
OTDR及COTDRPPT课件.ppt
17页OTDR OTDR 及及COTDRCOTDR技技术利用探测光在被测光纤中的往返时间来定位事件点通过直接探测被测光纤线路返回的光信号功率判断事件点的类型由于探测光的功率在被测光纤中呈e指数衰减,对探测到的信号光功率取对数可得到呈线性的OTDR曲线OTDR结构简图一些典型的事件在探测曲线上的反映直接的功率探测OTDR的主要性能参数动态范围:峰值动态范围:极值信号功率-峰值噪声功率 (dB单位)均方根动态范围:极值信号功率-均方根噪声功率 (dB单位)空间分辨率:由探测光脉冲宽度决定宽脉冲可获得高的动态范围,但空间分辨率降低OTDR的应用 FTTH中用于光纤到户情况识别用于建筑物裂缝的识别与定位OTDR主要用于光纤线路监测,它路施工和建筑物健康监测方面有着重要的应用COTDR技术全球海底光缆分布图全球海缆分布已达数十万公里中美越洋海缆线,长达上万公里海缆设计寿命为20年,一些自然的(如地震)和人为的(如海底勘探,船舶下锚)时刻威胁着通信线路的安全光缆线路的故障造成的经济损失巨大,对海缆的健康实时监测极为重要传统的OTDR不使用于海缆监测,这主要是因为:1.海底光缆线路使用多个EDFA中继级联而成,EDFA产生的ASE噪声混入信号功率之中,会严重降低OTDR的动态范围,使其根本不适合超长距离海缆线路监测;2.传统OTDR光源带宽有数十纳米,其必定覆盖部分通信波长,从而对通信信号产生严重的干扰,于是使其不使用于监测;COTDR可以从根本上克服上述缺陷:利用相干探测技术,将背向瑞利散射和/或反射信号的功率集中在一个外差中频上,通过解调中频信号的功率即可获得信号功率的大小。
因此,通过在中频信号处设置一个带通滤波器,就可以滤除功率在绝大部分的噪声功率,从而维持高的动态范围;2.外差探测使用的光源为单频窄线宽的激光光源,而对波长无特殊限制因此,探测光波长可以远离通信波长,这有利用监测海底通信光缆结构及COTDR测量方式COTDR的测量曲线 COTDR原理 使用平衡探测方法的优点:1.信号的共模抑制比高; 2.探测信号的功率翻倍;系统结构简图COTDR系统结构详图COTDR使用相干探测技术(也即外差探测),它要求探测光频率稳定性好,线宽窄频率稳定性好是为了获得稳定的中频信号,以便于对超长距离的海缆线路进行监测;线宽窄是便于对中频信号进行滤波,以提升动态范围直接的功率探测与外差(相干)探测对比直接的功率探测外差探测以mw为单位,OTDR曲线呈e指数衰减采集可采集到的电压信号1.外差探测可滤除大部分的噪声功率;2.可消除采集卡的零偏电压;直接功率探测存在零偏由由 于于 E ED DF FA A 具具有有自自动动增增益益功功能能,,工工作作与与通通断断状状态态下下的的光光信信号号会会产产生生光光浪浪涌涌现现象象在在无无光光器器件件,,大大量量的的铒铒离离子子处处于于激激发发态态,,在在光光脉脉冲冲开开始始时时,, E ED DF FA A 增增益益突突然然增增大大且且不不稳稳定定,,从从而而不不能能正正确确地地反反映映出出 E ED DF FA A 的的增增益益,,于于是是使使输输出出的的光光信信号号的的功功率率出出现现起起伏伏。
于是,利用一路与探测光脉冲互补的填充光,使二者合成为准连续光,可以很好的消除光浪涌此项技术称为FSK(频移键控)探测光脉冲填充光脉冲由于探测光线宽极窄(小于10KHz),因此它的相干性很好这就使得探测光脉冲在被测光纤中各个瑞利散射单元内的光具有极强的相干性,从而使得瑞利散射信号的功率出现随机起伏,这就是相干瑞利噪声相干瑞利噪声造成探测曲线的剧烈波动对测量的曲线进行多次平均,可以极大地消除相干瑞噪声从而使曲线变得平滑此外本振光与背散瑞利信号偏振态的失配会带来偏振噪声,它也会使探测曲线出现波动使用扰偏器对探测光信号进行扰偏,可以消除偏振噪声的影响其中,P LA 为注入到光纤的探测光功率,单位dBm;为探测器的噪声等效功率,单位dBm;为瑞利散射光的捕获因子,单位dB;为光信号接收端的损耗,单位dB;M为COTDR探测曲线的信噪比余量;SNIR为多点数字平均使系统动态范围的提升量;在COTDR中,dBm COTDR的性能指标1.动态范围理论估算可以通过提升探测光脉冲的功率来提升动态范围;可以通过增加测量和平均的次数来提升动态范围;COTDR动态范围估算 2.空间分辨率,空间分辨率由探测光脉冲宽度决定;空间分辨率提升,系统空间分辨率提升,系统动态范围降低,探测曲动态范围降低,探测曲线的相干瑞利噪声更明线的相干瑞利噪声更明显;显;。
