RU2487478C2 - Оптический рефлектометр - Google Patents
Оптический рефлектометр Download PDFInfo
- Publication number
- RU2487478C2 RU2487478C2 RU2011140928/28A RU2011140928A RU2487478C2 RU 2487478 C2 RU2487478 C2 RU 2487478C2 RU 2011140928/28 A RU2011140928/28 A RU 2011140928/28A RU 2011140928 A RU2011140928 A RU 2011140928A RU 2487478 C2 RU2487478 C2 RU 2487478C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- optical
- polarizer
- length
- pulse generator
- duration
- Prior art date
Links
Landscapes
- Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)
- Testing Of Optical Devices Or Fibers (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области электрорадиотехники, а именно к технике подводно-кабельной связи, и может быть использовано в подводно-кабельных волоконно-оптических системах связи. За счет определения изменения состояния поляризации оптического излучения по результатам изменений длины биений и длины корреляции оптического волокна обеспечивается нахождение распределения поляризационной модовой дисперсии вдоль волоконно-оптической линий передачи и локализация проблемных участков. 1 ил.
Description
Настоящее изобретение относиться к области электрорадиотехники, а именно к технике подводно-кабельной связи, и может быть использована в подводно-кабельных волоконно-оптических системах связи ВМФ.
Увеличение скорости передачи в оптическом канале до уровня 10 Гбит/с и выше приводит к тому, что одним из основных факторов, ограничивающих работоспособность волоконно-оптических линий передачи (ВОЛП), становиться поляризационная модовая дисперсия (ПМД). Актуальной задачей при этом является локализация проблемных сегментов ВОЛП с повышенным уровнем ПМД с целью последующей модернизации линейно-кабельных сооружений. Для решения подобных задач предлагается использовать поляризационный оптический рефлектометр. Отличительной особенностью этого прибора является измерение линейной вариации длительности зондирующих импульсов.
В настоящее время поляризационная модовая дисперсия оптических волокон (ОВ) является одним из основных факторов, ограничивающих протяженность регенерационных участков ВОЛП и скорость передачи информации в оптическом кабеле. Для оценки максимальной протяженности регенерационного участка L, ограниченного ПМД, может быть использована формула
где В - скорость передачи в оптическом канале, Гбит/с;
С учетом того, что на регенерационных участках действующих ВОЛП могут существовать ОВ с повышенным уровнем ПМД, то протяженность регенерационного участка может быть ограничена даже при скорости передачи 10 Гбит/с.
Величина ПМД на ВОЛП носит случайный характер и зависит не только от качества производства ОВ и ОК, но и от условий прокладки, внешних температурных воздействий в процессе эксплуатации. Исследования на ВОЛП, введенных в эксплуатацию, показали, что основной вклад в результирующее значение ПМД линии передачи, как правило, вносят отдельные участки с повышенным уровнем ПМД, на которых ОК подвергается либо внешним воздействиям, либо из-за включенных модулей компенсации дисперсии и т.п. Отсюда следует актуальность задачи локализации участков ВОЛП, характеризующихся повышенными значениями ПМД ОВ.
Существует ряд способов, методов и устройств измерения ПМД: метод анализа собственных значений матрицы Джонса; метод сферы Пуанкаре; метод фиксированного анализатора (метод сканирования длин волн); интерферометрический способ. Известные устройства представляют собой оптический рефлектометр состоящий из генератора импульсов, оптического поляризатора и блока анализа, при этом рефлектометр подключен к оптическому волокну через поляризатор.
1. Galtarossa A., Menyuk С.R. Polarization Mode Dispersion // Springer Science. - 2005. - 296 p.
2. Rojers A. Polarization in optifl fibers // Artech House. - 2008. - 273 p.
К основным недостаткам перечисленных методов и устройств следует отнести: необходимость размещения источника излучения и анализатора ПМД на двух сторонах тестируемой линии; возможность измерения только суммарного значения ПМД на линии; кроме того, применяемое для этого оборудование не только достаточно дорогое но и, как правило, не всегда удобно для работы в корабельных и полевых условиях.
Целью изобретения является нахождения распределения поляризационной модовой дисперсии вдоль волоконно-оптической линий передачи и локализация проблемных участков.
Поставленная цель достигается тем, что в оптический рефлектометр, состоящий из генератора импульсов, оптического поляризатора и блока анализа, при этом рефлектометр подключен к оптическому волокну через поляризатор, дополнительно введены: лазерный диод, оптический циркулятор и фотоприемное устройство, а генератор импульсов последовательно соединен с оптическим циркулятором оптическим поляризатором, фотоприемным устройством и блоком анализа, причем оптический циркулятор соединен с волоконно-оптическим кабелем, а реализация рефлектометра основывается на определении изменения состояния поляризации оптического излучения по результатам изменений длины биений и длины корреляции оптического волокна.
На Фиг. приведена структурная схема оптического рефлектометра. Она состоит из:
1 - генератора импульсов;
2 - лазерного диода;
3 - оптического циркулятора;
4 - оптического поляризатора;
5 - фотоприемного устройства;
6 - блока анализа;
7 - волоконно-оптического кабеля.
Генератор импульсов 1 формирует последовательность прямоугольных импульсов со средней длительностью 10 или 20 мкс, при этом интервал изменения длительности составляет 100 и 200 нс с шагом 10 и 20 нс, соответственно. Для снижения степени деполяризации излучения при распространении в качестве источника излучения был выбран узкополосный лазерный диод 2 со следующими характеристиками: длина волны - 1550 нм; ширина спектра (по уровню - 20 дБ) - <0,2 нм.
Разделение прямого и обратно-рассеянного потоков осуществляется оптическим циркулятором 3. На входе фотоприемного устройства 5 установлен оптический поляризатор 4 с коэффициентом подавления - 40 дБ. В блоке анализа 6 происходит обработка полученного сигнала в соответствии с разработанным алгоритмом.
В основе алгоритма лежат следующие положения:
- в фиксированных точках xi рефлектограммы по шкале длительности импульса определяются период и длина биений;
- в области точек xi определяется среднее значение длины биений по шкале расстояний;
- полученные оценки длины биений (Lв) и среднего значения L сопоставляются для каждой точки xi, и далее оценивается погрешность измерений.
В результате определяется расстояние Lв по длине ОВ, позволяющее локализовать участки с пониженным значением Lв и, следовательно, с вероятностью повышенного уровня ПМД.
Реализация оптического рефлектометра основывается на определении изменения состояния поляризации оптического излучения по результатам изменений длины биений и длины корреляции ОВ.
Длина биений La обусловливает протяженность ОВ, на которой сдвиг фазы поляризационных компонент составляет 2π, т.е.
где Δβ - двулучепреломление; Δn - разность показателей преломления.
Длина корреляции Lc описывает случайную связь между двумя поляризационными модами и определяется как расстояние, на котором пространственная корреляция двулучепреломления уменьшается в 1/е2 раз.
Значение ПМД ОВ можно выразить через Lв и Lc в виде
где L - протяженность измеряемого участка; λ - длина волны излучения; с - скорость света в вакууме.
Для определения Lc обычно применяют соотношение
где rR(z) - автокорреляционная функция двулучепреломления, рассчитанная по распределению Lв вдоль ОВ.
В оптическом рефлектометре сигнал обратного рассеяния, проходя через поляризатор, испытывает периодические колебания с частотой, кратной Lв.
Мощность потока обратного рассеяния, прошедшая через поляризатор, на ближнем конце при зондировании прямоугольными импульсами можно записать в виде
где Pzo - суммарная мощность потока, рассеянного на ближнем конце и распространяющегося в обратном направлении; υg - групповая скорость; То - длительность зондирующего импульса.
Из формулы следует, что: сигнал изменяется вдоль ОВ с периодом, прямо-пропорциональным Lв; относительный размах колебаний прямо пропорционален Lв и обратно пропорционален То.
Таким образом, задачу можно свести к нахождению распределения Lв вдоль ОВ.
Предварительные испытания опытного образца оптического рефлектометра с линейной вариацией длительности импульсов продемонстрировали потенциальные возможности устройства, достоинством которого является оценивание погрешности измерения Lв по различным критериям.
Claims (1)
- Оптический рефлектометр, содержащий генератор импульсов, источник лазерного излучения, оптический разветвитель (циркулятор), оптический поляризатор, фотоприемное устройство и блок анализа, отличающийся тем, что генератор импульсов последовательно соединен с оптическим циркулятором оптическим поляризатором, фотоприемным устройством и блоком анализа, а оптический циркулятор соединен с волоконно-оптическим кабелем, причем генератор импульсов формирует последовательность прямоугольных импульсов со средней длительностью 10 или 20 мкс, а интервал измерения длительности составляет 100 и 200 нс с шагом 10 и 20 нс соответственно, при этом мощность потока обратного рассеяния, прошедшая через поляризатор, на ближнем конце при зондировании прямоугольными импульсами определяется выражением:
где Pzo - суммарная мощность потока, рассеянного на ближнем конце и распространяющегося в обратном направлении; υs - групповая скорость; То - длительность зондирующего импульса; Lв - длина биений.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2011140928/28A RU2487478C2 (ru) | 2011-10-07 | 2011-10-07 | Оптический рефлектометр |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2011140928/28A RU2487478C2 (ru) | 2011-10-07 | 2011-10-07 | Оптический рефлектометр |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2011140928A RU2011140928A (ru) | 2013-05-20 |
RU2487478C2 true RU2487478C2 (ru) | 2013-07-10 |
Family
ID=48788446
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2011140928/28A RU2487478C2 (ru) | 2011-10-07 | 2011-10-07 | Оптический рефлектометр |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2487478C2 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2759785C1 (ru) * | 2021-03-09 | 2021-11-17 | Общество с ограниченной ответственностью "Оптические технологии" (ООО "Оптические технологии") | Оптический корреляционный рефлектометр |
Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO1998036256A1 (en) * | 1997-02-13 | 1998-08-20 | Andrea Galtarossa | Apparatus for measuring characteristics of an optical fibre |
EP0984571A2 (en) * | 1998-08-28 | 2000-03-08 | Nortel Networks Corporation | Method of measuring the polarisation mode dispersion |
US6724469B2 (en) * | 2002-03-15 | 2004-04-20 | Exfo Electro-Optical Engineering Inc. | Polarization-OTDR for measuring characteristics of optical fibers |
WO2005041449A1 (en) * | 2003-10-27 | 2005-05-06 | Faculte Polytechnique De Mons | Method for characterising an optical fibre link |
RU2325037C2 (ru) * | 2006-07-04 | 2008-05-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие СвязьАвтоматикаМонтаж" (ООО НПП САМ) | Способ определения длины биений оптического волокна на участке линии передачи |
RU2393635C1 (ru) * | 2009-04-13 | 2010-06-27 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Связь Автоматика Монтаж" (ООО НПП "САМ") | Способ определения длины биений оптического волокна на участке линии передачи |
RU2407167C2 (ru) * | 2009-01-11 | 2010-12-20 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Связь Автоматика Монтаж" (ООО НПП "САМ") | Способ определения длины биений оптического волокна на участке линии передачи |
-
2011
- 2011-10-07 RU RU2011140928/28A patent/RU2487478C2/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO1998036256A1 (en) * | 1997-02-13 | 1998-08-20 | Andrea Galtarossa | Apparatus for measuring characteristics of an optical fibre |
EP0984571A2 (en) * | 1998-08-28 | 2000-03-08 | Nortel Networks Corporation | Method of measuring the polarisation mode dispersion |
US6724469B2 (en) * | 2002-03-15 | 2004-04-20 | Exfo Electro-Optical Engineering Inc. | Polarization-OTDR for measuring characteristics of optical fibers |
WO2005041449A1 (en) * | 2003-10-27 | 2005-05-06 | Faculte Polytechnique De Mons | Method for characterising an optical fibre link |
RU2325037C2 (ru) * | 2006-07-04 | 2008-05-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие СвязьАвтоматикаМонтаж" (ООО НПП САМ) | Способ определения длины биений оптического волокна на участке линии передачи |
RU2407167C2 (ru) * | 2009-01-11 | 2010-12-20 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Связь Автоматика Монтаж" (ООО НПП "САМ") | Способ определения длины биений оптического волокна на участке линии передачи |
RU2393635C1 (ru) * | 2009-04-13 | 2010-06-27 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Связь Автоматика Монтаж" (ООО НПП "САМ") | Способ определения длины биений оптического волокна на участке линии передачи |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
ROGERS A. Polarization in Optical Fibers, Artech House, Boston/London, 2008, p.172-177. * |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2759785C1 (ru) * | 2021-03-09 | 2021-11-17 | Общество с ограниченной ответственностью "Оптические технологии" (ООО "Оптические технологии") | Оптический корреляционный рефлектометр |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2011140928A (ru) | 2013-05-20 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
EP2350603B1 (en) | Distributed fibre optic sensing for event detection | |
US20200209020A1 (en) | Distributed optical sensing systems and methods | |
EP1869511B1 (en) | Calculation of birefringence in a waveguide based on rayleigh scatter | |
Froggatt et al. | Characterization of polarization-maintaining fiber using high-sensitivity optical-frequency-domain reflectometry | |
US7212281B2 (en) | Optical fiber polarization mode dispersion measurement method and measurement device | |
US9784567B2 (en) | Distributed brillouin sensing using correlation | |
US20080297772A1 (en) | Detecting a Disturbance in the Propagation of Light in an Optical Waveguide | |
Chen et al. | Distributed fiber-optic acoustic sensor with sub-nano strain resolution based on time-gated digital OFDR | |
Calvani et al. | Polarization measurements on single-mode fibers | |
US20170219390A1 (en) | Optical fiber sensor device | |
JP3147616B2 (ja) | 分布型導波路センサ | |
Shibata et al. | Improving performance of phase shift pulse BOTDR | |
JP2012505410A (ja) | 検出システム及びそのようなシステムに用いるための光ファイバ | |
Alasaarela et al. | Comparison of distributed fiber optic sensing methods for location and quantity information measurements | |
US9689666B2 (en) | 1-dimensional and 2-dimensional distributed fiber-optic strain and stress sensors based on polarization maintaining fiber using distributed polarization crosstalk analyzer as an interrogator | |
RU2487478C2 (ru) | Оптический рефлектометр | |
Burdin et al. | Polarization optical time domain reflectometer with linear extension of pulse width | |
JP7238507B2 (ja) | 振動検知光ファイバセンサ及び振動検知方法 | |
CN203224310U (zh) | 布里渊光时域反射仪 | |
Meng et al. | Distributed optical fiber sensing system based on bidirectional sensing structure and filtering effect of unbalanced Mach–Zehnder interferometer | |
CN115931105A (zh) | 一种单端分布式光纤振动传感器系统及信号处理方法 | |
US20230288191A1 (en) | Strain change measuring device and strain change measuring method | |
El-Sayed et al. | Investigation of the precision regarding fiber fault location with a commercial Optical Time Domain Reflectometer | |
Liehr et al. | Wavelength-modulated C-OTDR techniques for distributed dynamic measurement | |
JP6751371B2 (ja) | 空間モード分散測定方法及び空間モード分散測定装置 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20151008 |