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1989年初,美国国家安全局开始进行窃听海底光缆的技术研究。90年代中期,美国国家安全局进行了海底光缆的首次窃听实验。在这次实验中,美国特工人员乘一艘特制的间谍潜艇潜入洋底,通过特殊手段将一段海缆扯进间谍潜艇的特制工作舱内,成功地切开了一条海底光缆。此次实验未被光缆运营商发现,这标志着美国已经从技术上实现了对海底光缆的窃听。2005年3月,美军核动力攻击潜艇“吉米˙卡特”号正式服役,值得关注的是它不仅具有强大的作战能力,而且它是具有窃听海底光缆的能力的一艘特种潜艇。从此,光纤通信就变得不再安全。
在其后的这些年中,美国国家安全局仍不遗余力开发窃听海底光缆的技术和设备,并取得成功。2001年的“9-11”事件后,美国建立的反恐包围圈为海底光缆窃听提供了有力的支持,美、英等英语圈5国计划在获取光缆通信情报方面进行合作。
对光缆窃听的技术难题
不过,尽管看起来似乎窃听光缆很容易,但是对海底光缆进行窃听需要解决的技术难题也不少,这些难题主要有以下几个方面,光缆定位、光缆开剥、信号窃取、信号分析、信号传输等。
光缆定位:海底光缆敷设一般均采取埋设方式,埋设深度在1米以上,在不掌握海缆敷设路由资料的情况下在海底实现对直径不超过60mm的埋设海底光缆的精确定位非常困难。一般会采用金属探测器法,用金属探测器在可能的路由区域找到海底光缆。
在广袤的海洋深处,找到目标光缆并不是一件非常容易的事
光缆的开剥:埋设在海底的海缆埋设余量较小,而对光缆进行开剥需要有一段长度,因此需要在海床上将光缆冲出一定的长度,这就需要水下机器人( ROV)来完成。海底光缆结构比较复杂,一般有无铠、单铠、双铠等几种,近海以双铠装海底光缆最为常见。在不对通信造成影响的前提下对海底光缆进行开剥,从外到内将外护层、铠装、不锈钢光纤套管层层剥开,这种开剥不能对光缆造成永久性损害,否则开剥过的部分在深海强大水压的作用下会很快出现渗水,使海缆通信出现故障而中断,窃听位置就暴露了,达不到长期窃听的目的。因此对海底光缆的开剥应该是在静态的海底作业艇中完成的,开剥完成接入窃听装置后还会恢复原有结构,如同在海缆上做了一次接头,英国曾于二十世纪七十年代研制过一种海底作业艇用于在海底修复电力电缆,"卡特"号携带的袖珍潜艇工作原理应该与其相似。
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光纤宽带产业是当前信息产业中成长最快、发展空间最大的产业之一。加快光纤宽带网络建设能推进网络基础设施升级,提高自主创新能力,拉动相关产业发展,对应对金融危机,实现稳增长、调结构、保民生、促稳定,以至提升国家长远竞争力均具有重要的战略意义。而光纤传输发展对于安防产业,同样具有进步性意义。光纤新技术层出不穷据相关媒体报道,英国南安普顿大学的研究人员制作出一种新型光导纤维,其能够以99.7%的光速传输数据。研究人员利用这种新型光导纤维实现了73.7Tbps的数据传输速度大约相当于10TBps,较当今最先进的49Gb光导纤维的速度快了1000倍,且延迟率也大幅
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