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美潛艇如何竊聽我國海底光纜
本文專供騰訊軍事頻道( http://mil.qq.com/ ),禁止轉載
最近,多傢外媒爆出美國對海底光纜進行竊聽的醜聞,日本媒體還稱美國曾請求日本政府協助監聽中國光纜。那麼光纜是如何被美國竊聽的呢,我們又如何防止光纜被竊聽呢?
美國竊聽他國的“黃金時代”
一直到上個世紀八十年代末,在衛星和微波通訊仍擔負著全球90%的聲音與數據通訊傳播,就連絕密的外交電報也隻能通過這兩種通訊手段發送的時候,美國國傢安全局進入瞭竊聽的“黃金時代”:美國的間諜衛星群,加上分佈在日本、澳大利亞、英國和德國的地面偵聽站,把通過上述手段傳送的聲音和數據通訊一網打盡,連當時被許多國傢視為最保密的海底銅線電纜越洋電話,也被國傢安全局“摟草打兔子”似地一網打盡。
如此好景延續到1986年。一個“意外”出現瞭,這個“意外”的出現差點讓美國國安局成瞭聾子。這個“意外”便是美國著名的“美國電話電報公司”(AT&T)推出的海底光纖電纜。可別小看這條並不粗壯的電纜,它一次可以讓40000門電話同時通話,是當時全世界銅線海底電纜通話總量的5倍。如此瞭得的最新通訊技術自然被各傢通訊運營商紛紛看好,世界各國紛紛開始鋪設海底光纜 這標志著海底光纜時代的到來。尤其是1989年,跨越太平洋全長13200公裡的(TPC-3)海底光纜也建設成功,從此,海底光纜就在跨洋洲際海纜領域取代瞭同軸電纜,世界通訊可謂在一夜之間邁入瞭“光纜”時代。
美國國傢安全局則是隨著光纜的普及,一夜之間從竊聽“黃金時代”被推進瞭“聾子時代”:間諜衛星、地面偵聽站、海洋偵察船差一點成瞭擺設瞭。因為越來越多的越洋電話、軍方雷達訊信、電子郵件,都開始轉由光纖電纜傳輸,傳統的竊聽手段能捕捉到的情報變得越來越少。
光纜通信出現後,由於光纖通信的載體 光波是在封閉媒質光纖的內部傳輸的,很難從光纖中泄漏出來,即使在轉彎處,彎曲半徑很小時,漏出的光波也十分微弱,若在光纖或光纜的表面塗上一層消光劑效果更好,這樣,即使光纜內光纖總數很多,也可實現無串音幹擾,在光纜外面,也無法竊聽到光纖中傳輸的信息。對光信號的竊聽變得困難。特別是海底光纜以其安全、隱蔽性強格外受到重視。但隨著技術的發展,光纖通信的絕對安全性已被打破,對於海底光纜的竊聽,逐步由設想變成瞭現實。
竊聽光纖的基本步驟:首先將需要竊聽的光纖放入一個設備中被適當彎曲(1).從光纖中折射出來的 光線被設備中的光學檢測設備拾取(2),然後發送給光電轉換設備(3).光電轉換裝置將光信號轉換為電信號,然後通過以太網線將數據傳送到電腦上。
1989年初,美國國傢安全局開始進行竊聽海底光纜的技術研究。90年代中期,美國國傢安全局進行瞭海底光纜的首次竊聽實驗。在這次實驗中,美國特工人員乘一艘特制的間諜潛艇潛入洋底,通過特殊手段將一段海纜扯進間諜潛艇的特制工作艙內,成功地切開瞭一條海底光纜。此次實驗未被光纜運營商發現,這標志著美國已經從技術上實現瞭對海底光纜的竊聽。2005年3月,美軍核動力攻擊潛艇“吉米 卡特”號正式服役,值得關註的是它不僅具有強大的作戰能力,而且它是具有竊聽海底光纜的能力的一艘特種潛艇。從此,光纖通信就變得不再安全。音響改電容
在其後的這些年中,美國國傢安全局仍不遺餘力開發竊聽海底光纜的技術和設備,並取得成功。2001年的“9-11”事件後,美國建立的反恐包圍圈為海底光纜竊聽提供瞭有力的支持,美、英等英語圈5國計劃在獲取光纜通信情報方面進行合作。
對光纜竊汽車重低音電容聽的技術難題
不過,盡管看起來似乎竊聽光纜很容易,但是對海底光纜進行竊聽需要解決的技術難題也不少,這些難題主要有以下幾個方面,光纜定位、光纜開剝、信號竊取、信號分析、信號傳輸等。
光纜定位:海底光纜敷設一般均采取埋設方式,埋設後級擴大機推薦深度在1米以上,在不掌握海纜敷設路由資料的情況下在海底實現對直徑不超過60mm的埋設海底光纜的精確定位非常困難。一般會采用金屬探測器法,用金屬探測器在可能的路由區域找到海底光纜。
在廣袤的海洋深處,找到目標光纜並不是一件非常容易的事
光纜的開剝:埋設在海底的海纜埋設餘量較小,而對光纜進行開剝需要有一段長度,因此需要在海床上將光纜沖出一定的長度,這就需要水下機器人( ROV)來完成。海底光纜結構比較復雜,一般有無鎧、單鎧、雙鎧等幾種,近海以雙鎧裝海底光纜最為常見。在不對通信造成影響的前提下對海底光纜進行開剝,從外到內將外護層、鎧裝、不銹鋼光纖套管層層剝開,這種開剝不能對光纜造成永久性損害,否則開剝過的部分在深海強大水壓的作用下會很快出現滲水,使海纜通信出現故障而中斷,竊聽位置就暴露瞭,達不到長期竊聽的目的。因此對海底光纜的開剝應該是在靜態的海底作業艇中完成的,開剝完成接入竊聽裝置後還會恢復原有結構,如同在海纜上做瞭一次接頭,英國曾於二十世紀七十年代研制過一種海底作業艇用於在海底修復電力電纜,"卡特"號攜帶的袖珍潛艇工作原理應該與其相似。
光纜竊聽:一般的竊聽方法是光纜竊聽法。一種是用一根類似生病打針的針頭,針管的中空是一根相應的光纖引線。將海底光纜鎧裝開剝後用長針刺入光纜內護套,直達光纖。於是針頭的光纖和光纜的光纖連通,光束會被部分地引入竊聽儀器。但光纜中激光的光強衰減並不影響光纜的正常工作。一種是光線對比法攝取光的信號-光線對比法就是讓和激光不同波段的光線沿光纖的徑向射過光纖,從而得到瞭相應脈沖信號的光信號,進而翻譯成電信號,達到竊聽的目的。另一種是將光纜開剝至裸纖,將裸纖略彎曲,在彎曲處提取泄露信號。還有一種是中繼站竊聽,顧名思義,就是通過在打開光纜中繼器加裝竊聽裝置來實現竊聽。
彎曲光纖的竊聽原理:在1這個位置,光纖被嚴重彎曲之後,激光能從1點拾取,復制數據同步從2點射入,這樣可以不中斷通訊,並不被發現斷點所在。
信號分析:光纜傳輸的信號達G比特級,要在如此大容量的信息流中進行分析、篩選,得到有用信息,工作量相當大。在早期,美國實現瞭光纜竊聽的時候,卻對截獲的數據一籌莫展,因為當時沒有處理光纖電纜傳輸如此之大量通訊信息的能力,這等於是說美國國安局還無法從竊取的原始資料中撈出有用的情報。
美國特種核潛艇如何實現竊聽海底光纜
中美海底光纜有四對光纖,在中國大陸和美國大陸各設兩個登陸站,形成環形,並以分支方式連接中國臺灣、日本、韓國、關島,中美海底光纜包括美國班頓、日本千倉、韓國釜山、崇明、臺灣枋山、汕頭、日本沖繩、美國關島。由於此系統在美國有登陸站,在陸上就可竊聽此光纜的信號,無需興師動眾派“吉米 卡特”號去竊聽。而東海和南海是美間諜核潛艇最有可能出沒的地區。這兩個海區海底深度較大,海底地形復雜,有利於核潛艇出沒。由於海狼級最大下潛深度可高達610m,最大航速(水下)高達35節,因此可迅速隱蔽地到達預定海區,放出小潛艇(載有海底機器人)潛入我近海海岸竊聽光纜信號,放出海底機器人通過電視遙控切割光纜,並連接竊聽數據的光纜回母潛艇。此技術現已非常成熟,中美海底光纜被魚網刮斷,日本維修船就是用此方法將海底70m處的斷纜接好。通過母潛艇分析處理所獲得的信息,從而獲得所需情報。此乃現場即時竊取信息,還可能把偷接的竊聽光纜延長至陸地的竊聽基地,當然無需將偷接的竊聽光纜延長至沖繩或關島,到臺灣就很近。
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最近,多傢外媒爆出美國對海底光纜進行竊聽的醜聞,日本媒體還稱美國曾請求日本政府協助監聽中國光纜。那麼光纜是如何被美國竊聽的呢,我們又如何防止光纜被竊聽呢?
美國竊聽他國的“黃金時代”
一直到上個世紀八十年代末,在衛星和微波通訊仍擔負著全球90%的聲音與數據通訊傳播,就連絕密的外交電報也隻能通過這兩種通訊手段發送的時候,美國國傢安全局進入瞭竊聽的“黃金時代”:美國的間諜衛星群,加上分佈在日本、澳大利亞、英國和德國的地面偵聽站,把通過上述手段傳送的聲音和數據通訊一網打盡,連當時被許多國傢視為最保密的海底銅線電纜越洋電話,也被國傢安全局“摟草打兔子”似地一網打盡。
如此好景延續到1986年。一個“意外”出現瞭,這個“意外”的出現差點讓美國國安局成瞭聾子。這個“意外”便是美國著名的“美國電話電報公司”(AT&T)推出的海底光纖電纜。可別小看這條並不粗壯的電纜,它一次可以讓40000門電話同時通話,是當時全世界銅線海底電纜通話總量的5倍。如此瞭得的最新通訊技術自然被各傢通訊運營商紛紛看好,世界各國紛紛開始鋪設海底光纜 這標志著海底光纜時代的到來。尤其是1989年,跨越太平洋全長13200公裡的(TPC-3)海底光纜也建設成功,從此,海底光纜就在跨洋洲際海纜領域取代瞭同軸電纜,世界通訊可謂在一夜之間邁入瞭“光纜”時代。
美國國傢安全局則是隨著光纜的普及,一夜之間從竊聽“黃金時代”被推進瞭“聾子時代”:間諜衛星、地面偵聽站、海洋偵察船差一點成瞭擺設瞭。因為越來越多的越洋電話、軍方雷達訊信、電子郵件,都開始轉由光纖電纜傳輸,傳統的竊聽手段能捕捉到的情報變得越來越少。
光纜通信出現後,由於光纖通信的載體 光波是在封閉媒質光纖的內部傳輸的,很難從光纖中泄漏出來,即使在轉彎處,彎曲半徑很小時,漏出的光波也十分微弱,若在光纖或光纜的表面塗上一層消光劑效果更好,這樣,即使光纜內光纖總數很多,也可實現無串音幹擾,在光纜外面,也無法竊聽到光纖中傳輸的信息。對光信號的竊聽變得困難。特別是海底光纜以其安全、隱蔽性強格外受到重視。但隨著技術的發展,光纖通信的絕對安全性已被打破,對於海底光纜的竊聽,逐步由設想變成瞭現實。
竊聽光纖的基本步驟:首先將需要竊聽的光纖放入一個設備中被適當彎曲(1).從光纖中折射出來的 光線被設備中的光學檢測設備拾取(2),然後發送給光電轉換設備(3).光電轉換裝置將光信號轉換為電信號,然後通過以太網線將數據傳送到電腦上。
1989年初,美國國傢安全局開始進行竊聽海底光纜的技術研究。90年代中期,美國國傢安全局進行瞭海底光纜的首次竊聽實驗。在這次實驗中,美國特工人員乘一艘特制的間諜潛艇潛入洋底,通過特殊手段將一段海纜扯進間諜潛艇的特制工作艙內,成功地切開瞭一條海底光纜。此次實驗未被光纜運營商發現,這標志著美國已經從技術上實現瞭對海底光纜的竊聽。2005年3月,美軍核動力攻擊潛艇“吉米 卡特”號正式服役,值得關註的是它不僅具有強大的作戰能力,而且它是具有竊聽海底光纜的能力的一艘特種潛艇。從此,光纖通信就變得不再安全。音響改電容
在其後的這些年中,美國國傢安全局仍不遺餘力開發竊聽海底光纜的技術和設備,並取得成功。2001年的“9-11”事件後,美國建立的反恐包圍圈為海底光纜竊聽提供瞭有力的支持,美、英等英語圈5國計劃在獲取光纜通信情報方面進行合作。
對光纜竊汽車重低音電容聽的技術難題
不過,盡管看起來似乎竊聽光纜很容易,但是對海底光纜進行竊聽需要解決的技術難題也不少,這些難題主要有以下幾個方面,光纜定位、光纜開剝、信號竊取、信號分析、信號傳輸等。
光纜定位:海底光纜敷設一般均采取埋設方式,埋設後級擴大機推薦深度在1米以上,在不掌握海纜敷設路由資料的情況下在海底實現對直徑不超過60mm的埋設海底光纜的精確定位非常困難。一般會采用金屬探測器法,用金屬探測器在可能的路由區域找到海底光纜。
在廣袤的海洋深處,找到目標光纜並不是一件非常容易的事
光纜的開剝:埋設在海底的海纜埋設餘量較小,而對光纜進行開剝需要有一段長度,因此需要在海床上將光纜沖出一定的長度,這就需要水下機器人( ROV)來完成。海底光纜結構比較復雜,一般有無鎧、單鎧、雙鎧等幾種,近海以雙鎧裝海底光纜最為常見。在不對通信造成影響的前提下對海底光纜進行開剝,從外到內將外護層、鎧裝、不銹鋼光纖套管層層剝開,這種開剝不能對光纜造成永久性損害,否則開剝過的部分在深海強大水壓的作用下會很快出現滲水,使海纜通信出現故障而中斷,竊聽位置就暴露瞭,達不到長期竊聽的目的。因此對海底光纜的開剝應該是在靜態的海底作業艇中完成的,開剝完成接入竊聽裝置後還會恢復原有結構,如同在海纜上做瞭一次接頭,英國曾於二十世紀七十年代研制過一種海底作業艇用於在海底修復電力電纜,"卡特"號攜帶的袖珍潛艇工作原理應該與其相似。
光纜竊聽:一般的竊聽方法是光纜竊聽法。一種是用一根類似生病打針的針頭,針管的中空是一根相應的光纖引線。將海底光纜鎧裝開剝後用長針刺入光纜內護套,直達光纖。於是針頭的光纖和光纜的光纖連通,光束會被部分地引入竊聽儀器。但光纜中激光的光強衰減並不影響光纜的正常工作。一種是光線對比法攝取光的信號-光線對比法就是讓和激光不同波段的光線沿光纖的徑向射過光纖,從而得到瞭相應脈沖信號的光信號,進而翻譯成電信號,達到竊聽的目的。另一種是將光纜開剝至裸纖,將裸纖略彎曲,在彎曲處提取泄露信號。還有一種是中繼站竊聽,顧名思義,就是通過在打開光纜中繼器加裝竊聽裝置來實現竊聽。
彎曲光纖的竊聽原理:在1這個位置,光纖被嚴重彎曲之後,激光能從1點拾取,復制數據同步從2點射入,這樣可以不中斷通訊,並不被發現斷點所在。
信號分析:光纜傳輸的信號達G比特級,要在如此大容量的信息流中進行分析、篩選,得到有用信息,工作量相當大。在早期,美國實現瞭光纜竊聽的時候,卻對截獲的數據一籌莫展,因為當時沒有處理光纖電纜傳輸如此之大量通訊信息的能力,這等於是說美國國安局還無法從竊取的原始資料中撈出有用的情報。
美國特種核潛艇如何實現竊聽海底光纜
中美海底光纜有四對光纖,在中國大陸和美國大陸各設兩個登陸站,形成環形,並以分支方式連接中國臺灣、日本、韓國、關島,中美海底光纜包括美國班頓、日本千倉、韓國釜山、崇明、臺灣枋山、汕頭、日本沖繩、美國關島。由於此系統在美國有登陸站,在陸上就可竊聽此光纜的信號,無需興師動眾派“吉米 卡特”號去竊聽。而東海和南海是美間諜核潛艇最有可能出沒的地區。這兩個海區海底深度較大,海底地形復雜,有利於核潛艇出沒。由於海狼級最大下潛深度可高達610m,最大航速(水下)高達35節,因此可迅速隱蔽地到達預定海區,放出小潛艇(載有海底機器人)潛入我近海海岸竊聽光纜信號,放出海底機器人通過電視遙控切割光纜,並連接竊聽數據的光纜回母潛艇。此技術現已非常成熟,中美海底光纜被魚網刮斷,日本維修船就是用此方法將海底70m處的斷纜接好。通過母潛艇分析處理所獲得的信息,從而獲得所需情報。此乃現場即時竊取信息,還可能把偷接的竊聽光纜延長至陸地的竊聽基地,當然無需將偷接的竊聽光纜延長至沖繩或關島,到臺灣就很近。
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