基于高速互补格雷码的高空间分辨率OTDR装置及方法制造方法及图纸

技术编号:28618006 阅读:44 留言:0更新日期:2021-05-28 16:13
本发明专利技术属于光纤时域反射测量领域;具体为一种基于高速互补格雷码的高空间分辨率OTDR的装置及方法,利用高速互补格雷码作为调制信号,经驱动电路直接调制分布反馈激光器输出宽带、稳定且无明显周期性的混沌激光作为探测光,以实现光纤故障的高精度诊断;利用低速模数转换器降低ADC速率并达到很好的探测效果,利用快速Hadamard变换模块快速计算互相关;所设计的混沌OTDR结构简单、性能稳定且成本低廉,有利于实现集成化和产品化,可满足实际工程应用中的需求。

【技术实现步骤摘要】
基于高速互补格雷码的高空间分辨率OTDR装置及方法
本专利技术涉及光纤时域反射测量
,具体为一种基于高速互补格雷码的高空间分辨率OTDR的装置及方法。
技术介绍
光纤故障检测是光纤传输系统的基本要求。通常,商用光纤故障定位系统都是基于光时域反射仪(OTDR)。光时域反射仪(OTDR,opticaltimedomainreflectometer)是国际电信联盟推荐的光纤故障检测方法,利用探测光在光纤中传输时的瑞利散射和菲涅耳反射所产生的背向散射光信号得到被测光纤的衰减、断点等信息。OTDR可用于测量光纤衰减、接头损耗、光纤故障点定位以及了解光纤沿长度的损耗分布情况等,是光缆施工、维护及监测中必不可少的工具。但是,该技术必须在空间分辨率和动态范围之间进行折衷。由于没有昂贵且复杂的超短脉冲激光器,传统的OTDR采用激光单脉冲作为探测光,技术成熟且结构简单,但空间分辨率会随着测量距离的增加而降低,只能达到几米甚至几十米。分辨率决定OTDR所能区分的两个点间最小距离,分辨率越高定位故障点越准确。信噪比决定了OTDR在一定平均次数下所能测量的最大距离本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.基于高速互补格雷码的高空间分辨率OTDR产生装置,其特征在于:包括外部时钟源(1)、多路复用器(2)、高速互补格雷码发生器(3)、驱动电路(4)、分布反馈激光器(5)、耦合器(6)、 环形器(7)、被测光纤(8)、第一雪崩光电探测器(9)、第二雪崩光电探测器(10)、分频器(11)、采样时钟发生器(12)、第一跟踪保持电路模块(13)、第二跟踪保持电路模块(14)、模数转换器(15)、快速Hadamard变换模块(16);外部噪声源(1)的输出端口分别与N级分频器、多路复用器(2)和高速互补格雷码发生器(3)相连;多路复用器(2)的输出端口分别与高速互补格雷码发生器(3)和分频器(11)相...

【技术特征摘要】
20201216 CN 20201149263451.基于高速互补格雷码的高空间分辨率OTDR产生装置,其特征在于:包括外部时钟源(1)、多路复用器(2)、高速互补格雷码发生器(3)、驱动电路(4)、分布反馈激光器(5)、耦合器(6)、环形器(7)、被测光纤(8)、第一雪崩光电探测器(9)、第二雪崩光电探测器(10)、分频器(11)、采样时钟发生器(12)、第一跟踪保持电路模块(13)、第二跟踪保持电路模块(14)、模数转换器(15)、快速Hadamard变换模块(16);外部噪声源(1)的输出端口分别与N级分频器、多路复用器(2)和高速互补格雷码发生器(3)相连;多路复用器(2)的输出端口分别与高速互补格雷码发生器(3)和分频器(11)相连;采样时钟发生器(12)的输入接口与分频器(11)的输出接口相连,采样时钟发生器(12)的输出接口分别与第一跟踪保持电路模块(13)和第二跟踪保持电路模块(14)相连;驱动电路(4)的输入端口与高速互补格雷码发生器(3)的输出端口相连,驱动电路(4)的输出接口与分布反馈激光器(5)的输入接口相连;耦合器(6)的输入接口与分布反馈激光器(5)的输出接口相连,耦合器(6)的输出接口分别与环形器(7)和第一雪崩光电探测器(9)相连;环形器(7)与被测光纤(8)和第二雪崩光电探测器(10)相连;第一雪崩光电探测器(9)的输出接口与第一跟踪保持电路模块(13)相连;第二雪崩光电探测器(10)的输出接口与第二跟踪保持电路模块(14)相连;第一跟踪保持电路模块(13)和第二跟踪保持电路模块(14)的输出接口都与模...

【专利技术属性】
技术研发人员:张建国王洋赵彤潘通申志儒王安帮
申请(专利权)人:太原理工大学
类型:发明
国别省市:山西;14

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