[實用新型]用于機(jī)載光纖航電網(wǎng)絡(luò)的OTDR系統(tǒng)有效
| 申請?zhí)枺?/td> | 201820724858.6 | 申請日: | 2018-05-16 |
| 公開(公告)號: | CN208174686U | 公開(公告)日: | 2018-11-30 |
| 發(fā)明(設(shè)計)人: | 解軍;李斌;周恒;凌云 | 申請(專利權(quán))人: | 成都成電光信科技股份有限公司 |
| 主分類號: | H04B10/071 | 分類號: | H04B10/071 |
| 代理公司: | 成都九鼎天元知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 51214 | 代理人: | 劉世權(quán) |
| 地址: | 610000 四*** | 國省代碼: | 四川;51 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關(guān)鍵詞: | 單光子計數(shù)器 信號發(fā)生器 時間相關(guān) 耦合器 光開關(guān) 檢測器 電網(wǎng)絡(luò) 光纖 本實用新型 連接檢測器 便攜裝置 航空器 攜帶 檢測 保證 安全 | ||
本實用新型公開了一種用于機(jī)載光纖航電網(wǎng)絡(luò)的OTDR系統(tǒng),它包括信號發(fā)生器、耦合器、光開關(guān)、時間相關(guān)單光子計數(shù)器和檢測器;信號發(fā)生器與耦合器連接,耦合器與光開關(guān)相連;耦合器連接檢測器,檢測器與信號發(fā)生器相連;信號發(fā)生器與時間相關(guān)單光子計數(shù)器連接;時間相關(guān)單光子計數(shù)器和光開關(guān)連接至PC。本系統(tǒng)采用時間相關(guān)單光子計數(shù)器,檢測精度較高、且能夠集成在一個便攜裝置中,方便攜帶;而且本系統(tǒng)的可靠性較高,保證航空器的持續(xù)安全。
技術(shù)領(lǐng)域
本實用新型涉及一種用于機(jī)載光纖航電網(wǎng)絡(luò)的OTDR系統(tǒng)。
背景技術(shù)
光纖通信在最新一代飛機(jī)上已得到廣泛應(yīng)用。相比光纖通信網(wǎng)絡(luò),航電網(wǎng)絡(luò)的光纖長度更短,連接更復(fù)雜。因此需要專用的檢測儀器設(shè)備,并且故障檢測儀器具有更高的距離分辨率,以便及時維修更換,保證系統(tǒng)工作的可靠性。
實用新型內(nèi)容
本實用新型的目的在于克服現(xiàn)有技術(shù)的不足,提供一種精度較高且工作可靠的用于機(jī)載光纖航電網(wǎng)絡(luò)的OTDR系統(tǒng)。
本實用新型的目的是通過以下技術(shù)方案來實現(xiàn)的:用于機(jī)載光纖航電網(wǎng)絡(luò)的OTDR系統(tǒng),它包括信號發(fā)生器、耦合器、光開關(guān)、時間相關(guān)單光子計數(shù)器和檢測器;
信號發(fā)生器與耦合器連接,耦合器與光開關(guān)相連;
耦合器連接檢測器,檢測器與信號發(fā)生器相連;
信號發(fā)生器與時間相關(guān)單光子計數(shù)器連接;
時間相關(guān)單光子計數(shù)器和光開關(guān)連接至PC。
作為優(yōu)選方式,信號發(fā)生器包括脈沖激光產(chǎn)生模塊、同步時鐘模塊和電平轉(zhuǎn)換模塊;
脈沖激光產(chǎn)生模塊與耦合器連接;同步時鐘模塊和電平轉(zhuǎn)換模塊與時間相關(guān)單光子計數(shù)器相連;檢測器與電平轉(zhuǎn)換模塊連接。
作為優(yōu)選方式,檢測器為單光子探測器。
作為優(yōu)選方式,信號發(fā)生器與耦合器之間設(shè)置有可調(diào)光衰減器。
作為優(yōu)選方式,信號發(fā)生器包括FPGA、射頻三極管和垂直腔面發(fā)射激光器。
本實用新型的有益效果是:本系統(tǒng)采用時間相關(guān)單光子計數(shù)器,檢測精度較高、且能夠集成在一個便攜裝置中,方便攜帶;而且本系統(tǒng)的可靠性較高,保證航空器的持續(xù)安全。
附圖說明
圖1為本實用新型的結(jié)構(gòu)示意圖;
圖2為本實用新型信號發(fā)生器的局部結(jié)構(gòu)示意圖。
具體實施方式
下面結(jié)合附圖進(jìn)一步詳細(xì)描述本實用新型的技術(shù)方案,但本實用新型的保護(hù)范圍不局限于以下所述。
根據(jù)OTDR(光時域反射儀,利用光線在光纖中傳輸時的瑞利散射和菲涅爾反射所產(chǎn)生的背向散射而制成的精密的光電一體化儀表,它被廣泛應(yīng)用于光纜線路的維護(hù)、施工之中,可進(jìn)行光纖長度、光纖的傳輸衰減、接頭衰減和故障定位等的測量。)的原理,檢測分辨率和定位精度是和探測脈沖的寬度成反比的,脈沖越窄,探測精度越高;另一方面,OTDR系統(tǒng)中用于光纖故障監(jiān)測的反向瑞利散射和菲涅爾反射信號的功率又是和脈沖的寬度成正比的,脈沖越窄,散射信號的功率越小,探測的難度越大(動態(tài)范圍越低)。這樣一來,就造成了OTDR系統(tǒng)中定位精度與探測靈敏度的矛盾。更具體地說,采用傳統(tǒng)的光探測器進(jìn)行OTDR故障定位,為了提高定位精度需要增加探測器的帶寬,同時,在噪聲系統(tǒng)一定的情況下,增加探測器帶寬的同時又會降低其靈敏度。并且,探測器的溫度漂移、增益變化以及其它環(huán)境因素的影響也會影響探測結(jié)果。因此,在上述限制下,采用傳統(tǒng)模擬光探測器的OTDR設(shè)備進(jìn)行航電網(wǎng)絡(luò)的光纖事件點定位精度很難達(dá)到米以下。
如圖1所示,用于機(jī)載光纖航電網(wǎng)絡(luò)的OTDR系統(tǒng),它包括信號發(fā)生器、耦合器、光開關(guān)、時間相關(guān)單光子計數(shù)器和檢測器;
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