[发明专利]一种带差损探测的拉曼光纤放大器及其光纤差损探测方法有效

专利信息
申请号: 201510570757.9 申请日: 2015-09-09
公开(公告)号: CN105119136B 公开(公告)日: 2022-04-01
发明(设计)人: 黄必昌 申请(专利权)人: 昂纳信息技术(深圳)有限公司
主分类号: H01S3/067 分类号: H01S3/067;H01S3/30;H01S3/10;G02F1/39;G01M11/02
代理公司: 深圳市道臻知识产权代理有限公司 44360 代理人: 陈琳
地址: 518118 广*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 一种 带差损 探测 光纤 放大器 及其 方法
【权利要求书】:

1.一种带差损探测的拉曼光纤放大器,包括:第一WDM、第一耦合器、隔离器、泵浦、CPU以及均与所述第一耦合器耦合的第一探测器、第二探测器和隔离器,第一探测器用于探测泵浦的光功率;其中,沿泵浦正向光路包括泵浦、隔离器、第一耦合器、第一WDM;反向瑞利散射光路包括第一WDM、第一耦合器、第二探测器;其特征在于:CPU发送电脉冲至泵浦,其中,当CPU处在发送电脉冲状态时,泵浦关闭,泵浦将电脉冲转换为光脉冲后输出,光脉冲经过隔离器、第一耦合器、第一WDM后输出至正向主光路;反向瑞丽散射光经过第一WDM、第一耦合器、第二探测器后由CPU接收,第二探测器探测反向瑞利散射光功率完成一次探测,重复多次探测,对多次得到的反向瑞丽散射光功率进行平均,通过CPU经数据处理获得传输光纤的差损分布,根据差损分布判断是否存在差损异常,若不存在差损异常,则启动泵浦。

2.如权利要求1所述的一种带差损探测的拉曼光纤放大器,其特征在于:泵浦发送脉冲序列。

3.如权利要求1所述的一种带差损探测的拉曼光纤放大器,其特征在于:第一耦合器的分光比为5%。

4.如权利要求1所述的一种带差损探测的拉曼光纤放大器,其特征在于:第一WDM为信号光和泵浦光的合波器,把拉曼光纤放大器的泵浦光耦合进正向主光路。

5.一种带差损探测的拉曼光纤放大器,包括:第一WDM、第一耦合器、IPBCD、与所述IPBCD耦合的泵浦、与所述IPBCD耦合的第二泵浦、CPU以及均与所述第一耦合器耦合的第一探测器、第二探测器,第一探测器用于探测泵浦的光功率;其中,沿泵浦正向光路包括泵浦、第二泵浦、IPBCD、第一耦合器、第一WDM;反向瑞利散射光路包括第一WDM、第一耦合器、第二探测器;其特征在于:CPU发送电脉冲至泵浦、第二泵浦,其中,当CPU处在发送电脉冲状态时,泵浦、第二泵浦关闭,泵浦、第二泵浦将电脉冲转换为光脉冲后输出,光脉冲经过IPBCD、第一耦合器、第一WDM后输出至正向主光路;反向瑞丽散射光经过第一WDM、第一耦合器、第二探测器后由CPU接收;第二探测器探测反向瑞利散射光功率完成一次探测,重复多次探测,对多次得到的反向瑞丽散射光功率进行平均,通过CPU经数据处理获得传输光纤的差损分布,根据差损分布判断是否存在差损异常,若不存在差损异常,启动泵浦和第二泵浦。

6.如权利要求5所述的一种带差损探测的拉曼光纤放大器,其特征在于:IPBCD集成隔离器、解偏振、合波器,对泵浦和第二泵浦输出的光信号进行合波、解偏振。

7.一种带差损探测的拉曼光纤放大器,包括:第一WDM、第一耦合器、与所述第一耦合器耦合的第一探测器、第二探测器、PBCD、隔离器、第二隔离器、泵浦、第三耦合器、第二泵浦和CPU,第一探测器用于探测泵浦的光功率;第一WDM、第一耦合器、PBCD、隔离器和泵浦组成光路,其特征在于:CPU发送电脉冲至第二泵浦,其中,当CPU处在发送电脉冲状态时,第二泵浦关闭,第二泵浦将电脉冲转换为光脉冲后输出,光脉冲经过第二隔离器、第三耦合器、PBCD、第一耦合器、第一WDM后输出至正向主光路;反向瑞丽散射光经过第一WDM、第一耦合器、PBCD、第三耦合器、第二探测器后由CPU接收;第二探测器探测反向瑞利散射光功率,完成一次探测,重复多次探测,对多次得到的反向瑞丽散射光功率进行平均,通过CPU经数据处理获得传输光纤的差损分布,根据差损分布判断是否存在差损异常,若不存在差损异常,启动第二泵浦。

8.如权利要求1、5或7所述的一种带差损探测的拉曼光纤放大器,其特征在于:上述的第一耦合器由环形器替代。

9.如权利要求1所述的一种带差损探测的拉曼光纤放大器的光纤差损探测方法,该光纤差损探测方法包括以下步骤:

第一步,拉曼光纤放大器通电,泵浦关闭;

第二步,CPU发出电脉冲信号到泵浦;

第三步,泵浦接收电脉冲信号,将其转换为光脉冲信号发出;光脉冲信号经由第一耦合器和第一WDM进入正向主光路;

第四步,第二探测器探测反向泵浦瑞利散射光功率;其中,反向瑞利散射光经由第一WDM和耦合器,经过第二探测器后由CPU接收;

第五步,多次重复第二步至第四步,并对第四步的反向瑞利散射光功率进行平均;

第六步,通过CPU的数据处理,获得传输光纤的差损分布;

第七步,判断是否存在差损异常告警;如有告警,则转入第二步执行;如无告警,则转入第八步执行;

第八步,泵浦启动,正常工作。

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