




简单的---,就是直接偷听对方的谈话或者会议内容。不过想防止---的耳朵窃取秘密非常简单。只需要找一个隔音的场所,把与交流内容无关的人员,防---,都隔离出一定的范围,自然就可以让关键内容的发言让外界无法偷听。因此当代的大多数---手段都不是用人耳去偷听。直接偷听很容易暴露。而且人脑的记忆能力有限,单纯偷听可能会因为声音模糊而产生歧义,甚至可能漏掉或者误解一些---的关键内容。因此当代---的主要手段一般是通过电子---器。现代的电子---器已经非常---,只需要大米颗大小,非常容易隐藏,但是对一间会议室内声音的录制和传递,却能像录音麦克风一样的清晰。不过所有的---器也都有固有的弱点,也就是大多数---器都需要实时的对外传递---到的内容信号。

目前广泛采用的方法是通过分析信道ber和功率波动特点识别信道是否---,这种方法需要对ber和功率波动进行持续的---和统计,因此实时性不太高。为了提高检测的实时性和有效性,通常需要综合部署多种检测和应对策略, 比如综合利用分布式光纤光栅传感网络技术,通过实时监测光纤保护层的压力、温度、完好性等指标的变化达到实时有效监测的目的。
otdr测试反射事件,反射事件表现为在otdr探测曲线上存在反射的非连续的突然增强,它对应于光纤发生变化的地点。但是,任何otdr探测曲线都存在事件盲区,在事件盲区内不能确定事件的确切位置。对于光信号泄漏这样的非反射事件,otdr探测到的只是连续的损耗,没有明显的不连续探测信号的突变,事件的盲区比较大。因此,otdr检测也存在一定的局限性。

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