RU2487478C2 - Оптический рефлектометр - Google Patents

Оптический рефлектометр Download PDF

Info

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
Application number
RU2011140928/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011140928A (ru
Inventor
Андрей Андреевич Катанович
Владимир Иосифович Бегун
Руслан Николаевич Сипягин
Валерий Павлович Чемиренко
Павел Валерьевич Попов
Original Assignee
Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военный учебно-научный центр Военно-Морского Флота "Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военный учебно-научный центр Военно-Морского Флота "Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова" filed Critical Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военный учебно-научный центр Военно-Морского Флота "Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова"
Priority to RU2011140928/28A priority Critical patent/RU2487478C2/ru
Publication of RU2011140928A publication Critical patent/RU2011140928A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2487478C2 publication Critical patent/RU2487478C2/ru

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
L = 10 4 ( B D P M D ) 2
Figure 00000001
где В - скорость передачи в оптическом канале, Гбит/с;
PPMD - коэффициент ПМД, п с / к м
Figure 00000002
.
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.
L в = 2 π Δ β = λ Δ n δ
Figure 00000003
,
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
P M D 2 = 2 ( λ L c c L в ) 2 ( L L c + exp ) ( L L c ) 1 )
Figure 00000004
.
где L - протяженность измеряемого участка; λ - длина волны излучения; с - скорость света в вакууме.
Для определения Lc обычно применяют соотношение
r R ( z ) = 16 π 2 3 L в 2 exp ( | z | L c )
Figure 00000005
.
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
P p ( z ) = P z o exp ( 2 α z ) [ 1 + sin ( Q ) Q cos ( 4 π z / L в ) ]
Figure 00000006
,
Q = π υ s T o L в
Figure 00000007
,
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)

  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:
    P p ( z ) = P z o exp ( 2 α z ) [ 1 + sin ( Q ) Q cos ( 4 π z / L в ) ] ,
    Figure 00000008

    Q = π υ s T o L в ,
    Figure 00000009

    где Pzo - суммарная мощность потока, рассеянного на ближнем конце и распространяющегося в обратном направлении; υs - групповая скорость; То - длительность зондирующего импульса; Lв - длина биений.
RU2011140928/28A 2011-10-07 2011-10-07 Оптический рефлектометр RU2487478C2 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ROGERS A. Polarization in Optical Fibers, Artech House, Boston/London, 2008, p.172-177. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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