[發(fā)明專利]一種可動態(tài)執(zhí)行光時域反射檢測的組件和檢測方法有效
| 申請?zhí)枺?/td> | 201710508167.2 | 申請日: | 2017-06-28 |
| 公開(公告)號: | CN107332101B | 公開(公告)日: | 2019-07-26 |
| 發(fā)明(設(shè)計)人: | 余振宇;卜勤練;付成鵬;葉知雋;劉飛;鄧福星;雷睿;蔡瀟 | 申請(專利權(quán))人: | 武漢光迅科技股份有限公司 |
| 主分類號: | H01S3/067 | 分類號: | H01S3/067;H04B10/071 |
| 代理公司: | 深圳市愛迪森知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) 44341 | 代理人: | 何婷 |
| 地址: | 430074 湖*** | 國省代碼: | 湖北;42 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關(guān)鍵詞: | 一種 動態(tài) 執(zhí)行 時域 反射 檢測 組件 方法 | ||
本發(fā)明涉及光放大器技術(shù)領(lǐng)域,提供了一種可動態(tài)執(zhí)行光時域反射檢測的組件和檢測方法。其中檢測方法包括:獲取第一光電探測器和第二光電探測器的信號光強度檢測信號,并在確認第二光電探測器中信號光強度小于第一預(yù)設(shè)閾值時,向所述L波段拉曼泵浦發(fā)送控制信號,使得所述L波段拉曼泵浦進入光時域反射檢測模式;在確認第二光電探測器中信號光強度大于等于第一預(yù)設(shè)閾值時,向所述L波段拉曼泵浦發(fā)送控制信號,使得所述L波段拉曼泵浦進入L波段拉曼光纖放大器工作模式。本發(fā)明充分利用L波段放大的拉曼泵浦激光器,使得其既可參與L波段放大,也可作為OTDR檢測光源,大大增強了產(chǎn)品功能、并且精簡了產(chǎn)品設(shè)計、提高了產(chǎn)品復(fù)用率。
【技術(shù)領(lǐng)域】
本發(fā)明涉及光放大器技術(shù)領(lǐng)域,特別是涉及一種可動態(tài)執(zhí)行光時域反射檢測的組件和檢測方法。
【背景技術(shù)】
隨著光纖通信向大容量高速度方向不斷發(fā)展,光纖傳輸網(wǎng)絡(luò)拓撲結(jié)構(gòu)變得越來越復(fù)雜。在復(fù)雜系統(tǒng)的安裝、調(diào)試、維護、升級、檢修,尤其是故障診斷時,要求可以對光傳輸網(wǎng)絡(luò)物理介質(zhì)作特性分析,以及確定傳輸光纜中故障點的性質(zhì)及位置,并且迅速采取相應(yīng)的補救和維修措施。
光時域反射儀核心器件包括激光器以及光電探測器,激光器經(jīng)脈沖調(diào)制后,發(fā)射一定功率、一定脈寬、一定頻率和一定波長的探測光,耦合進入傳輸光纖,該脈沖探測光和光傳輸介質(zhì)在傳輸途中相互作用,將會產(chǎn)生菲涅爾反射光和反向瑞利散射光。光纜本身的某些性狀和特質(zhì),如光纖連接器、光纖镕接點、光纖彎曲或其它類似點事件,將使探測光在這些點產(chǎn)生背離基準時域譜形的跳變非連續(xù)信號,其中一部分信號可沿原路徑返回到光電探測器中。根據(jù)發(fā)射信號到返回信號所用的時間,以及光在該光纖介質(zhì)中的傳播速度,可計算出事件點距離探測光出射點的距離。此外,通過分析該跳變點的屬性,可推出該故障或者事件性質(zhì)。除光纖點事件(光纖連接器、光纖镕接點、光纖彎曲或其它類似點事件)外,亦可對傳輸光纜的整體性狀作一定程度的判定,如光纖類型、色散系數(shù)、衰減系數(shù)等。據(jù)此,網(wǎng)管系統(tǒng)可采用光時域分析儀對光纖跨段狀況作分析和判斷,尤其是在網(wǎng)絡(luò)作升級、修復(fù)、調(diào)試時,此檢測信息可供工程人員或網(wǎng)管人員作重要參考。
傳統(tǒng)光時域反射儀往往需要額外接入光纖網(wǎng)絡(luò),并作為一種檢測儀器而存在,其成本較高,增加了額外開銷。
光纖放大器是對光纖傳輸鏈路中光信號進行再生放大的一種設(shè)備,隨著光信號沿著光纖光纜傳輸過程中不斷衰減,到達接收機時,光功率可能已經(jīng)在接收門限值以下了,因此,需要光纖放大器對光信號作再生放大,以延伸光信號傳輸距離。
拉曼光纖放大器是一種以光纖傳輸介質(zhì)本身作為增益介質(zhì)并利用受激拉曼散射作為信號光放大原理的一種光纖放大器。具有噪聲指數(shù)低、單跨段傳輸距離遠等優(yōu)良特性。
傳統(tǒng)的拉曼光纖放大器具有維護成本高、端面容易因污損而燒蝕、光放大質(zhì)量易受傳輸光纖質(zhì)量尤其是近端質(zhì)量的影響、增益鎖定精度和工程現(xiàn)場的光纖類型和參數(shù)相關(guān)度高等難題和弊病。
另外一方面,隨著光通信行業(yè)對傳輸帶寬要求越來越高,傳統(tǒng)的C波段逐漸顯得吃緊。C+L波段傳輸系統(tǒng)則大大擴充了原系統(tǒng)的承載能力。對于C+L波段的拉曼光纖放大器,在原有C波段拉曼光纖放大器基礎(chǔ)上,改變了拉曼泵浦配置,比如增加了149X的拉曼泵浦激光器。然而,即便是對于所述C+L波段的拉曼光纖放大器,現(xiàn)有的檢測方式仍然是采用獨立的光時域反射儀進行ODTR檢測,在更為復(fù)雜的器件環(huán)境中,現(xiàn)有的檢測方式已經(jīng)越來越不能滿足便捷和高效的需求了。
鑒于此,克服該現(xiàn)有技術(shù)所存在的缺陷是本技術(shù)領(lǐng)域亟待解決的問題。
【發(fā)明內(nèi)容】
本發(fā)明要解決的技術(shù)問題是傳統(tǒng)光時域反射儀往往需要額外接入光纖網(wǎng)絡(luò),并作為一種檢測儀器而存在,其成本較高,增加了額外開銷。并且傳統(tǒng)的拉曼光纖放大器具有維護成本高、端面容易因污損而燒蝕、光放大質(zhì)量易受傳輸光纖質(zhì)量尤其是近端質(zhì)量的影響、增益鎖定精度和工程現(xiàn)場的光纖類型和參數(shù)相關(guān)度高等難題和弊病。如何在拉曼光纖放大器環(huán)境下提出一種高效的光時域反射檢測,是當前急需解決的問題。
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