伴随着光纤技术的快速发展,光纤网络已部署于航空航天、舰船、数据中心和工业物联网中。传统的光时域反射仪(optical time domain reflectometer,OTDR)因原理限制,难以实现高分辨率测试,在上述复杂场景中应用受限。基于瑞利散射的光频...伴随着光纤技术的快速发展,光纤网络已部署于航空航天、舰船、数据中心和工业物联网中。传统的光时域反射仪(optical time domain reflectometer,OTDR)因原理限制,难以实现高分辨率测试,在上述复杂场景中应用受限。基于瑞利散射的光频域反射(optical frequency domain reflection,OFDR)技术可实现极高的空间分辨率、高传感灵敏度和快速的测试速率,该系列产品适用于光器件、光模块、短距离光网络的测试和故障排除,可实现从器件到光学链路全范围的插损、回损和长度测量。文中基于光频域反射法原理设计实现了一套光纤链路检测系统,针对偏振衰落效应和激光器非线性扫频等难题进行了研究,在112 m的测试链路上实现了20μm空间分辨率。展开更多
文中建立一种基于光频域反射(optical frequency domain reflection,OFDR)技术的裂缝宽度计算方法,可依据已知的光纤裂缝夹角,利用光纤测试位置-度计算精度影响,发现OFDR技术可实现毫米级裂缝监测与定位,较薄的黏接层及较大的裂缝夹角...文中建立一种基于光频域反射(optical frequency domain reflection,OFDR)技术的裂缝宽度计算方法,可依据已知的光纤裂缝夹角,利用光纤测试位置-度计算精度影响,发现OFDR技术可实现毫米级裂缝监测与定位,较薄的黏接层及较大的裂缝夹角可提高裂缝识别灵敏度,而较窄的黏贴带可提高裂缝宽度计算准确性,并研究了在特定黏贴情况下的最优积分长度取值。展开更多
文摘伴随着光纤技术的快速发展,光纤网络已部署于航空航天、舰船、数据中心和工业物联网中。传统的光时域反射仪(optical time domain reflectometer,OTDR)因原理限制,难以实现高分辨率测试,在上述复杂场景中应用受限。基于瑞利散射的光频域反射(optical frequency domain reflection,OFDR)技术可实现极高的空间分辨率、高传感灵敏度和快速的测试速率,该系列产品适用于光器件、光模块、短距离光网络的测试和故障排除,可实现从器件到光学链路全范围的插损、回损和长度测量。文中基于光频域反射法原理设计实现了一套光纤链路检测系统,针对偏振衰落效应和激光器非线性扫频等难题进行了研究,在112 m的测试链路上实现了20μm空间分辨率。
文摘文中建立一种基于光频域反射(optical frequency domain reflection,OFDR)技术的裂缝宽度计算方法,可依据已知的光纤裂缝夹角,利用光纤测试位置-度计算精度影响,发现OFDR技术可实现毫米级裂缝监测与定位,较薄的黏接层及较大的裂缝夹角可提高裂缝识别灵敏度,而较窄的黏贴带可提高裂缝宽度计算准确性,并研究了在特定黏贴情况下的最优积分长度取值。