[发明专利]单向OTDR迹线中的增益和夸大损失的检测有效
申请号: | 201780071614.0 | 申请日: | 2017-11-21 |
公开(公告)号: | CN110023732B | 公开(公告)日: | 2021-11-16 |
发明(设计)人: | 卢兹·拉普 | 申请(专利权)人: | 骁阳网络有限公司 |
主分类号: | G01M11/00 | 分类号: | G01M11/00 |
代理公司: | 北京英赛嘉华知识产权代理有限责任公司 11204 | 代理人: | 王达佐;付乐 |
地址: | 卢森堡大公*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 单向 otdr 中的 增益 夸大 损失 检测 | ||
1.一种区分使用光时域反射计OTDR在光纤传输系统(16)中执行的OTDR测量中检测到的反射功率的变化是由导致实际衰减的事件引起还是由模场直径变化引起的方法,包括:
步骤(34),在将具有第二波长的泵浦信号发射到所述光纤传输系统(16)中的同时,将连续的第一波长的第一采样光脉冲发射到所述光纤传输系统(16)中,并且测量由所述第一采样光脉冲在所述光纤传输系统(16)中的反射产生的第一OTDR迹线(34’),使得所述第一采样光脉冲及其反射通过受激拉曼散射与所述泵浦信号相互作用;
步骤(36),至少基于从所述第一OTDR迹线(34’)提取的信息,确定所述检测到的反射功率的变化主要是由于导致实际衰减的事件引起还是由于所述光纤传输系统(16)中的所述模场直径的变化引起;
其中,通过机器学习来执行确定所述检测到的变化主要是由于导致实际衰减的事件引起还是由于所述光纤传输系统(16)中的所述模场直径的变化引起的步骤(36),或者
通过检查关于所述第一OTDR迹线(34 ’ ) 的信息与经验的或计算出的模型数据之间的一致性来执行所述确定,其中,所述模型数据包括:
-代表第一场景(20)的第一模型数据,所述第一场景中所述反射功率的变化仅仅是由于导致实际衰减的事件引起的,以及
-代表第二场景(22)的第二模型数据,所述第二场景中所述反射功率的变化仅仅是由于所述光纤传输系统(16)的模场直径的变化引起的。
2.根据权利要求1所述的方法,其中,所述第一波长大于所述第二波长,使得所述第一采样光脉冲及其反射被所述泵浦信号拉曼放大。
3.根据权利要求1或2所述的方法,还包括:步骤(32),将连续的所述第二波长的第二采样光脉冲发射到所述光纤传输系统(16)中,并且测量由所述第二采样光脉冲在所述光纤传输系统(16)中的反射产生的第二OTDR迹线(32’),其中,确定所述检测到的变化主要是由于导致实际衰减的事件引起还是由于所述光纤传输系统(16)中的所述模场直径的变化引起的步骤(36)包括基于从所述第一和第二OTDR迹线(34’、32’)提取的信息,确定所述检测到的变化主要是由于导致实际衰减的事件引起还是由于所述光纤传输系统(16)中的模场直径的变化引起。
4.根据权利要求3所述的方法,还包括:步骤(30),将连续的所述第一波长的第三采样光脉冲发射到所述光纤传输系统(16)中,并检测由所述第三采样光脉冲在所述光纤传输系统(16)中的反射产生的第三OTDR迹线(30’),其中,确定所述检测到的变化主要是由于导致实际衰减的事件引起还是由于所述光纤传输系统(16)中的所述模场直径的变化引起的步骤(36)还基于从所述第三OTDR迹线(30’)提取的信息。
5.根据权利要求4所述的方法,其中,从所述第三OTDR迹线(30’)提取的信息包括关于由导致实际衰减的事件或由所述模场直径的变化引起的所述第一波长的反射功率变化的信息。
6.根据权利要求4所述的方法,其中,同时执行发射连续的所述第二波长的第二采样光脉冲的步骤(32)和发射连续的所述第一波长的第三采样光脉冲的步骤(30)。
7.根据权利要求1所述的方法,其中,所述第一和第二模型数据对应于在相应场景下对所述第一OTDR迹线(34’)的估计或计算预测,并且检查所述一致性的步骤包括将测量的第一OTDR迹线(34’)与对所述第一OTDR迹线(34’)的所述估计或计算预测进行比较。
8.根据权利要求7所述的方法,其中,所述模型数据包括在所述第一和第二场景(20,22)下对所述第一采样光脉冲经历的拉曼增益的相应值的估计,或所述模型数据是基于所述估计来计算的。
9.根据权利要求8所述的方法,其中,所述拉曼增益的估计是根据数学表达式获得的,该数学表达式基于所述泵浦信号没有被所述第一采样光脉冲耗尽因此所述泵浦信号的功率沿着所述光纤传输系统指数衰减的假设。
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