CN211121599U - 一种双通道光纤振动检测系统 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及一种双通道光纤振动检测系统,所述双通道光纤振动检测系统包括:光信号发射装置、双通道耦合器以及光探测模块;其中,所述光信号发射装置包括依次连接的激光器、声光调制器和EDFA模块,所述EDFA模块末端和双通道耦合器连接,所述双通道耦合器分别连接光探测模块。本实用新型利用双通道耦合器将单路超窄线宽脉冲光分为了两路,在一套光路中实现双通道的光纤振动信号检测,可增大一倍的光纤传感距离,大大降低了系统硬件成本,具有良好的应用前景。
Description
技术领域
本实用新型涉及光纤通信技术领域,具体涉及一种基于光开关的多通道振动检测通信光缆保护系统。
背景技术
光在光纤中传播会产生瑞利散射,通过将打入光纤中的光分割成均匀的小段,会发生相干瑞利散射。再通过EDFA将光进行放大,即可实现在较长距离上的光纤相干瑞利散射,通过检测光纤中的散射光,将散射光转换为电信号,再通过信号采集卡进行采集处理,即可实现对光纤振动信号的检测。这种方法虽然可有效实现对光纤振动信号检测,但存在实现成本过高的问题,不利于大规模推广。
实用新型内容
鉴于现有技术中存在的问题,本实用新型的目的在于提供一种双通道光纤振动检测系统,利用双通道耦合器将单路超窄线宽脉冲光分为了两路,在一套光路中实现双通道的光纤振动信号检测,可增大一倍的光纤传感距离,大大节约了系统硬件成本。
为达此目的,本实用新型采用以下技术方案:
本实用新型提供了一种双通道光纤振动检测系统,所述双通道光纤振动检测系统包括:光信号发射装置、双通道耦合器以及光探测模块;
其中,所述光信号发射装置包括依次连接的激光器、声光调制器和EDFA 模块,所述EDFA模块末端和双通道耦合器连接,所述双通道耦合器分别连接光探测模块。
在上述双通道光纤振动检测系统中,所述光探测模块包括环形器、分束器、波分复用器、光电转化器、信号采集卡、拉曼放大模块和熔光器,其中,所述环形器的输入端和双通道耦合器的输出端连接,所述环形器分别连接分束器和波分复用器,所述分束器依次与光电转化器和信号采集卡连接,所述波分复用器分别和拉曼放大模块和熔光器连接。
在上述双通道光纤振动检测系统中,所述信号采集卡为双通道信号采集卡。
在上述双通道光纤振动检测系统中,所述光探测模块为双通道光探测模块。
在上述双通道光纤振动检测系统中,所述光信号发射装置中的激光器和声光调制器之间设有可调衰减器。
在上述双通道光纤振动检测系统中,上述各个装置以及模块之间通过光纤进行连接。
在上述双通道光纤振动检测系统中,上述各个装置和模块,例如激光器、声光调制器、EDFA、环形器、分束器、信号采集卡等,全部为本领域常用的装置和模块,均可由市面上购买得到,其型号的选用应根据实际需求进行具体选择,本实用新型对其不作特殊限定。
与现有技术方案相比,本实用新型至少具有以下有益效果:
本实用新型采用一套光信号发射装置(激光器、声光调制器、EDFA模块) 实现光信号发射,在EDFA输出端连接双通道耦合器,将光信号一分为二,双通道耦合器的两个输出端分别连接光探测模块,采用双通道光探测模块,信号采集卡采用双通道信号采集卡,即实现了双路光纤振动传感信号探测。
由于激光器、声光调制器、EDFA模块均为高价值材料,应用过程中存在成本过高的问题。本实用新型通过耦合器的应用,将单路超窄线宽脉冲光分为了两路,利用单光源、单声光调制器和单前端放大器实现了后端双通道光纤振动信号检测,大大降低了系统硬件成本,应用前景良好。
附图说明
图1是本实用新型提供的双通道光纤振动检测系统的结构示意图;
图中:1-光信号发射装置,2-光探测模块。
下面对本实用新型进一步详细说明。但下述的实例仅仅是本实用新型的简易例子,并不代表或限制本实用新型的权利保护范围,本实用新型的保护范围以权利要求书为准。
具体实施方式
下面结合附图并通过具体实施方式来进一步说明本实用新型的技术方案。
参见图1,本实用新型提供的双通道光纤振动检测系统包括:光信号发射装置1、双通道耦合器和光探测模块2;
其中,所述光信号发射装置1包括依次连接的激光器、可调衰减器、声光调制器和EDFA(掺铒光纤放大器)模块,所述EDFA模块末端和双通道耦合器的输入端连接,所述双通道耦合器的两个输出端分别连接不同的光探测模块。
在上述双通道光纤振动检测系统中,所述光探测模块包括环形器、分束器、波分复用器、光电转化器、信号采集卡、拉曼放大模块和熔光器,其中,所述环形器的输入端和双通道耦合器的输出端连接,此外,所述环形器还分别连接分束器和波分复用器,所述分束器依次与光电转化器和信号采集卡连接,所述波分复用器分别和拉曼放大模块和熔光器连接。
进一步的,所述信号采集卡为双通道信号采集卡,所述光探测模块为双通道光探测模块。
进一步的,上述各个装置以及模块之间均通过光纤进行连接。
以上详细描述了本实用新型的优选实施方式,但是,本实用新型并不限于上述实施方式中的具体细节,在本实用新型的技术构思范围内,可以对本实用新型的技术方案进行多种简单变型,这些简单变型均属于本实用新型的保护范围。
另外需要说明的是,在上述具体实施方式中所描述的各个具体技术特征,在不矛盾的情况下,可以通过任何合适的方式进行组合,为了避免不必要的重复,本实用新型对各种可能的组合方式不再另行说明。
此外,本实用新型的各种不同的实施方式之间也可以进行任意组合,只要其不违背本实用新型的思想,其同样应当视为本实用新型所公开的内容。
Claims (6)
1.一种双通道光纤振动检测系统,其特征在于,所述双通道光纤振动检测系统包括:光信号发射装置、双通道耦合器以及光探测模块;
其中,所述光信号发射装置包括依次连接的激光器、声光调制器和EDFA模块,所述EDFA模块末端和双通道耦合器连接,所述双通道耦合器分别连接光探测模块。
2.如权利要求1所述的双通道光纤振动检测系统,其特征在于,所述光探测模块包括环形器、分束器、波分复用器、光电转化器、信号采集卡、拉曼放大模块和熔光器,其中,所述环形器的输入端和双通道耦合器的输出端连接,所述环形器分别连接分束器和波分复用器,所述分束器依次与光电转化器和信号采集卡连接,所述波分复用器分别和拉曼放大模块和熔光器连接。
3.如权利要求2所述的双通道光纤振动检测系统,其特征在于,所述信号采集卡为双通道信号采集卡。
4.如权利要求1所述的双通道光纤振动检测系统,其特征在于,所述光探测模块为双通道光探测模块。
5.如权利要求1所述的双通道光纤振动检测系统,其特征在于,所述光信号发射装置中的激光器和声光调制器之间设有可调衰减器。
6.如权利要求1所述的双通道光纤振动检测系统,其特征在于,上述各个装置以及模块之间通过光纤进行连接。
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- 2019-08-28 CN CN201921415196.5U patent/CN211121599U/zh not_active Expired - Fee Related
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