[发明专利]一种基于光纤截面组合波长的光纤识别系统及方法有效
申请号: | 202010721294.2 | 申请日: | 2020-07-24 |
公开(公告)号: | CN111934757B | 公开(公告)日: | 2023-03-24 |
发明(设计)人: | 朱惠君;薛鹏;白金刚;毛志松;邬耀华 | 申请(专利权)人: | 中山水木光华电子信息科技有限公司 |
主分类号: | H04B10/079 | 分类号: | H04B10/079 |
代理公司: | 广州嘉权专利商标事务所有限公司 44205 | 代理人: | 伍传松 |
地址: | 528400 广东省中山市翠*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 基于 光纤 截面 组合 波长 识别 系统 方法 | ||
1.一种基于光纤截面组合波长的光纤识别系统,其特征在于:包括:
光源模块(100),用于输出测试用的光波信号;所述光源模块(100)包括可调节输出电流的驱动器(110)、由所述驱动器(110)驱动的光源(120)、第一高速SOA光开关(130)、第二高速SOA光开关(140);
环形器(200),所述环形器(200)具有第一端口、第二端口、第三端口;所述第一高速SOA光开关(130)连接在所述光源(120)与所述环形器(200)的第一端口之间,所述第二高速SOA光开关(140)连接在波形探测器(700)的输入端与所述环形器(200)的第三端口之间,所述第二高速SOA光开关(140)与主控制器(800)电性连接;所述环形器(200)的第二端口用于连接待测试光纤(500);
波形探测器(700),所述波形探测器(700)的输入端与所述环形器(200)的第三端口连接;
主控制器(800),分别与所述驱动器(110)、第一高速SOA光开关(130)、第二高速SOA光开关(140)、波形探测器(700)电性连接;所述主控制器(800)用于控制第一高速SOA光开关(130)的启闭、第二高速SOA光开关(140)的开闭脉冲时间T以确定待测试光纤(500)的光纤段长度l=T*C*r/2,以及控制第一高速SOA光开关(130)和第二高速SOA光开关(140)之间的开启时序差T1以确定所测试的光纤段起点距离L=T1*C*r/2,C为光速,r为光纤折射率;
还包括分光器(300)和反射镜(600),所述分光器(300)输入端与所述环形器(200)的第二端口连接,所述分光器(300)具有主分光端和副分光端,所述主分光端用于连接待测试光纤(500);所述反射镜(600)与所述分光器(300)的副分光端连接;
利用分光器将将光波输出分为两路,一路输出给待测试光纤的光纤段,另一路输出给反射镜;
采集所述反射镜所反射的光波信号强度,根据分光器的分光输出比例计算的初始光波信号强度;
利用所述初始光波信号强度和所述待测试光纤的衰减系数计算所测光纤段的能量强度,其中,所述衰减系数由光纤材质和光纤长度确定。
2.根据权利要求1所述的基于光纤截面组合波长的光纤识别系统,其特征在于:所述分光器(300)的主分光端与副分光端的分光比例为99:1。
3.根据权利要求1所述的基于光纤截面组合波长的光纤识别系统,其特征在于:所述第一高速SOA光开关(130)和第二高速SOA光开关(140)的型号为ISP1550C02,开闭时间为500ps。
4.根据权利要求1所述的基于光纤截面组合波长的光纤识别系统,其特征在于:所述波形探测器(700)采用解调仪,用于实现光波的分离和波长测量。
5.根据权利要求1所述的基于光纤截面组合波长的光纤识别系统,其特征在于:所述主控制器(800)采用FPGA控制器。
6.一种基于光纤截面组合波长的光纤识别方法,其特征在于:包括以下步骤
由光源输出光波信号;
控制第一高速SOA光开关打开一次,输出脉冲光波信号经环形器进入待测试光纤;
光纤段起点距离控制:延时T1时间后控制第二高速SOA光开关的打开;
光纤段长度控制:保持第二高速SOA光开关开启脉冲时间T后关闭;
由波形探测器检测所测光纤段经环形器反射的波长信息;其中所测光纤段长度l=T*C*r/2,光纤段起点距离L=T1*C*r/2,C为光速,r为光纤折射率;
重复上述步骤,实现光纤不同位置截面组合波长的逐段采集;
利用分光器将将光波输出分为两路,一路输出给待测试光纤的光纤段,另一路输出给反射镜;
采集所述反射镜所反射的光波信号强度,根据分光器的分光输出比例计算的初始光波信号强度;
利用所述初始光波信号强度和所述待测试光纤的衰减系数计算所测光纤段的能量强度,其中,所述衰减系数由光纤材质和光纤长度确定。
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