[发明专利]一种可调光学滤波器的在线冲击振动测试系统在审

专利信息
申请号: 201710940915.4 申请日: 2017-09-30
公开(公告)号: CN107588917A 公开(公告)日: 2018-01-16
发明(设计)人: 谢红;王皓 申请(专利权)人: 昂纳信息技术(深圳)有限公司
主分类号: G01M7/02 分类号: G01M7/02;G01M7/08
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: 518000 广*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 一种 可调 光学 滤波器 在线 冲击 振动 测试 系统
【说明书】:

技术领域

发明涉及可调光学滤波器技术领域,具体涉及一种可调光学滤波器的在线冲击振动测试系统。

背景技术

光滤波器是用来进行波长选择的仪器,它可以从众多的波长中挑选出所需的波长,而除此波长以外的光将会被拒绝通过。它可以用于波长选择、光放大器的噪声滤除、增益均衡、光复用/解复用。

基于光栅及MEMS镜面的可调光学滤波器,随着200Gbps及400Gbps城域及数据网传输的普及得到更多的青睐,主要用于抑制放大后的传输信号中的ASE噪声。

然而,由于MEMS镜面对外部的在线冲击振动及在线冲击敏感,该器件在正常运行过程中往往会由于外部的瞬间在线冲击振动或在线冲击而导致被锁定的频率发生较大的漂移,通常会在20GHz~80GHz,最终可能引起传输信号中断。

特别是,现有对可调光学滤波器的在线冲击振动及在线冲击敏感测试中,通常用于测试在线振动或冲击时引起的整体功率变化,由于包含了可调光学滤波器的插损变化,由其计算的波长(频率)漂移量不能精确反映实际的波长(频率)漂移。

发明内容

本发明要解决的技术问题在于,针对现有技术的上述缺陷,提供一种可调光学滤波器的在线冲击振动测试系统,解决无法获得光滤波器的在线在线冲击及在线冲击振动条件下一次性测试频率漂移及功率损耗的问题,以及测试数据不精确的问题。

本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:提供一种可调光学滤波器的在线冲击振动测试系统,所述在线冲击振动测试系统包括可调光滤波器、宽带光源和可调光源,以及第一光电转换器、第二光电转换器、数据采集模块和处理单元,所述宽带光源发射第一光信号并经过可调光滤波器入射至第一光电转换器,所述可调光源发射第二光信号并经过可调光滤波器入射至第二光电转换器,所述数据采集模块分别与第一光电转换器、第二光电转换器和处理单元连接;其中,

所述数据采集模块分别采集第一光电转换器转换的第一电信号,以及采集第二光电转换器转换的第二电信号;

所述处理单元获取同时经过冲击或/和振动中的可调光滤波器的第一光信号和第二光信号所对应的电信号,以及获取对应第一光信号和第二光信号的功率变化,并根据所述功率变化计算出可调滤波器的实际波长漂移量和插损变化。

其中,较佳方案是:所述宽带光源发射第一光信号且依次经过第一环行器、可调光滤波器和第二环行器,并入射至第一光电转换器,所述可调光源发射第二光信号且依次经过第二环行器、可调光滤波器和第一环行器,并入射至第二光电转换器。

其中,较佳方案是:所述第一环行器和第二环行器分别设置在可调光滤波器的两侧。

其中,较佳方案是:所述在线冲击振动测试系统还包括一冲击振动测试平台,所述可调光滤波器设置在冲击振动测试平台上,所述冲击振动测试平台带动可调光滤波器实现冲击或/和振动。

其中,较佳方案是:该在线冲击振动测试系统还包括与冲击振动测试平台连接的控制模块,所述控制模块根据预设参数控制冲击振动测试平台冲击或/和振动。

其中,较佳方案是:所述控制模块设置在处理单元中。

其中,较佳方案是:所述处理单元包括电信号截取模块、宽带光源处理模块和可调光源处理模块;其中,

所述电信号截取模块与数据采集模块连接,并获取同时经过冲击或/和振动中的可调光滤波器的第一光信号和第二光信号所对应的电信号;

所述宽带光源处理模块根据第一电信号所对应的功率变化获取可调光滤波器的插损变化;

所述可调光源处理模块根据第二电信号所对应频率变化,获取频率变化所对应的功率变化,以及根据频率变化所对应的功率变化和可调光滤波器的光谱,获取可调光滤波器的实际波长漂移量。

其中,较佳方案是:该处理单元为计算机。

本发明的有益效果在于,与现有技术相比,本发明通过设计一种种可调光学滤波器的在线冲击振动测试系统,测试可调滤波器在在线在线冲击及在线冲击振动条件下一次性测试频率漂移及功率损耗,并且,将两个检测系统通过环行器整合后,可以同时测试出可调滤波器在外来毫秒数量级的在线冲击或在线冲击振动时,引起的波长漂移和插损变化,排队分立测试时系统误差引入的测试误差,提高测试准确性。

附图说明

下面将结合附图及实施例对本发明作进一步说明,附图中:

图1是本发明在线冲击振动测试系统的结构示意图一;

图2是本发明在线冲击振动测试系统的结构示意图二;

图3是本发明处理单元的结构框图。

具体实施方式

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