[发明专利]一种可穿过增益单元的光链路检测方法及系统在审

专利信息
申请号: 201811073043.7 申请日: 2018-09-14
公开(公告)号: CN108933624A 公开(公告)日: 2018-12-04
发明(设计)人: 王强;丛鹏;加布;陈佟;程晓岩;刘旭耀;麦兴宾;刘琪;吴元香;任晓林;边巴;史川;张立峰;益西措姆;龙迪;黄华林;罗清;黄丽艳;徐健;黄超;龙函;李明;孙淑娟;徐泽峰 申请(专利权)人: 国网西藏电力有限公司;武汉光迅科技股份有限公司
主分类号: H04B10/071 分类号: H04B10/071
代理公司: 深圳市爱迪森知识产权代理事务所(普通合伙) 44341 代理人: 何婷
地址: 850000 西*** 国省代码: 西藏;54
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摘要:
搜索关键词: 增益单元 反射光脉冲 光链路检测 合路光 光时域反射仪 探测光脉冲 传输光纤 反向传输 环形器 穿过 绕过 光纤通信领域 探测距离 正向传输 隔离器 光链路 分波 合波 链路 反射 测量 传输 检测 保证
【说明书】:

发明属于光纤通信领域,具体涉及一种可穿过增益单元的光链路检测方法及系统,其中所述方法包括以下步骤:光信号和探测光脉冲合波之后得到合路光,合路光在传输光纤中正向传输,并穿过线路中的一个或多个增益单元;合路光中的部分探测光脉冲被反射回线路形成反射光脉冲,反射光脉冲绕过线路中的一个或多个增益单元,在传输光纤中反向传输;反射光脉冲经分波作用后进入光时域反射仪,由光时域反射仪对光链路进行检测。本发明提供的光链路检测方法及系统,通过在增益单元前后分别插入环形器,利用环形器的非互易特性,使得反射光脉冲可绕过增益单元中的隔离器反向传输,完成光链路的正常测量;同时,又可保证光信号正向传输,延长探测距离。

【技术领域】

本发明涉及光纤通信领域,具体涉及一种可穿过增益单元的光链路检测方法及系统。

【背景技术】

随着信息化水平的提高,光纤通信技术作为一种提供大容量、高可靠性的通信方式得到了很大的发展。光纤通信系统的可靠性和稳定性与构成底层承载网络的光缆线路的性能息息相关,基于光时域反射仪(Optical Time-Domain Reflectometer,简写为OTDR)的背向散射法以其非破坏性、高可靠性和能够反映整条光缆线路性能的优点,在现场测量中得到了广泛的应用。

OTDR是利用光脉冲在光纤中传输时的瑞利散射和菲涅尔反射所产生的背向散射而制成的高科技、高精密的光电一体化仪表。其中激光光源在驱动电路调制下输出光脉冲,经过定向光耦合器和活动连接器注入待测光缆线路成为探测光脉冲。探测光脉冲在线路中传输时会在沿途产生瑞利散射光和菲涅尔反射光,部分反射光脉冲将会沿着光纤传输到达线路的OTDR的收光口,经定向耦合分路射向光电探测器,转变成电信号,经过低噪声放大和数字平均化处理,最后将处理过的电信号与从光源背面发射提取的触发信号同步扫描在示波器上成为反射光脉冲。返回的有用信息由OTDR的探测器来测量,最后输出待测光缆线路的损耗、反射事件的空间分布。

对于超长跨距光缆线路而言,为了实现超长跨距的正常通信,线路中需要加入一定数量的增益单元。增益单元输出的强光信号有可能由于线路中的瑞利散射或者反射事件而形成强的反射光信号,为了避免强的反射光信号损坏增益单元,增益单元内部在输出端会插入一个隔离器,保证光信号只能向一个方向传输。而增益单元的隔离器也会阻断OTDR的探测光脉冲反向传输,使得传统的OTDR方案在带有增益单元的线路中无法实现。随着光放大器、色散补偿等技术的发展,光纤通信系统的传输距离越来越远,如何对这些带有链路增益单元的长距离的光缆线路进行性能检测,是需要解决的问题。

鉴于此,克服上述现有技术所存在的缺陷是本技术领域亟待解决的问题。

【发明内容】

本发明需要解决的技术问题是:

现有的OTDR实施方案难以应用于带有增益单元的超长跨距光缆线路中,探测光脉冲难以绕过增益单元中的隔离器而反向传输,也就无法对光链路进行检测。

本发明通过如下技术方案达到上述目的:

第一方面,本发明提供了一种可穿过增益单元的光链路检测方法,包括以下步骤:

光信号和探测光脉冲合波之后得到合路光,合路光在传输光纤中正向传输,并穿过线路中的一个或多个增益单元;

合路光中的部分探测光脉冲被反射回线路形成反射光脉冲,反射光脉冲通过环形器绕过线路中的一个或多个增益单元,在传输光纤中反向传输;

反射光脉冲经分波作用后进入光时域反射仪,由光时域反射仪对光链路进行检测。

优选的,每个增益单元前后均分别设置环形器A和环形器B,则所述合路光在传输光纤中正向传输,并穿过线路中的一个或多个增益单元,具体为:

所述合路光通过传输光纤正向传输,依次经过每个增益单元前的环形器A、每个增益单元和每个增益单元后的环形器B,并在所述增益单元完成光信号放大,从而穿过每个增益单元继续正向传输。

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