大处理,并计算所述信号频率波动P与信号频率波动标准Pb的第一波动差值Ca,设定Ca=P-Pb,以根据该第一波动差值Ca与波动差值标准的比对结果确定所述电信号的频率的放大倍数,其中,所述波动差值标准包括第一标准C1和第二标准C2,所述放大倍数包括第一放大倍数W1、第二放大倍数W2和第三放大倍数W3,C1<C2,W1<W2<W3,
当Ca≤C1时,所述信号放大单元将所述放大倍数设置为W1;
当C1<Ca≤C2时,所述信号放大单元将所述放大倍数设置为W2;
当C>C2时,所述信号放大单元将所述放大倍数设置为W3。
4.根据权利要求2所述的基于光纤通信的信号检测方法,其特征在于,当所述电信号的频率不稳定时,所述信号分析单元确定所述光纤通信路径的信道利用率Q,并将该信道利用率Q与信道利用率标准Qb进行比对以确定信道是否正常,
若Q>Qb,所述信号分析单元确定所述电信号异常;
若Q≤Qb,所述信号分析单元确定所述电信号正常。
5.根据权利要求3或4所述的基于光纤通信的信号检测方法,其特征在于,当所述信号分析单元确定所述电信号异常时,所述信号处理模块确定对所述光纤通信路径的处理方式为在发送端通过滤波器进行滤波。
6.根据权利要求5所述的基于光纤通信的信号检测方法,其特征在于,当通过滤波器对所述发送端进行滤波时,所述信号处理模块计算所述电信号频率波动P与电信号频率波动标准Pb的第二波动差值Cb,设定Cb=Pb-P,以根据该第二波动差值Ca与波动差值标准的比对结果确定所述滤波器滤波时的功率,其中所述信号处理模块设有第一滤波功率Y1、第二滤波功率Y2和第三滤波功率Y3,Y1<Y2<Y3,
当Cb≤C1时,所述处理方式确定单元确定所述滤波器滤波时的功率为Y1;
当C1<Cb≤C2时,所述处理方式确定单元确定所述滤波器滤波时的功率为Y2;
当Cb>C2时,所述处理方式确定单元确定所述滤波器滤波时的功率为Y3。
7.根据权利要求6所述的基于光纤通信的信号检测方法,其特征在于,当所述信号分析单元以放大倍数Wi对所述电信号放大完成时,所述信号分析单元将放大电信号频率波动Pf与放大电信号频率波动标准P0进行比对以确定放大电信号是否稳定,其中i=1,2,3,
若Pf≥P0,则所述信号分析单元确定所述放大电信号不稳定;
若Pf<P0,则所述信号分析单元确定所述放大电信号稳定,同时发送信号至接收端。
8.根据权利要求7所述的基于光纤通信的信号检测方法,其特征在于,当所述信号分析单元确定所述放大电信号不稳定时,计算所述放大电信号频率波动Pf和放大电信号频率波动标准P0的第三波动差值Cc,所述信号处理模块的处理方式确定单元根据所述第三波动差值Cc与第一标准C1的比对结果确定对所述电信号的处理方式,
若Cc≤C1,所述处理方式确定单元确定对所述信号的处理方式为第一处理方式;
若Cc>C1,所述处理方式确定单元确定对所述信号的处理方式为第二处理方式;
其中,第一处理方式为在对应检测节点处生成干扰信号以对异常信号进行干扰,第二处理方式为停止信号发送。
9.根据权利要求8所述的基于光纤通信的信号检测方法,其特征在于,当所述处理方式确定单元确定在检测节点处生成干扰信号对所述异常信号进行干扰时,所述处理方式确定单元计算所述第三波动差值Cc和第一标准C1的百分比B,设定B=Cc/C1×100%,并将该百分比B与百分比标准进行比对以确定所述干扰信号的干扰频率,所述处理方式确定单元设有第一百分比标准B1、第二百分比标准B2、第一干扰频率W1、第二干扰频率W2和第三干扰频率W3,设定B1<B2且W1<W2<W3,
当B≤B1时,所述处理方式确定单元确定所述干扰信号的干扰频率为W1;
当B1<B≤B2时,所述处理方式确定单元确定所述干扰信号的干扰频率为W2;
当B>B2时,所述处理方式确定单元确定所述干扰信号的干扰频率为W3。
10.根据权利要求8所述的基于光纤通信的信号检测方法,其特征在于,当所述处理方式确定单元确定处理方式完成并在所述光纤通信路径中处理完成时,若所述电信号仍不稳定,则所述处理方式调整对所述处理方式进行调整;
当所述处理方式调整单元对所述处理方式进行调整时,若所述信号分析单元确定所述电信号正常,则所述处理方式调整单元确定以第一调整方式对所述处理方式进行调整;若所述信号分析单元确定所述电信号异常,则所述处理方式调整单元以第二调整方式对所述处理方式进行调整;其中,所述第一调整方式为对所述滤波功率进行补偿,所述第二调整方式为对干扰频率进行调节。
CN202310381981.8A 2023-04-12 2023-04-12 一种基于光纤通信的信号检测方法 Active CN116094593B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202310381981.8A CN116094593B (zh) 2023-04-12 2023-04-12 一种基于光纤通信的信号检测方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202310381981.8A CN116094593B (zh) 2023-04-12 2023-04-12 一种基于光纤通信的信号检测方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN116094593A true CN116094593A (zh) 2023-05-09
CN116094593B CN116094593B (zh) 2023-06-30

Family

ID=86204921

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202310381981.8A Active CN116094593B (zh) 2023-04-12 2023-04-12 一种基于光纤通信的信号检测方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN116094593B (zh)

Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN201191221Y (zh) * 2008-05-09 2009-02-04 东南大学 分布式光纤振动传感***扰动信号判别模块
CN101634708A (zh) * 2009-07-13 2010-01-27 中国船舶重工集团公司第七一五研究所 一种主动声纳目标模拟器信号处理方法
CN103701529A (zh) * 2013-12-09 2014-04-02 北京邮电大学 一种宽带的信号时延稳定传输方法和***
CN103716090A (zh) * 2013-12-09 2014-04-09 北京邮电大学 一种稳频传输方法和***
CN107390236A (zh) * 2017-05-23 2017-11-24 青岛海信移动通信技术股份有限公司 卫星信号接收装置及其对接收的卫星信号进行处理的方法
CN108599839A (zh) * 2018-06-22 2018-09-28 南京光金通信科技有限公司 一种光纤通信中检测光波信号提取方法及***
CN110557199A (zh) * 2019-09-18 2019-12-10 中国电子科技集团公司第四十四研究所 基于数字光模块的高精度光纤频率传递装置
WO2020110956A1 (ja) * 2018-11-29 2020-06-04 日本電気株式会社 光受信機及び光空間通信システム
CN113328763A (zh) * 2021-06-03 2021-08-31 联想(北京)有限公司 一种载波功率控制方法、装置及射频拉远单元
CN115801137A (zh) * 2022-10-25 2023-03-14 苏州旭创科技有限公司 光通信接收端的信号处理方法、***

Patent Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN201191221Y (zh) * 2008-05-09 2009-02-04 东南大学 分布式光纤振动传感***扰动信号判别模块
CN101634708A (zh) * 2009-07-13 2010-01-27 中国船舶重工集团公司第七一五研究所 一种主动声纳目标模拟器信号处理方法
CN103701529A (zh) * 2013-12-09 2014-04-02 北京邮电大学 一种宽带的信号时延稳定传输方法和***
CN103716090A (zh) * 2013-12-09 2014-04-09 北京邮电大学 一种稳频传输方法和***
CN107390236A (zh) * 2017-05-23 2017-11-24 青岛海信移动通信技术股份有限公司 卫星信号接收装置及其对接收的卫星信号进行处理的方法
CN108599839A (zh) * 2018-06-22 2018-09-28 南京光金通信科技有限公司 一种光纤通信中检测光波信号提取方法及***
WO2020110956A1 (ja) * 2018-11-29 2020-06-04 日本電気株式会社 光受信機及び光空間通信システム
CN110557199A (zh) * 2019-09-18 2019-12-10 中国电子科技集团公司第四十四研究所 基于数字光模块的高精度光纤频率传递装置
CN113328763A (zh) * 2021-06-03 2021-08-31 联想(北京)有限公司 一种载波功率控制方法、装置及射频拉远单元
CN115801137A (zh) * 2022-10-25 2023-03-14 苏州旭创科技有限公司 光通信接收端的信号处理方法、***

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
STEPHEN MIHAILOV: "Multi-parameter fiber-optic sensors based on fiber random grating", IEEE *
廖娜;: "基于混频调制的稳定射频信号光传输***设计", 光通信技术, no. 04 *

Also Published As

Publication number Publication date
CN116094593B (zh) 2023-06-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6134032A (en) Method and apparatus for automatically identifying system faults in an optical communications system from repeater loop gain signatures
US6215565B1 (en) Method of and system for diagnosing optical system failures
EP0849893A2 (en) Monitoring of nonlinear effects in an optical transmission system
US8358938B2 (en) Optical receiver able to prevent LOS alarm from malfunctioning
EP1630982A1 (en) Signal waveform deterioration compensator
US20040223759A1 (en) Apparatus and method for monitoring and compensating an optical signal
US4636029A (en) Apparatus for detecting tapping of light energy from an optical fiber
EP0904641B1 (en) Fibre optic transmission with fibre amplifiers and supervisory signals
CN116094593B (zh) 一种基于光纤通信的信号检测方法
JPH0583200A (ja) 光再生中継器
KR20150003602A (ko) 광선로 상태 감시 장치 및 방법
CA2482803C (en) Systems and methods for compensating for signal transients
CN101594557A (zh) 无源光网络***中定位恶意用户的方法及光纤线路终端
US5557265A (en) Method and system for indicating an optical transmit amplifier fault
US5805319A (en) Circuit for discriminating the presence of extraordinariness in an output signal
JPH0468830A (ja) 光増幅装置の制御方法及び光増幅装置
JP2560881B2 (ja) 光再生中継器
JPH114193A (ja) 光異常出力防止回路
US20210376925A1 (en) Monitor of optical fiber
JP2658607B2 (ja) 光再生中継器
JP4983916B2 (ja) 光再生装置および光再生方法
JPH04181210A (ja) 光増幅器の監視制御方式
EP0717513B1 (en) Method and system for indicating an optical transmit amplifier fault
CN117014070A (zh) 一种光信号检测装置、接收装置、传输方法及传输***
CN111492599A (zh) 光数据传输***

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant