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一种将光纤散斑和频域测量传感技术与光纤通信网络融合的方法技术

技术编号:42119505 阅读:18 留言:0更新日期:2024-07-25 00:38
本发明专利技术涉及光纤传感技术领域,更具体地,涉及一种将光纤散斑和频域测量传感技术与光纤通信网络融合的方法。利用波分复用技术,将光纤散斑与频域测量传感方法与光纤通信网络融合。光纤散斑传感技术仅需探测光的强度变化信息即可实现对外界参量的感知;频域测量技术仅需对光进行强度调制,并获得光纤系统的频率响应与时间响应即可恢复外界参量信息。这两种传感技术均采用前向普通连续光源,且无需复杂的调制解调技术,在光纤通信传感一体化的研究中,是更具有成本效益的方案。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及光纤传感,更具体地,涉及一种将光纤散斑和频域测量传感技术与光纤通信网络融合的方法


技术介绍

1、光纤通信目前已承担了全球超过90%的数据传输任务,光纤网络的发展速度正达到前所未有的水平。这一扩展不仅彰显了光纤网络在现代通信基础设施中的核心地位,也提出了对更智能监控技术的迫切需求。在此背景之下,实时传感与监测亦成为了光纤通信领域的重要研究内容。光纤通信传感一体化技术在概念上与无线通信传感一体化技术相似,主张共享光纤系统的基础设置和资源,同时进行信息传输与传感。相比无线通信,光纤以其高带宽、低衰减和抗电磁干扰的特性,为研究者提供了一个理想的高精度数据采集及远程传输的平台。此外,光纤传感系统在结构设计、信号检测及解调方面与光纤通信系统高度兼容,这一特性使得其能够轻松集成至现有光纤传输系统中,同时承担数据传输和环境监测任务。通过在光纤通信系统中整合传感技术,通信传感一体化为城市基础设施的智能化管理、远程医疗、智能制造以及环境监测等方面提供了一系列解决方案,极大拓宽了光纤传感与光纤通信的应用领域。可以说,光纤通信传感一体化技术在应对日益增长的通信与传本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种将光纤散斑和频域测量传感技术与光纤通信网络融合的系统,其特征在于,包括第一激光器(1)、第二激光器(2)、第一偏振控制器(3)、第二偏振控制器(4)、第一调制器(5)、第二调制器(6)、任意波形发生器(7)、电放大器(8)、耦合器(9)、掺铒光纤放大器(10)、第一准直透镜(11)、第二准直透镜(12)、波分解复用器(13)、第一光电探测器(14)、第二光电探测器(15)、数字采样示波器(16)以及矢量网络分析仪(17);其中,所述第一激光器(1)与所述第一偏振控制器(3)的一端连接,所述第一偏振控制器(3)的另一端与所述第一调制器(5)的一端连接;所述第二激光器(2)与所述第二...

【技术特征摘要】

1.一种将光纤散斑和频域测量传感技术与光纤通信网络融合的系统,其特征在于,包括第一激光器(1)、第二激光器(2)、第一偏振控制器(3)、第二偏振控制器(4)、第一调制器(5)、第二调制器(6)、任意波形发生器(7)、电放大器(8)、耦合器(9)、掺铒光纤放大器(10)、第一准直透镜(11)、第二准直透镜(12)、波分解复用器(13)、第一光电探测器(14)、第二光电探测器(15)、数字采样示波器(16)以及矢量网络分析仪(17);其中,所述第一激光器(1)与所述第一偏振控制器(3)的一端连接,所述第一偏振控制器(3)的另一端与所述第一调制器(5)的一端连接;所述第二激光器(2)与所述第二偏振控制器(4)的一端连接,所述第二偏振控制器(4)的另一端与所述第二调制器(6)的一端连接;所述第一调制器(5)的另一端和所述第二调制器(6)的另一端均与所述耦合器(9)的一端连接,所述耦合器(9)的另一端与掺铒光纤放大器(10)的一端连接,所述掺铒光纤放大器(10)的另一端与第一准直透镜(11)连接,经第一准直透镜(11)透射的光再传输至所述第二准直透镜(12),所述第二准直透镜(12)与所述波分解复用器(13)连接;所述波分解复用器(13)分别与所述第一光电探测器(14)和所述第二光电探测器(15)连接;所述矢量网络分析仪(17)分别与所述第一调制器(5)和所述第一光电探测器(14)连接;所述第二光电探测器(15)与所述数字采样示波器(16)连接;所述电放大器(8)分别与所述第二调制器(6)和所述任意波形发生器(7)连接。

2.根据权利要求1所述的将光纤散斑和频域测量传感技术与光纤通信网络融合的系统,其特征在于,所述第二光电探测器(15)为具有放大功能的光电探测器。

3.根据权利要求2所述的将光纤散斑和频域测量传感技术与光纤通信网络融合的系统,其特征在于,所述第二光电探测器(15)为雪崩光电二极管。

4.根据权利要求1所述的将光纤散斑和频域测量传感技术与光...

【专利技术属性】
技术研发人员:余思远郭钰滢刘洁刘君艺许增权黄逸宁
申请(专利权)人:中山大学
类型:发明
国别省市:

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