一种基于子啁啾脉冲提取的COTDR测量方法及其系统

    公开(公告)号:CN110132331A

    公开(公告)日:2019-08-16

    申请号:CN201910430428.2

    申请日:2019-05-22

    Abstract: 本发明公开了一种基于子啁啾脉冲提取的COTDR测量方法,涉及光纤传感测量技术领域,其方法步骤包括:将啁啾脉冲信号注入待检测光纤,获取啁啾脉冲信号的相干瑞利散射信号;基于相干瑞利散射信号,采用子啁啾脉冲提取算法获取子啁啾脉冲信号的相干瑞利散射响应;基于子啁啾脉冲信号的相干瑞利散射响应分别获取光纤未受到扰动时和受到扰动时的相干瑞利散射响应图样;基于光纤未受到扰动时和受到扰动时的相干瑞利散射响应图样,通过合适的延迟估计算法获取光纤扰动信息。本发明还同时公开了一种基于子啁啾脉冲提取的COTDR测量系统。本发明通过子啁啾脉冲提取过程代替扫频过程获取瑞利散射信号,能够提高光纤传感系统的测量速度和测量动态范围。

    基于双包层弱掺镱光纤的随机分布式瑞利反馈光纤激光器

    公开(公告)号:CN108879301B

    公开(公告)日:2019-07-26

    申请号:CN201810743349.2

    申请日:2018-07-09

    Abstract: 本发明公开了基于双包层弱掺镱光纤的随机分布式瑞利反馈光纤激光器,涉及光纤以及光纤激光器领域;其包括泵浦激光源、泵浦合束器和包层功率剥离器,还包括用于同时实现分布式有源增益和随机分布式瑞利反馈的双包层弱掺镱光纤,所述泵浦合束器的输出端与双包层弱掺镱光纤一端连接,所述双包层弱掺镱光纤的另一端与包层功率剥离器的输入端连接,所述双包层弱掺镱光纤中镱离子的浓度取值范围为0.5x1023‑1x1027/m3;本发明解决了现有随机光纤激光器无法同时提供分布式有源增益和提供随机分布式瑞利反馈的问题,达到了利用单一光纤同时提供分布式有源增益和随机分布式瑞利反馈的效果。

    基于Golay互补序列的相位敏感型光时域反射仪及其实现方法

    公开(公告)号:CN107063433B

    公开(公告)日:2019-06-25

    申请号:CN201710295503.X

    申请日:2017-04-28

    Abstract: 本发明涉及一种基于Golay互补序列的相位敏感型光时域反射仪,该反射仪包括输入光产生单元(1)、保偏分束器(2)、编码序列调制单元(3)、环形器(4)、待测光纤(5)、零差移频器(6)、偏振控制单元(7)、探测单元(8)及信号解调单元(9);同时还公开了基于Golay互补序列实现相位敏感型光时域反射仪的方法。本发明探测单元使用了I/Q解调系统,可以用精炼的结构实时有效地还原真实后向瑞利散射光的全部光场信息尤其是绝对相位信息;其本振光增益使得解调光纤尾端的极弱信号成为了可能,所以此系统有助于延长系统的传感距离。

    基于载波抑制的单边带调制宽频线性扫频系统及方法

    公开(公告)号:CN107015319A

    公开(公告)日:2017-08-04

    申请号:CN201710282781.1

    申请日:2017-04-26

    CPC classification number: G02B6/42 G01K11/3206

    Abstract: 本发明涉及一种基于载波抑制的单边带调制宽频线性扫频系统,该系统包括首尾顺次连接的1:1耦合器(2)、环形器(3)、布拉格光纤光栅(4)、抑制载波单边带调制器及EDFA放大器(8),所述1:1耦合器(2)还连接有激光器(1);所述抑制载波单边带调制器由顺次连接的I/Q调制器(5)、90°电桥(6)及射频信号发生器(7)组成;同时公开了该系统的扫频方法。本发明采用反射区间的布拉格光纤光栅,通过抑制载波单边带调制器多次调制,可以使调制多次后的光完全被反射,获得较大的扫频范围,从而突破电子元器件的限制,提高了系统的扫频范围。

    一种新型多波长布里渊-拉曼光纤激光器

    公开(公告)号:CN103441417B

    公开(公告)日:2015-12-23

    申请号:CN201310423611.2

    申请日:2013-09-17

    Abstract: 本发明公开了一种新型多波长布里渊-拉曼光纤激光器,涉及光纤激光器技术领域,目的在于提供一种能产生多种波长的多波长布里渊-拉曼光纤激光器。其技术方案为:包括布里渊泵浦激光源、环形器、3db耦合器、单模光纤、波分复用器、拉曼泵浦激光源、色散补偿光纤、隔离器。其有益效果在于:长距离单模光纤中的瑞利散射能提供随机分布反馈作用,并将部分光重新反射回色散补偿光纤中,从而有效提高激射效率,产生条数更多,功率均衡的多波长输出;此外,长距离单模光纤中的瑞利散射具有压窄激光线宽的作用,激光线宽窄,从而能对多波长激光起到光谱整形,达到相邻信道间线宽均衡的效果。

    一种采用随机激光放大的偏振及相位敏感光时域反射计

    公开(公告)号:CN103152097B

    公开(公告)日:2015-10-21

    申请号:CN201310078037.1

    申请日:2013-03-12

    CPC classification number: G01D5/35354 G01J1/42 G01J5/10

    Abstract: 本发明公开了采用随机激光放大的长距离偏振及相位敏感光时域反射计,以延长传感距离。方案包括基于单边泵浦产生的光纤随机激光进行分布式拉曼放大的长距离偏振及相位敏感光时域反射计、基于双边泵浦产生的光纤随机激光进行分布式拉曼放大的长距离偏振及相位敏感光时域反射计,基于单边泵浦产生的光纤随机激光与普通拉曼泵浦源混合进行拉曼放大的长距离偏振及相位敏感光时域反射计。本技术用于光纤扰动传感,可大幅提高传感系统的工作距离,具备较高的实用性。

    一种布里渊分布式光纤传感系统

    公开(公告)号:CN103453921B

    公开(公告)日:2015-07-01

    申请号:CN201310426849.0

    申请日:2013-09-18

    Abstract: 本发明公开了一种布里渊分布式光纤传感系统,包括布里渊散射光(1)、光电探测器(2)、信号预处理电路(3)、高速AD采集电路(4)、任意编码脉冲电路(5)、声光驱动器(6)、数据存储电路(7)、微波源(8)、微波扫频控制电路(9)、FPGA逻辑控制电路(10)、ARM与上位机接口电路(11)和上位机(12),提供布里渊光时域分析仪所需的编码脉冲驱动信号,并对光学子系统产生的布里渊散射光信号进行采集和处理,从中解调出温度和应变信息,其针对性强,集成度高,低成本,实现了高测量精度、长测量距离。

    一种基于全光纤宽谱混沌光源的相关光时域反射仪

    公开(公告)号:CN104618013A

    公开(公告)日:2015-05-13

    申请号:CN201510038448.7

    申请日:2015-01-26

    Abstract: 该发明公开了一种基于全光纤宽谱混沌光源的相关光时域反射仪,涉及混沌光纤激光器及光时域反射仪领。该反射仪包括:全光纤混沌光源和相关型光时域反射系统;相关型光时域反射系统包括:可调衰减器、光滤波器、耦合器、环行器、光电探测器、示波器;全光纤混沌光源的出射光射入相关型光时域反射系统,首先依次通过可调衰减器、光滤波器、耦合器,通过耦合器的混沌光信号被分为参考信号和探测信号,参考信号直接由光电探测器转换为电信号由示波器采集并存储;探测信号经过环形器实现反射仪功能,反射信号被另一光电探测器转换为电信号后由同一示波器采集并存储。具有系统结构简单、稳定性高、能同时实现传感高分辨率、距离长的效果。

    一种分布式光纤声波通信方法及装置

    公开(公告)号:CN104467984A

    公开(公告)日:2015-03-25

    申请号:CN201410753163.7

    申请日:2014-12-10

    Abstract: 该发明公开了一种一种分布式光纤声波通信方法及装置,涉及光纤通信领域。首先发射携带有信息的声波,该声波传播至通信光缆,引起通信光缆内传播信号光的瑞利散射的变化,通过分布式光纤声波通信主机检测出瑞利散射的变化,解调还原出发射的声波,从而实现发明目的。因而具有完全无源特性、分布式通信特性、精确的声源定位特性;还能达到超长距离无中继通信,模拟传输和数字传输可以任意切换,不需要对硬件设备进行调整的效果;并且声波信源既可以是模拟声源,也可以是数字声源,因此该分布式光纤声波通信系统可以实现直接的声波通信,也可以实现数字通信。

    一种分区型分布式光纤信号放大方法

    公开(公告)号:CN104269723A

    公开(公告)日:2015-01-07

    申请号:CN201410446099.8

    申请日:2014-09-03

    Abstract: 该发明公开了一种分区型分布式光纤信号放大方法,涉及光纤传输技术领域,特别涉及一种新型的分区型分布式光纤放大技术。信号光与二阶拉曼泵浦光一起从光纤前端输入,布里渊泵浦光与一阶拉曼泵浦光一起从光纤尾端输入,整段光纤即作为传输介质,又作为放大介质;第一段光纤和第三段光纤中的信号脉冲光主要由拉曼泵浦放大,第三段光纤不会发生受激布里渊作用,其中的布里渊泵浦光会被后向拉曼泵浦放大,布里渊泵浦能量被推送至第二段光纤,第二段光纤内的信号光主要被增益系数大得多的布里渊泵浦光放大。因此,全程光纤中的信号光均受到分布式放大,具有延长光纤传输距离,提高光纤传输信号强度的效果。

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