RU186277U1 - Оптический бриллюэновский рефлектометр для систем мониторинга оптических волокон - Google Patents
Оптический бриллюэновский рефлектометр для систем мониторинга оптических волокон Download PDFInfo
- Publication number
- RU186277U1 RU186277U1 RU2018135383U RU2018135383U RU186277U1 RU 186277 U1 RU186277 U1 RU 186277U1 RU 2018135383 U RU2018135383 U RU 2018135383U RU 2018135383 U RU2018135383 U RU 2018135383U RU 186277 U1 RU186277 U1 RU 186277U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- output
- optical
- input
- circulator
- additional
- Prior art date
Links
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 title claims abstract description 84
- 239000013307 optical fiber Substances 0.000 title claims abstract description 16
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 title claims abstract description 7
- 230000005855 radiation Effects 0.000 claims abstract description 18
- 229910052691 Erbium Inorganic materials 0.000 claims abstract description 8
- UYAHIZSMUZPPFV-UHFFFAOYSA-N erbium Chemical compound [Er] UYAHIZSMUZPPFV-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 8
- 238000012360 testing method Methods 0.000 abstract description 5
- 238000005259 measurement Methods 0.000 abstract description 4
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 description 7
- 238000000034 method Methods 0.000 description 5
- 239000005416 organic matter Substances 0.000 description 4
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 2
- 238000004891 communication Methods 0.000 description 2
- 238000001514 detection method Methods 0.000 description 2
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 description 2
- 238000013399 early diagnosis Methods 0.000 description 2
- VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N Silicium dioxide Chemical compound O=[Si]=O VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 230000008878 coupling Effects 0.000 description 1
- 238000010168 coupling process Methods 0.000 description 1
- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 description 1
- 230000007547 defect Effects 0.000 description 1
- 238000013461 design Methods 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 239000000835 fiber Substances 0.000 description 1
- 230000009022 nonlinear effect Effects 0.000 description 1
- 238000000253 optical time-domain reflectometry Methods 0.000 description 1
- 230000005693 optoelectronics Effects 0.000 description 1
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 1
- 238000002310 reflectometry Methods 0.000 description 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N21/00—Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
- G01N21/17—Systems in which incident light is modified in accordance with the properties of the material investigated
- G01N21/25—Colour; Spectral properties, i.e. comparison of effect of material on the light at two or more different wavelengths or wavelength bands
- G01N21/27—Colour; Spectral properties, i.e. comparison of effect of material on the light at two or more different wavelengths or wavelength bands using photo-electric detection ; circuits for computing concentration
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01D—MEASURING NOT SPECIALLY ADAPTED FOR A SPECIFIC VARIABLE; ARRANGEMENTS FOR MEASURING TWO OR MORE VARIABLES NOT COVERED IN A SINGLE OTHER SUBCLASS; TARIFF METERING APPARATUS; MEASURING OR TESTING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- G01D5/00—Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable
- G01D5/26—Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable characterised by optical transfer means, i.e. using infrared, visible, or ultraviolet light
- G01D5/32—Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable characterised by optical transfer means, i.e. using infrared, visible, or ultraviolet light with attenuation or whole or partial obturation of beams of light
- G01D5/34—Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable characterised by optical transfer means, i.e. using infrared, visible, or ultraviolet light with attenuation or whole or partial obturation of beams of light the beams of light being detected by photocells
- G01D5/353—Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable characterised by optical transfer means, i.e. using infrared, visible, or ultraviolet light with attenuation or whole or partial obturation of beams of light the beams of light being detected by photocells influencing the transmission properties of an optical fibre
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mathematical Physics (AREA)
- Theoretical Computer Science (AREA)
- Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Analytical Chemistry (AREA)
- Biochemistry (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- Immunology (AREA)
- Pathology (AREA)
- Lasers (AREA)
Abstract
Полезная модель относится к системам мониторинга оптических волокон. Оптический бриллюэновский рефлектометр для систем мониторинга оптических волокон, содержащий лазерный источник излучения, формирователь импульсов, два оптических разветвителя, два циркулятора, оптический соединитель, два фотоприёмника, три оптических фильтра, микропроцессор. Причём лазерный источник излучения соединен со входом формирователя импульсов, первый выход первого оптического разветвителя соединён со входом основного циркулятора, а второй выход первого оптического разветвителя соединён со входом дополнительного циркулятора, первый выход дополнительного циркулятора соединён с эталонным отрезком оптического волокна, выход которого подключен к терминатору. Второй выход дополнительного циркулятора соединён со входом первого оптического фильтра, первый выход основного циркулятора соединен через оптический соединитель с тестируемым оптическим волокном, второй выход основного циркулятора соединён со входом второго оптического разветвителя, второй выход которого соединён со входом второго оптического фильтра, а выход оптического фильтра – с входом второго фотоприемника, выходы всех фотоприемников соединены с микропроцессором. При этом рефлектометр содержит эрбиевый усилитель, выход которого соединён со входом регулируемого аттенюатора, вход эрбиевого усилителя соединён с выходом формирователя импульсов, а выход регулируемого аттенюатора – со входом первого оптического разветвителя. Технический результат - повышение точности определения степени натяжения оптического волокна и сокращение времени измерений. 1 ил.
Description
Полезная модель относится к области измерительной техники и к системам мониторинга, в частности, к оптоэлектронным устройствам для измерения и контроля параметров оптических волокон (ОВ), позволяющим осуществлять измерение степени натяжения ОВ с определением местоположения участков линии, находящихся под повышенным механическим натяжением, и может быть использована для контроля параметров ОВ в процессе эксплуатации волоконно-оптических линий связи (ВОЛС).
Наиболее близким к заявляемому техническому решению является оптический бриллюэновский рефлектометр (ОБР) [Патент RU №141314 опубл. 27.05.2014], содержащий Оптический бриллюэновский рефлектометр, содержащий лазерный источник излучения, формирователь импульсов, два оптических разветвителя, циркулятор, оптический соединитель, фотоприёмник, оптический фильтр, дополнительный фотоприёмник, микропроцессор, причем первый выход циркулятора соединен через оптический соединитель с тестируемым оптоволокном, выход второго оптического разветвителя соединен с фотоприемником, оптический фильтр соединен с дополнительным фотоприемником, а выходы фотоприемников соединены с микропроцессором, отличающийся тем, что рефлектометр содержит дополнительный циркулятор, эталонный отрезок оптического волокна, терминатор, дополнительный оптический фильтр, дополнительный оптический разветвитель, причём лазерный источник излучения соединен напрямую со входом формирователя импульсов, выход формирователя импульсов – со входом первого оптического разветвителя, первый выход первого оптического разветвителя соединён напрямую со входом циркулятора, а второй выход первого оптического разветвителя соединён напрямую со входом дополнительного циркулятора, первый выход дополнительного циркулятора соединён с эталонным отрезком оптического волокна, выход которого подключен к терминатору, второй выход дополнительного циркулятора соединён со входом дополнительного оптического фильтра, выход дополнительного оптического фильтра – с первым входом второго оптического разветвителя, второй выход циркулятора соединён со входом дополнительного оптического разветвителя, первый выход дополнительного оптического разветвителя – со вторым входом второго оптического разветвителя, второй выход дополнительного оптического разветвителя соединён со входом оптического фильтра.
Недостатками устройства являются сравнительно малая длина контролируемого ОВ, повышенные требования к мощности лазерного источника, значительная погрешность определения степени натяжения ОВ при изменениях его температуры.
Техническим результатом полезной модели является создание более совершенной конструкции, позволяющей повысить точность определения степени натяжения ОВ, увеличить допустимую длину контролируемого ОВ, сократить время измерений.
Указанный технический результат достигается тем, что ОБР, содержащий лазерный источник излучения, формирователь импульсов, два оптических разветвителя, два циркулятора, оптический соединитель, два фотоприёмника, три оптических фильтра, микропроцессор, причём лазерный источник излучения соединен со входом формирователя импульсов, первый выход первого оптического разветвителя соединён со входом основного циркулятора, а второй выход первого оптического разветвителя соединён со входом дополнительного циркулятора, первый выход дополнительного циркулятора соединён с эталонным отрезком оптического волокна, выход которого подключен к терминатору, второй выход дополнительного циркулятора соединён со входом первого оптического фильтра, первый выход основного циркулятора соединен через оптический соединитель с тестируемым оптическим волокном, второй выход основного циркулятора соединён со входом второго оптического разветвителя, второй выход которого соединён со входом второго оптического фильтра, а выход оптического фильтра – с входом второго фотоприемника, выходы всех фотоприемников соединены с микропроцессором, согласно заявляемому техническому решению, ОБР содержит эрбиевый усилитель, выход которого соединён со входом регулируемого аттенюатора, вход эрбиевого усилителя соединён с выходом формирователя импульсов, а выход регулируемого аттенюатора – со входом первого оптического разветвителя, исключен оптический разветвитель первый вход которого был соединён с выходом первого оптического фильтра, второй выход – с первым выходом второго оптического разветвителя, выход – с входом первого фотоприемника, а выход первого оптического фильтра соединён напрямую с входом первого фотоприемника, первый выход второго оптического разветвителя соединён с дополнительным оптическим фильтром, выход которого соединён со входом дополнительного фотоприёмника, а выход дополнительного фотоприёмника – с микропроцессором.
На Фиг. представлена схема ОБР.
ОБР содержит лазерный источник излучения (Л) 1, соединённый через формирователь импульсов (ФИ) 2 со входом эрбиевого усилителя (ЭрУ) 3, выход которого соединён со входом регулируемого аттенюатора (РАт) 4, выход регулируемого аттенюатора – со входом первого оптического разветвителя(ОР1) 5, первый выход которого подключен ко входу основного циркулятора (Ц2) 6, а второй выход – со входом дополнительного циркулятора (Ц1) 7; первый выход дополнительного циркулятора (Ц1) 7 соединён с эталонным отрезком ОВ (ЭВ) 8, выход которого подключен к терминатору (Т) 9, второй выход дополнительного циркулятора (Ц1) 7 соединён со входом первого оптического фильтра (ОФ1) 10, выход которого подключен напрямую ко входу первого фотоприемника (ФП1) 11; первый выход основного циркулятора (Ц2) 6 подключен к оптическому соединителю (ОС) 12, второй выход основного циркулятора (Ц2) 6 соединён со входом второго оптического разветвителя (ОР2) 13, первый выход которого подключен через дополнительный оптический фильтр (ОФ2) 14 ко входу дополнительного фотоприёмника (ФП2) 15, а второй выход – через оптический фильтр (ОФ3) 16 ко входу фотоприёмника (ФП3) 17; выходы всех фотоприёмников подключены к микропроцессору (М) 18.
ОБР работает следующим образом. Излучение лазера (Л) 1 проходит через формирователь импульсов (ФИ) 2, который создаёт импульсы заданной длительности с заданной частотой повторения, на вход эрбиевого усилителя (ЭрУ) 3, с выхода которого усиленный сигнал поступает на вход регулируемого аттенюатора (РАт) 4, который устанавливает оптимальный уровень мощности тестирующего сигнала (превышающий порог возникновения РМБ, но меньший порога проявления других нелинейных эффектов) в зависимости от длины ОВ и его типа, с выхода регулируемого аттенюатора (РАт) 4 сигнал поступает на вход первого оптического разветвителя (ОР1) 5 и делится им на две части.
Первая (меньшая) часть излучения подаётся на вход дополнительного циркулятора (Ц1) 7, а затем через один из его выходов поступает на вход эталонного отрезка ОВ (ЭтВ) 8. Это излучение приводит к появлению в эталонном отрезке ОВ (ЭтВ) 8 рассеяния Мандельштама – Бриллюэна (РМБ), которое распространяется в обратном направлении и возвращается к циркулятору (Ц1) 7. Терминатор (Т) 9 добавлен в схему для предотвращения появления волны, отраженной от торца ОВ. Эталонный отрезок ОВ (ЭтВ) 8 представляет собой ОВ с такими же свойствами, как и тестируемое ОВ, которое не подвержено механическим натяжениям и имеет постоянную известную температуру.
Далее компоненты обратного рассеяния через второй выход циркулятора (Ц1) 7 проходят через оптический фильтр (ОФ1) 10, пропускающий только спектр РМБ, полученный при отсутствии натяжения в эталонном ОВ (частота максимума спектра РМБ смещена на fB0 относительно частоты лазера fL), а затем отфильтрованный сигнал частотой fL – fB0 поступает на вход первого фотоприемника (ФП1) 11. В результате формируется опорный канал, необходимый для дальнейшей обработки сигнала. Вторая (большая) часть излучения от оптического разветвителя (ОР1) 5 поступает на вход основного циркулятора (Ц2) 6, а с его выхода через оптический соединитель (ОС) 12 вводится в тестируемое ОВ.
Излучение обратного рассеяния от нерегулярностей тестируемого ОВ, которое содержит компоненты рассеяния Рэлея (имеют ту же частоту максимума, что и излучение лазера fL) и РМБ (частота максимума смещена на fB относительно частоты лазера fL), через оптический соединитель (ОС) 12 возвращается к циркулятору (Ц2) 6 и далее поступает на вход оптического разветвителя (ОР2) 13.
Излучение с первого выхода оптического разветвителя (ОР2) 13 (меньшая часть) поступает на вход дополнительного оптического фильтра (ОФ2) 14, который настроен на частоту лазера (fL) для выделения сигнала обратного рассеяния Рэлея, ко входу дополнительного фотоприёмника (ФП2) 15. Излучение со второго выхода оптического разветвителя (ОР2) 13 (большая часть) подаётся на оптический фильтр (ОФ3) 16, полоса пропускания которого перестраивается в заданном диапазоне частот таким образом, чтобы пропускать компоненты РМБ тестируемого ОВ на вход фотоприёмника (ФП3) 17 для формирования лоренцева профиля спектра РМБ и регистрации максимума РМБ.
Сигналы с выходов всех фотоприёмников (ФП1 – ФП3) поступают на микропроцессор (М) 18 для обработки результатов и получения рефлектограмм.
При изменении натяжения сигнал РМБ, поступающий с выхода фотоприёмника (ФП3) 17, будет иметь меньшую мощность, чем такой же сигнал при отсутствии механических натяжений. Так как снижение мощности может быть вызвано и другими факторами (изменение температуры, дефекты ОВ), необходимо измерить мощность обратного сигнала рэлеевского рассеяния с выхода фотоприёмника (ФП2) 15. Величина смещения спектра РМБ, а значит, и степени натяжения ОВ, определяется по измеренным уровням мощностей.
Степень натяжения ОВ связана с бриллюэновским сдвигом частоты следующими соотношениями / Богачков И. В., Горлов Н. И. Методы и средства мониторинга и ранней диагностики волоконно-оптических линий передачи. – Омск: Изд-во ОмГТУ, 2013. – 192 с. (стр. 102) /:
где fB – бриллюэновский частотный сдвиг; n – коэффициент преломления ОВ; νA – скорость акустической волны; λ – длина волны падающего света, с – скорость света в вакууме, fL – частота излучения лазера. Скорость vА определяется формулой / Богачков И. В., Горлов Н. И. Методы и средства мониторинга и ранней диагностики волоконно-оптических линий передачи. – Омск: Изд-во ОмГТУ, 2013. – 192 с. (стр. 122) /:
где εY – модуль Юнга; ρ – плотность кварцевого стекла.
Изменение модуля Юнга (натяжения) пропорционально изменению относительной длины ОВ. Анализируя положение максимумов спектра РМБ в ОВ, можно определить fB(z) вдоль ОВ. Это позволит обнаружить местоположение распределенных нерегулярностей в ОВ и с учетом формулы (3) определить степень натяжения ОВ (sε) / Богачков И. В. A Detection of strained sections in optical fibers on basis of the Brillouin relectometry method // T-comm: Телекоммуникации и транспорт, 2016. – Том 10. – № 12 (стр. 86) /:
где sε(z) – зависимость натяжения ОВ от продольной координаты z вдоль ОВ; fB0 – начальное значение fB ОВ при отсутствии натяжения и заданной температуре; Cf – коэффициент линеаризации.
Однако бриллюэновский частотный сдвиг (fB) зависит не только от натяжения, но и от температуры (t°), причём эта зависимость также линейная / Богачков И. В., Горлов Н. И. Обнаружение участков с измененной температурой волоконно-оптических линий связи методом бриллюэновской рефлектометрии // Вестник СибГУТИ. – Новосибирск, 2015. – Вып. 4 (32) (стр. 75) /:
где – коэффициент линеаризации, зависящий от λ и εY, а t0 –начальная (например, комнатная) температура.
Связь смещения максимума спектра РМБ ( ) и изменения интенсивности ( ) с изменениями модуля Юнга (натяжения) и температуры определяется формулой / Богачков И. В., Горлов Н. И. Экспериментальные исследования влияния температуры на спектр бриллюэновского рассеяния и характеристики оптических волокон // Вестник СибГУТИ. – Новосибирск, 2015. – Вып. 4 (32) (стр. 4) /:
где , , и – коэффициенты связи для соответствующих параметров. Определив значения и , по формуле (5) можно скорректировать значения изменения натяжения ОВ.
Таким образом, в результате введения новых связей и элементов в рефлектометре повышается точность определения степени натяжения ОВ, увеличивается допустимая длина контролируемого ОВ и сокращается время измерений.
Claims (1)
- Оптический бриллюэновский рефлектометр для систем мониторинга оптических волокон, содержащий лазерный источник излучения, формирователь импульсов, два оптических разветвителя, два циркулятора, оптический соединитель, два фотоприёмника, три оптических фильтра, микропроцессор, причём лазерный источник излучения соединен со входом формирователя импульсов, первый выход первого оптического разветвителя соединён со входом основного циркулятора, а второй выход первого оптического разветвителя соединён со входом дополнительного циркулятора, первый выход дополнительного циркулятора соединён с эталонным отрезком оптического волокна, выход которого подключен к терминатору, второй выход дополнительного циркулятора соединён со входом первого оптического фильтра, первый выход основного циркулятора соединен через оптический соединитель с тестируемым оптическим волокном, второй выход основного циркулятора соединён со входом второго оптического разветвителя, второй выход которого соединён со входом второго оптического фильтра, а выход оптического фильтра – с входом второго фотоприемника, выходы всех фотоприемников соединены с микропроцессором, отличающийся тем, что рефлектометр содержит эрбиевый усилитель, выход которого соединён со входом регулируемого аттенюатора, вход эрбиевого усилителя соединён с выходом формирователя импульсов, а выход регулируемого аттенюатора – со входом первого оптического разветвителя.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018135383U RU186277U1 (ru) | 2018-10-09 | 2018-10-09 | Оптический бриллюэновский рефлектометр для систем мониторинга оптических волокон |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018135383U RU186277U1 (ru) | 2018-10-09 | 2018-10-09 | Оптический бриллюэновский рефлектометр для систем мониторинга оптических волокон |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU186277U1 true RU186277U1 (ru) | 2019-01-15 |
Family
ID=65020610
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2018135383U RU186277U1 (ru) | 2018-10-09 | 2018-10-09 | Оптический бриллюэновский рефлектометр для систем мониторинга оптических волокон |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU186277U1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU195647U1 (ru) * | 2019-12-13 | 2020-02-03 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный технический университет"(ОмГТУ) | Оптический рефлектометр для ранней диагностики волоконно-оптических линий связи |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU117634U1 (ru) * | 2011-07-04 | 2012-06-27 | Государственное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Омский Государственный Технический Университет" | Оптический рефлектометр |
RU127926U1 (ru) * | 2012-11-20 | 2013-05-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Омский государственный технический университет" | Оптический бриллюэновский рефлектометр |
RU139203U1 (ru) * | 2013-10-22 | 2014-04-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Омский государственный технический университет" | Оптический бриллюэновский рефлектометр |
US8699009B2 (en) * | 2008-11-27 | 2014-04-15 | Neubrex Co., Ltd. | Distributed optical fiber sensor |
WO2015170355A1 (en) * | 2014-05-05 | 2015-11-12 | Filippo Bastianini | Apparatus for interrogating distributed optical fibre sensors using a stimulated brillouin scattering optical frequency-domain interferometer |
-
2018
- 2018-10-09 RU RU2018135383U patent/RU186277U1/ru active
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US8699009B2 (en) * | 2008-11-27 | 2014-04-15 | Neubrex Co., Ltd. | Distributed optical fiber sensor |
RU117634U1 (ru) * | 2011-07-04 | 2012-06-27 | Государственное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Омский Государственный Технический Университет" | Оптический рефлектометр |
RU127926U1 (ru) * | 2012-11-20 | 2013-05-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Омский государственный технический университет" | Оптический бриллюэновский рефлектометр |
RU139203U1 (ru) * | 2013-10-22 | 2014-04-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Омский государственный технический университет" | Оптический бриллюэновский рефлектометр |
WO2015170355A1 (en) * | 2014-05-05 | 2015-11-12 | Filippo Bastianini | Apparatus for interrogating distributed optical fibre sensors using a stimulated brillouin scattering optical frequency-domain interferometer |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU195647U1 (ru) * | 2019-12-13 | 2020-02-03 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный технический университет"(ОмГТУ) | Оптический рефлектометр для ранней диагностики волоконно-оптических линий связи |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN102147236B (zh) | 一种全分布式光纤应变及振动的传感方法与传感器 | |
CN103196584B (zh) | 测量光纤中温度和应力的方法、以及布里渊光时域反射仪 | |
CN103278185B (zh) | 基于校准光纤光栅的腔衰荡光纤光栅传感解调装置 | |
US8734011B2 (en) | Distributed optical fiber temperature sensor based on optical fiber delay | |
CN101324424B (zh) | 光纤布里渊光时域分析器 | |
CN107843357B (zh) | 基于拉曼散射的分布式光纤温度及应变检测方法 | |
CN103364106B (zh) | 一种基于超长环形激光泵浦的布里渊光时域分析传感系统 | |
CN104111086B (zh) | 基于低布里渊散射阈值传感光纤的光时域反射仪的装置与方法 | |
CN201876324U (zh) | 分布式光纤拉曼温度传感器的双光源光路结构 | |
CN108760080B (zh) | 一种基于ase噪声的分布式光纤拉曼测温装置及方法 | |
CN110307920B (zh) | 基于噪声调制的光纤温度、应力传感系统及测量方法 | |
CN104776871B (zh) | 光纤布里渊分布式测量光路、装置和方法 | |
CN109029770B (zh) | 基于环路解调的分布式光纤拉曼温度及应变解调方法 | |
CN111811554A (zh) | 基于光腔衰荡大范围高精度光纤光栅传感方法及装置 | |
RU186277U1 (ru) | Оптический бриллюэновский рефлектометр для систем мониторинга оптических волокон | |
CN112082494B (zh) | 光纤应变及温度分布复合测试botdr及其工作方法 | |
RU186231U1 (ru) | Оптический бриллюэновский рефлектометр | |
CN117232558A (zh) | 一种局部受激布里渊散射光时域反射系统及数据处理方法 | |
RU195647U1 (ru) | Оптический рефлектометр для ранней диагностики волоконно-оптических линий связи | |
CN203224310U (zh) | 布里渊光时域反射仪 | |
CN206959867U (zh) | 一种基于瑞利散射的光信号采集系统 | |
RU138620U1 (ru) | Бриллюэновский оптический рефлектометр | |
CN212482511U (zh) | 一种基于光腔衰荡大范围高精度光纤光栅传感的装置 | |
CN113091783B (zh) | 基于二级布里渊散射的高灵敏传感装置及方法 | |
RU2413259C1 (ru) | Способ регистрации сигналов измерительных преобразователей на основе брэгговских решеток, записанных в едином волоконном световоде |