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一種超遠距離光纖探測設備的制作方法

文檔序號:41216131發布日期:2025-03-11 13:44閱讀:51來源:國知局

本技術涉及光通信,特別是涉及一種超遠距離光纖探測設備。


背景技術:

1、隨著光纖通信距離逐漸加長,光纖質量的探測對超長跨距全光傳輸系統起到關鍵的保障。光纖衰耗的劣化和光纖線路是否斷裂都是檢驗傳輸光纖質量的重要指標。光功率是光纖通信系統中最基本的測量參數,是評價光端設備性能、評估光纖傳輸質量最重要的參數之一。目前主流便攜式光纖探測設備只滿足80km的光纖傳輸距離,無法為超長跨距光傳輸系統提供更佳測試手段。

2、鑒于此,克服該現有技術所存在的缺陷是本技術領域亟待解決的問題。


技術實現思路

1、本實用新型要解決的技術問題是如何解決現有技術無法進行超長距離光纖探測的問題。

2、本實用新型采用如下技術方案:

3、第一方面,提供了一種超遠距離光纖探測設備,包括:控制單元1、光模塊2、光放大器3、第一可調衰減器4以及第一探測器5;所述控制單元1和所述第一探測器5連接;所述光模塊2、所述光放大器3和所述第一可調衰減器4沿光路依次耦合;所述光模塊2用于發出第一光信號,所述光放大器3用于將所述第一光信號進行放大以得到第二光信號;

4、所述第一可調衰減器4用于對所述第二光信號的功率進行相應的衰減以得到第三光信號,并將所述第三光信號傳輸至待測光纖的輸入端;所述第三光信號經過所述待測光纖的傳輸后,從所述待測光纖的輸出端輸出第四光信號;

5、所述第一探測器5用于將所述第四光信號轉換為電信號,所述控制單元1用于根據所述電信號得到待測光纖的第一探測結果。

6、優選的,所述探測設備還包括第一光開關6和紅光單元7;所述第一可調衰減器4的輸出端與所述第一光開關6的主端連接,在默認情況下,所述第一光開關6的主端與所述待測光纖的輸入端連接,所述紅光單元7與所述第一光開關6的復用端連接;

7、所述紅光單元7用于發出紅光信號,所述第一光開關6用于切換復用端與所述待測光纖的輸入端連接,以將所述紅光信號傳輸至所述待測光纖的輸入端;

8、所述紅光信號用于檢測所述待測光纖中是否有斷裂情況。

9、優選的,所述探測設備還包括第一分光器8和第二探測器9,所述第一光開關6的主端與所述第一分光器8的輸入端連接,所述第一分光器8的第一輸出端與所述待測光纖的輸入端連接,所述第一分光器8的第二輸出端與所述第二探測器9連接;所述第二探測器9還與所述控制單元1連接;

10、所述第二探測器9用于對輸入所述待測光纖的第三光信號的功率進行探測以得到第二探測結果,并將所述第二探測結果傳輸至所述控制單元1,所述控制單元1用于根據所述第二探測結果得到所述第三光信號的功率。

11、優選的,所述紅光單元7發出的所述紅光信號的波長范圍為630nm~670nm,所述紅光信號的光功率范圍為10dbm~13dbm。

12、優選的,所述探測設備還包括第二分光器10、第二光開關11和第二可調衰減器12;所述第二分光器10的輸入端與所述待測光纖的輸出端連接,所述第二分光器10的第一輸出端與所述第二光開關11的主端連接,默認狀態下,所述第二光開關11的主端與所述第一探測器5連接;所述第二分光器10的第二輸出端與所述第二可調衰減器12的輸入端連接,所述第二可調衰減器12的輸出端與所述第二光開關11的復用端連接;

13、當所述第二光開關11的主端與所述第一探測器5連接時,所述第一探測器5用于探測所述第四光信號;

14、當輸入所述待測光纖的第三光信號的功率大于預設值時,切換所述第二光開關11的復用端與所述第一探測器5連接,所述第二可調衰減器12用于對第四光信號的功率進行衰減,所述第一探測器5用于得到衰減后的第四光信號的光功率,所述控制單元1用于根據衰減后的第四光信號的光功率得到所述待測光纖的第三探測結果。

15、優選的,所述探測設備還包括供電單元13,所述供電單元13用于給所述探測設備提供電能。

16、優選的,所述光模塊2發出的所述第一光信號的波長的范圍為1550.12nm±0.2nm,所述第一光信號的光功率的范圍為4dbm~5dbm。

17、優選的,所述光放大器3為摻鉺光纖放大器(erbium?doped?fiber?amplifier,簡寫為edfa)、拉曼光纖放大器(raman?fiber?amplifier,簡寫為rfa)或遠程光泵放大器(remote?optically?pumped?amplifier,簡寫為ropa),所述光放大器3的輸出的第二光信號的光功率的范圍為4dbm~26dbm,所述光放大器3的噪聲指數為4db~5db。

18、優選的,所述第一可調衰減器4的衰減可調范圍為0db~20db,并且固有差損值小于0.3db。

19、優選的,所述第一探測器5探測光功率的范圍為-45dbm~+10dbm。

20、與現有技術相比,本實用新型的有益效果在于:

21、本實用新型通過加入光放大器3極大地提高了第一光信號的光功率,使得后續在300km長度內的待測光纖中進行衰減后仍保持在第一探測器5的探測范圍內;另外為防止光放大器3將所述第一光信號進行飽和放大后得到的第二光信號的光功率在經過所述待測光纖衰減后仍超出所述第一探測器5的探測范圍,需要通過預估待測光纖的長度并通過第一可調衰減器4來對所述第二光信號進行相應的衰減后得到第三光信號;同時,在所述第四光信號的光功率超過所述第一探測器5的探測范圍后,也可以通過調節所述第一可調衰減器4對第二光信號進行進一步衰減,以使所述第四光信號滿足所述第一探測器5的探測范圍;通過本實用新型的方案可以實現對長度為300km以內的待測光纖進行探測,實現了對超遠距離待測光纖的探測。



技術特征:

1.一種超遠距離光纖探測設備,其特征在于,包括:控制單元(1)、光模塊(2)、光放大器(3)、第一可調衰減器(4)以及第一探測器(5);所述控制單元(1)和所述第一探測器(5)連接;所述光模塊(2)、所述光放大器(3)和所述第一可調衰減器(4)沿光路依次耦合;所述光模塊(2)用于發出第一光信號,所述光放大器(3)用于將所述第一光信號進行放大以得到第二光信號;

2.根據權利要求1所述的超遠距離光纖探測設備,其特征在于,所述探測設備還包括第一光開關(6)和紅光單元(7);所述第一可調衰減器(4)的輸出端與所述第一光開關(6)的主端連接,在默認情況下,所述第一光開關(6)的主端與所述待測光纖的輸入端連接,所述紅光單元(7)與所述第一光開關(6)的復用端連接;

3.根據權利要求2所述的超遠距離光纖探測設備,其特征在于,所述探測設備還包括第一分光器(8)和第二探測器(9),所述第一光開關(6)的主端與所述第一分光器(8)的輸入端連接,所述第一分光器(8)的第一輸出端與所述待測光纖的輸入端連接,所述第一分光器(8)的第二輸出端與所述第二探測器(9)連接;所述第二探測器(9)還與所述控制單元(1)連接;

4.根據權利要求2所述的超遠距離光纖探測設備,其特征在于,所述紅光單元(7)發出的所述紅光信號的波長范圍為630nm~670nm,所述紅光信號的光功率范圍為10dbm~13dbm。

5.根據權利要求1所述的超遠距離光纖探測設備,其特征在于,所述探測設備還包括第二分光器(10)、第二光開關(11)和第二可調衰減器(12);所述第二分光器(10)的輸入端與所述待測光纖的輸出端連接,所述第二分光器(10)的第一輸出端與所述第二光開關(11)的主端連接,默認狀態下,所述第二光開關(11)的主端與所述第一探測器(5)連接;所述第二分光器(10)的第二輸出端與所述第二可調衰減器(12)的輸入端連接,所述第二可調衰減器(12)的輸出端與所述第二光開關(11)的復用端連接;

6.根據權利要求1所述的超遠距離光纖探測設備,其特征在于,所述探測設備還包括供電單元(13),所述供電單元(13)用于給所述探測設備提供電能。

7.根據權利要求1~6任一項所述的超遠距離光纖探測設備,其特征在于,所述光模塊(2)發出的所述第一光信號的波長的范圍為1550.12nm±0.2nm,所述第一光信號的光功率的范圍為4dbm~5dbm。

8.根據權利要求1~6任一項所述的超遠距離光纖探測設備,其特征在于,所述光放大器(3)為edfa、rfa或ropa,所述光放大器(3)的輸出的第二光信號的光功率的范圍為4dbm~26dbm,所述光放大器(3)的噪聲指數為4db~5db。

9.根據權利要求1~6任一項所述的超遠距離光纖探測設備,其特征在于,所述第一可調衰減器(4)的衰減可調范圍為0db~20db,并且固有差損值小于0.3db。

10.根據權利要求1~6任一項所述的超遠距離光纖探測設備,其特征在于,所述第一探測器(5)探測光功率的范圍為-45dbm~+10dbm。


技術總結
本技術涉及光通信技術領域,特別是涉及一種超遠距離光纖探測設備,本技術通過光放大器極大地提高了第一光信號的光功率,使得后續在300km長度內的待測光纖中進行衰減后仍保持在第一探測器的探測范圍內;為防止將第一光信號飽和放大后得到的第二光信號的光功率在經過待測光纖衰減后仍超出第一探測器的探測范圍,通過預估待測光纖的長度并通過第一可調衰減器來對第二光信號進行衰減后得到第三光信號;第四光信號的光功率超過第一探測器的探測范圍后,通過調節第一可調衰減器對第二光信號進行衰減,以使第四光信號滿足第一探測器的探測范圍;通過本技術可以實現對長度為300km以內的待測光纖進行探測,實現了對超遠距離待測光纖的探測。

技術研發人員:梁宇東,吳劍軍,段明雄,劉世臣,王文忠,徐健,喻杰奎
受保護的技術使用者:武漢光迅科技股份有限公司
技術研發日:20240617
技術公布日:2025/3/10
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