基于異常圖譜特征和嵌入式ARM的光纖網(wǎng)絡(luò)異常監(jiān)測系統(tǒng)設(shè)計
發(fā)布時間:2022-01-24 03:44
為解決數(shù)據(jù)在傳輸和信道轉(zhuǎn)發(fā)中,光纖網(wǎng)絡(luò)易因節(jié)點同臺擾動的影響而被攻擊,導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)異常,為提高光纖網(wǎng)絡(luò)安全性,提出基于異常圖譜特征和嵌入式ARM的光纖網(wǎng)絡(luò)異常監(jiān)測系統(tǒng)設(shè)計。該系統(tǒng)硬件由組件控制模塊、數(shù)據(jù)調(diào)度模塊、檢測濾波模塊和人機交互模塊共同構(gòu)成,通過對存儲器調(diào)度的設(shè)計實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測程度的加載和自適應(yīng)數(shù)據(jù)的讀取。基于異常圖譜特征提取技術(shù)構(gòu)建光纖網(wǎng)絡(luò)異常數(shù)據(jù)傳輸模型,結(jié)合鏈路均衡配置方法進行光纖網(wǎng)絡(luò)傳輸信道均衡設(shè)計,提取光纖網(wǎng)絡(luò)傳輸數(shù)據(jù)的異常圖譜特征,采用模糊特征聚類方法進行異常波束聚能處理,根據(jù)異常信息的輸出指向差異性實現(xiàn)異常監(jiān)測。實驗表明,采用該系統(tǒng)進行光纖網(wǎng)絡(luò)異常監(jiān)測時誤碼率低至0. 031,對異常信息的檢測準(zhǔn)確性高達97. 6%。
【文章來源】:激光雜志. 2020,41(03)北大核心
【文章頁數(shù)】:5 頁
【部分圖文】:
光纖網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測模塊總體構(gòu)架
根據(jù)圖1設(shè)計的光纖網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測模塊總體框架,進行光纖網(wǎng)絡(luò)異常監(jiān)測模塊的硬件集成設(shè)計,得到設(shè)計結(jié)果如圖2所示。根據(jù)上述分析,下面對光纖網(wǎng)絡(luò)異常監(jiān)測模塊進行深入分析。
檢測濾波模塊由開關(guān)部分、濾波部分、驅(qū)動部分和電源部分組成。電流經(jīng)光纖網(wǎng)絡(luò)異常監(jiān)測模塊電源部分,將外部電壓轉(zhuǎn)換為檢測濾波模塊需要的內(nèi)部電壓,以供驅(qū)動部分和單片機使用。當(dāng)外部低頻控制數(shù)據(jù)傳入單片機后,在單片機進行翻譯再傳輸至驅(qū)動部分使用[12]。濾波模塊工作原理圖如圖3所示。監(jiān)測濾波模塊信號輸入的功率最大為0.5 W,且濾波各波段較為接近,使用濾波器進行信號隔離較為困難,因此,設(shè)立開關(guān)進行濾波信號的有效隔離,以提高隔離效果、降低損耗。本開關(guān)部分選取SKY-WORKS公司的APD0805-000型號的PIN二極管。為了給PIN二極管提供截止電壓和驅(qū)動電流,將單片機中的11個低電平腳和1個高電平腳作為6個GM8056F驅(qū)動芯片的輸入供給,根據(jù)輸入引腳高低電平的不同,驅(qū)動芯片GM8056F輸出不同電壓[13]。
【參考文獻】:
期刊論文
[1]基于多特征融合的云平臺異常檢測方法[J]. 張晶,任永功. 模式識別與人工智能. 2018(11)
[2]基于信號分解和統(tǒng)計假設(shè)檢驗的穩(wěn)態(tài)檢測方法[J]. 賈昊,董澤,閆來清. 儀器儀表學(xué)報. 2018(10)
[3]微電網(wǎng)數(shù)據(jù)通信無線傳感器網(wǎng)絡(luò)性能的跨層控制方法研究[J]. 薛雪,王建平,孫偉. 電子測量與儀器學(xué)報. 2018(10)
[4]基于多元節(jié)點屬性分類的光纖網(wǎng)絡(luò)入侵中未感染節(jié)點檢測[J]. 孟彩霞,葉海琴. 科學(xué)技術(shù)與工程. 2018(14)
[5]基于信息量的工控網(wǎng)絡(luò)異常檢測技術(shù)[J]. 程相,周安民,鄭榮鋒,劉嘉勇. 計算機工程與設(shè)計. 2018(05)
[6]光纖傳感網(wǎng)絡(luò)入侵中未感染節(jié)點檢測方法[J]. 彭兆軍. 科技通報. 2018(04)
[7]基于時間序列數(shù)據(jù)的無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的異常檢測方法[J]. 彭能松,張維緯,張育釗,黃焯,鄭力新. 傳感技術(shù)學(xué)報. 2018(04)
[8]網(wǎng)絡(luò)維護過程異常干擾信號優(yōu)化檢測仿真[J]. 章勇,柳斌. 計算機仿真. 2018(03)
[9]Web網(wǎng)絡(luò)下的異常路由數(shù)據(jù)監(jiān)測技術(shù)研究[J]. 馬強. 現(xiàn)代電子技術(shù). 2018(02)
[10]基于信息熵技術(shù)的網(wǎng)絡(luò)流量異常監(jiān)測研究[J]. 鄧小清. 信息與電腦(理論版). 2017(23)
本文編號:3605778
【文章來源】:激光雜志. 2020,41(03)北大核心
【文章頁數(shù)】:5 頁
【部分圖文】:
光纖網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測模塊總體構(gòu)架
根據(jù)圖1設(shè)計的光纖網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測模塊總體框架,進行光纖網(wǎng)絡(luò)異常監(jiān)測模塊的硬件集成設(shè)計,得到設(shè)計結(jié)果如圖2所示。根據(jù)上述分析,下面對光纖網(wǎng)絡(luò)異常監(jiān)測模塊進行深入分析。
檢測濾波模塊由開關(guān)部分、濾波部分、驅(qū)動部分和電源部分組成。電流經(jīng)光纖網(wǎng)絡(luò)異常監(jiān)測模塊電源部分,將外部電壓轉(zhuǎn)換為檢測濾波模塊需要的內(nèi)部電壓,以供驅(qū)動部分和單片機使用。當(dāng)外部低頻控制數(shù)據(jù)傳入單片機后,在單片機進行翻譯再傳輸至驅(qū)動部分使用[12]。濾波模塊工作原理圖如圖3所示。監(jiān)測濾波模塊信號輸入的功率最大為0.5 W,且濾波各波段較為接近,使用濾波器進行信號隔離較為困難,因此,設(shè)立開關(guān)進行濾波信號的有效隔離,以提高隔離效果、降低損耗。本開關(guān)部分選取SKY-WORKS公司的APD0805-000型號的PIN二極管。為了給PIN二極管提供截止電壓和驅(qū)動電流,將單片機中的11個低電平腳和1個高電平腳作為6個GM8056F驅(qū)動芯片的輸入供給,根據(jù)輸入引腳高低電平的不同,驅(qū)動芯片GM8056F輸出不同電壓[13]。
【參考文獻】:
期刊論文
[1]基于多特征融合的云平臺異常檢測方法[J]. 張晶,任永功. 模式識別與人工智能. 2018(11)
[2]基于信號分解和統(tǒng)計假設(shè)檢驗的穩(wěn)態(tài)檢測方法[J]. 賈昊,董澤,閆來清. 儀器儀表學(xué)報. 2018(10)
[3]微電網(wǎng)數(shù)據(jù)通信無線傳感器網(wǎng)絡(luò)性能的跨層控制方法研究[J]. 薛雪,王建平,孫偉. 電子測量與儀器學(xué)報. 2018(10)
[4]基于多元節(jié)點屬性分類的光纖網(wǎng)絡(luò)入侵中未感染節(jié)點檢測[J]. 孟彩霞,葉海琴. 科學(xué)技術(shù)與工程. 2018(14)
[5]基于信息量的工控網(wǎng)絡(luò)異常檢測技術(shù)[J]. 程相,周安民,鄭榮鋒,劉嘉勇. 計算機工程與設(shè)計. 2018(05)
[6]光纖傳感網(wǎng)絡(luò)入侵中未感染節(jié)點檢測方法[J]. 彭兆軍. 科技通報. 2018(04)
[7]基于時間序列數(shù)據(jù)的無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的異常檢測方法[J]. 彭能松,張維緯,張育釗,黃焯,鄭力新. 傳感技術(shù)學(xué)報. 2018(04)
[8]網(wǎng)絡(luò)維護過程異常干擾信號優(yōu)化檢測仿真[J]. 章勇,柳斌. 計算機仿真. 2018(03)
[9]Web網(wǎng)絡(luò)下的異常路由數(shù)據(jù)監(jiān)測技術(shù)研究[J]. 馬強. 現(xiàn)代電子技術(shù). 2018(02)
[10]基于信息熵技術(shù)的網(wǎng)絡(luò)流量異常監(jiān)測研究[J]. 鄧小清. 信息與電腦(理論版). 2017(23)
本文編號:3605778
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