一种时频域多模式工作的光纤振动传感设备

    公开(公告)号:CN114910155B

    公开(公告)日:2025-04-29

    申请号:CN202210643458.3

    申请日:2022-06-09

    Abstract: 本发明公开了一种时频域多模式工作的光纤振动传感设备,包括特定方式连接的时频域调制控制模块、第一保偏窄线宽激光器、第二保偏窄线宽激光器、第一1×2保偏光纤耦合器、第二1×2保偏光纤耦合器、第一声光开关、第一掺铒光纤放大器、第一波分复用器、光纤环形器、第二波分复用器、第一偏振分集相干检测模块、信号处理组件、第三1×2保偏光纤耦合器、第四1×2保偏光纤耦合器、第二声光开关、第二掺铒光纤放大器、第三1×2保偏光纤耦合器、第四1×2保偏光纤耦合器、第二声光开关、第二掺铒光纤放大器,第二偏振分集相干检测模块、第一副干涉仪、第二副干涉仪。这种设备采用同一套硬件实现φ‑OTDR工作模式或OFDR工作模式,综合性能高。

    一种时频域多模式工作的光纤振动传感设备

    公开(公告)号:CN114910155A

    公开(公告)日:2022-08-16

    申请号:CN202210643458.3

    申请日:2022-06-09

    Abstract: 本发明公开了一种时频域多模式工作的光纤振动传感设备,包括特定方式连接的时频域调制控制模块、第一保偏窄线宽激光器、第二保偏窄线宽激光器、第一1×2保偏光纤耦合器、第二1×2保偏光纤耦合器、第一声光开关、第一掺铒光纤放大器、第一波分复用器、光纤环形器、第二波分复用器、第一偏振分集相干检测模块、信号处理组件、第三1×2保偏光纤耦合器、第四1×2保偏光纤耦合器、第二声光开关、第二掺铒光纤放大器、第三1×2保偏光纤耦合器、第四1×2保偏光纤耦合器、第二声光开关、第二掺铒光纤放大器,第二偏振分集相干检测模块、第一副干涉仪、第二副干涉仪。这种设备采用同一套硬件实现φ‑OTDR工作模式或OFDR工作模式,综合性能高。

    一种模数混合控制的光纤相位补偿器及补偿方法

    公开(公告)号:CN107302399B

    公开(公告)日:2023-05-12

    申请号:CN201710658664.0

    申请日:2017-08-04

    Abstract: 本发明为一种模数混合控制的光纤相位补偿器及补偿方法,本补偿器的3×3光纤耦合器的迈克尔逊干涉仪输出相位差为2π/3的2束激光信号,接入第一、二光电探测器,输出信号接入微处理器;第一光电探测器的另一路模拟电信号与微处理器对A调制器的控制信号相加共同控制A调制器。微处理器输出信号控制B调制器。本补偿方法第一光电探测器的模拟信号直接对A调制器进行相位补偿;微处理器按两光电探测器的输出得到相干信号的相位变化方向和变化值,漂移量超过π/2,微处理器数字控制A调制器补偿回±π/2以内。A调制器近满量程时微处理器调节B调制器,使A恢复50%量程。本发明模拟和数字信号相结合兼顾大量程和高精度相位补偿要求。

    一种基于时分空分复用的有中继海底光缆扰动监测系统

    公开(公告)号:CN111181631A

    公开(公告)日:2020-05-19

    申请号:CN201911358654.0

    申请日:2019-12-25

    Abstract: 本发明为一种基于时分空分复用的有中继海底光缆扰动监测系统,探测光源接下行中继放大器、光纤干涉仪,经本段下行传输光纤接下一段下行中继放大器。探测光信号在每段传输光纤产生后向瑞利散射信号,在光纤干涉仪与本地光信号相干,产生该段海底光缆的扰动监测信号,经滤波器、光纤耦合器进入上行传输光纤的一根上行光纤回传到解调设备。光信号脉冲宽度是每中继段往返延时的n倍,上行传输光纤中含至少n根上行光纤。解调设备根据不同上行光纤及脉冲前沿时间区分各段扰动监测信号,分析预警各段海底光缆的状态。本发明基于OFDR、时分和空分复用将扰动监测信号直接回传到解调设备,实现1000km以上的海底光缆的分段扰动监测和定位。

    腔外谐振紫外激光产生装置

    公开(公告)号:CN102299471A

    公开(公告)日:2011-12-28

    申请号:CN201110175097.6

    申请日:2011-06-27

    Abstract: 本发明公开一种腔外谐振紫外激光产生装置,包括位于同一准直光路上的二次谐波系统和四次谐波系统。其中二次谐波系统为全固态激光器结构,四次谐波系统为腔外谐振结构,其主要由532nm光隔离器、四次谐波前端双色镜片、四次谐波非线性光学频率变换晶体和四次谐波后端双色镜片组成;532nm光隔离器后置于二次谐波系统准直光路输出端上;由四次谐波前、后端双色镜片所形成的四次谐波F-P谐振腔位于532nm光隔离器的后方,四次谐波非线性光学频率变换晶体处于四次谐波F-P谐振腔内。本发明具有结构简单、体积小、功率大、激光输出功率稳定且光束质量好等特点。

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