Assessment of Forming Information Leakage Channel from Optical Fiber Possibility by Thermal Exposure
- Authors: Gulakov I.R.1, Zenevich A.O.1, Matkovskaia T.A.1, Novikov E.V.1
-
Affiliations:
- Belarusian State Academy of Communications
- Issue: Vol 10, No 6 (2024)
- Pages: 19-25
- Section: ELECTRONICS, PHOTONICS, INSTRUMENTATION AND COMMUNICATIONS
- URL: https://journal-vniispk.ru/1813-324X/article/view/278233
- EDN: https://elibrary.ru/MQXMKY
- ID: 278233
Cite item
Full Text
Abstract
About the authors
I. R. Gulakov
Belarusian State Academy of Communications
Email: gulakov@bsu.by
ORCID iD: 0000-0002-7330-9928
A. O. Zenevich
Belarusian State Academy of Communications
Email: a.zenevich@bsac.by
ORCID iD: 0000-0002-3534-3885
SPIN-code: 7347-1406
T. A. Matkovskaia
Belarusian State Academy of Communications
Email: tandem7m@gmail.com
ORCID iD: 0000-0002-1499-6158
E. V. Novikov
Belarusian State Academy of Communications
Email: e.novikov@bsac.by
ORCID iD: 0009-0009-2944-758X
SPIN-code: 1040-9579
References
- Скляров О.К. Волоконно-оптические сети и системы связи. СПб.: Лань, 2021. 268 с.
- Senior J.M., Jamro M.Y. Optical fiber communications: principles and practice. Financial Times/Prentice Hall, 2009. 1127 р.
- Ионов А.Д. Волоконно-оптические линии передачи. Новосибирск: СибГУТИ, 2003. 152 с.
- Govind P. Agrawal Fiber-Optic Communication Systems. New York: Wiley-Interscience, 2002. 563 р.
- Зеневич А.О. Обнаружители утечки информации из оптического волокна. Минск: Белорусская государственная академия связи, 2017. 142 с.
- Гулаков И.Р., Зеневич А.О., Кочергина О.В., Матковская Т.А. Исследование канала утечки информации в области изгиба оптического волокна // Труды учебных заведений связи. 2022. Т. 8. № 3. С. 44‒49. doi: 10.31854/1813-324X-2022-8-36-44-49. EDN:CPHMYU
- Гулаков И.Р., Зеневич А.О, Матковская Т.А., Новиков Е.В. Исследования свойств микроизгиба одномодового оптического волокна // Труды учебных заведений связи. 2023. Т. 9. № 4. С. 15‒20. doi: 10.31854/1813-324X-2023-9-4-15-20. EDN:QFEQEF
- Wang Q., Farrell G., Freir T. Theoretical and Experimental Investigations of Macro-Bend Losses for Standard Single Mode Fibers // Optics Express. 2005. Vol. 13. Iss. 12. PP. 4476‒4484. doi: 10.1364/OPEX.13.004476
- Schermer R.T., Cole J.H. Improved Bend Loss Formula Verified for Optical Fiber by Simulation and Experiment // IEEE Journal of Quantum Electronics. 2007. Vol. 43. Iss. 10. PP. 899‒909. doi: 10.1109/JQE.2007.903364
- Шубин В.В. Информационная безопасность волоконно-оптических систем. Саров: РФЯЦ-ВНИИЭФ, 2015. 257 с.
- Девисилов В.А., Дроздова Т.И., Тимофеева С.С. Теория горения и взрыва: учебное пособие. М.: ФОРУМ, 2012. 352 с.
- Стариков А.Н. Основы теории горения и взрыва. Владимир: Изд-во ВлГУ, 2019. 148 с.
- Листвин А.В., Листвин В.Н. Рефлектометрия оптических волокон. М.: ЛЕСАРарт, 2005. 208 с.
- Зеневич А.О., Новиков Е.В., Матковская Т.А., Горбадей О.Ю., Василевский Г.В. Обнаружение изгибов оптического волокна вблизи сварных и механических соединений // Проблемы инфокоммуникаций. 2022. № 2(16). С. 32‒38. EDN:QGIWAB
- Рекомендация МСЭ-Т G652 (11/2016). Характеристики одномодового оптического волокна и кабеля.
- Рекомендация МСЭ-Т G655 (11/2009). Характеристики одномодового оптического волокна и кабеля с ненулевой смещенной дисперсией.
- Рекомендация МСЭ-Т G657 (11/2016). Характеристики одномодового оптического волокна и кабеля, не чувствительного к потерям на изгибе.
Supplementary files
