一种长距离光纤检测方法及装置、设备、系统、存储介质

    公开(公告)号:CN111490818B

    公开(公告)日:2022-03-11

    申请号:CN202010277902.5

    申请日:2020-04-10

    Abstract: 本申请实施例公开了一种长距离光纤检测方法及装置、设备、系统、存储介质,其中,所述方法包括:响应于待测光纤上目标节点的检测请求,确定从待测光纤两端分别通过OTDR发出的第一光信号和第二光信号,分别在待测光纤上传播形成的第一采样序列和第二采样序列;确定待测光纤的总长度;根据所述第一采样序列、所述第二采样序列和所述总长度,生成检测结果,将所述检测结果发送至所述目标节点。通过确定从所述待测光纤两端分别通过OTDR发出的第一光信号和第二光信号分别在待测光纤上传播形成的第一采样序列和第二采样序列,并结合待测光纤的总长度,生成待测光纤的检测结果,从而能够在光纤过长时,实现待测光纤的全覆盖检测,提高光纤检测的可靠性。

    一种高动态范围光时域反射的检测方法和装置

    公开(公告)号:CN108199767B

    公开(公告)日:2020-06-30

    申请号:CN201810191046.4

    申请日:2018-03-08

    Abstract: 本发明涉及光时域反射仪技术领域,提供了一种高动态范围光时域反射的检测方法和装置。其中装置包括拉曼激光器和OTDR检测激光器分别连接WDM,WDM的出光口连接环形器入光口;光接收和光信号处理模块连接环形器的出光口;光接收和光信号处理模块还连接控制模块;控制模块用于控制拉曼激光器的驱动引脚,并根据反射光相关信息,控制拉曼激光器在一个检测时间周期内发出至少两个具有时间间隔的光脉冲。本发明的多脉冲解决方案,既可以通过正向拉曼光脉冲放大检测光脉冲,又可以在OTDR检测激光器关闭后通过拉曼激光器继续发送多个拉曼光脉冲直接放大检测光脉冲所产生的背向瑞利散射光信号和/或菲涅尔反射光信号。

    一种OTDR光信号接收电路
    4.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105323001B

    公开(公告)日:2019-07-02

    申请号:CN201510836415.7

    申请日:2015-11-26

    Abstract: 本发明涉及一种OTDR光信号接收电路,包括顺序连接的探测器模块、探测电路模块、滤波模块和模数转换模块,其特征在于:所述探测电路模块采用具有反馈控制的三级放大电路方式实现,分别由跨导多档放大电路、单端转差分放大电路和差分放大电路构成第一、第二、第三级放大电路,由差分直流偏置电压校准电路来实现直流偏置电压的负反馈控制。由此电路可以将OTDR中需要检测的微弱光信号在保证一定带宽的条件下将信号幅度放大到合理水平,提供给后级ADC模数转换电路进行信号处理,从而实现大动态范围高精度的OTDR产品设计。

    一种高动态范围光时域反射的检测方法和装置

    公开(公告)号:CN108199767A

    公开(公告)日:2018-06-22

    申请号:CN201810191046.4

    申请日:2018-03-08

    Abstract: 本发明涉及光时域反射仪技术领域,提供了一种高动态范围光时域反射的检测方法和装置。其中装置包括拉曼激光器和OTDR检测激光器分别连接WDM,WDM的出光口连接环形器入光口;光接收和光信号处理模块连接环形器的出光口;光接收和光信号处理模块还连接控制模块;控制模块用于控制拉曼激光器的驱动引脚,并根据反射光相关信息,控制拉曼激光器在一个检测时间周期内发出至少两个具有时间间隔的光脉冲。本发明的多脉冲解决方案,既可以通过正向拉曼光脉冲放大检测光脉冲,又可以在OTDR检测激光器关闭后通过拉曼激光器继续发送多个拉曼光脉冲直接放大检测光脉冲所产生的背向瑞利散射光信号和/或菲涅尔反射光信号。

    一种在线的光时域反射仪结构、检测系统和检测方法

    公开(公告)号:CN107483106A

    公开(公告)日:2017-12-15

    申请号:CN201710874967.6

    申请日:2017-09-25

    CPC classification number: H04B10/071

    Abstract: 本发明涉及光纤检测技术领域,提供了一种在线的光时域反射仪结构、检测系统和检测方法。结构中窄线宽脉冲激光器的出光口连接环形器的第一进光口,环形器的第二进/出光口用于连接外部待测光纤;环形器的第三出光口连接光滤波器,光滤波器串联在环形器的第三出光口和光探测器之间;光探测器的信号输出口连接处理器,处理器还连接窄线宽脉冲激光器,为窄线宽脉冲激光器提供驱动信号。本发明通过选择窄线宽脉冲激光器和光滤波器配合使用,只有脉冲光波长范围的窄带光谱能够被光探测器采集,提高了OTDR自身的动态范围和量程,并且能够滤除EDFA系统中的大部分反向ASE,改善了在线监控时的动态范围。

    一种从畸变的信号中恢复理想信号的方法和系统

    公开(公告)号:CN107171717A

    公开(公告)日:2017-09-15

    申请号:CN201710398326.8

    申请日:2017-05-31

    Abstract: 本发明涉及一种从畸变的信号中恢复理想信号的方法和系统,通过将畸变信号的特征提取出作为人工神经网络的输入端子,将理想信号的特性提取出作为人工神经网络的输出端子,通过训练构建人工神经网络,利用人工神经网络对一些环境信息十分复杂、知识背景不清楚和推理规则不明确的问题强大的处理能力,获得理想一维信号准确特性。对于测量条件变化的情况,本发明同时还设计了一种计算系统,利用仅仅更新参数的方法重复利用相同的计算单元,同时满足实际系统中实时性和节省计算资源的要求。

    可调光衰减器集成控制系统及控制方法

    公开(公告)号:CN102289197A

    公开(公告)日:2011-12-21

    申请号:CN201110074529.4

    申请日:2011-03-25

    Abstract: 一种可调光衰减器集成控制系统及控制方法,系统有:配置管理模块,输入量管理模块,衰减量电压查找表,第一可配置定时器,第二可配置定时器,第三可配置定时器,查表管理模块,PID输入管理模块,PID计算速度管理模块,PID计算模块,输出量管理模块。方法是:启动配置管理模块;启动输入量管理模块;计算出当前实际衰减量;进入查表管理;进入PID输入管理操作;计算当前期望衰减值及当前实际衰减值;判断第二可配置定时器定时时间;进行PID计算;输出计算结果至输出量管理模块;计算当前查表衰减量和查表门限设置值;判断当前查表衰减量是否小于等于查表门限设置值;判断第一可配置定时器定时时间是否已到。本发明可实现对不同类型可调光衰减器的控制。

    一种APD保护装置
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111342433A

    公开(公告)日:2020-06-26

    申请号:CN202010140282.0

    申请日:2020-03-03

    Abstract: 本申请实施例公开了一种APD保护装置,包括:保护电路和APD芯片;其中,所述保护电路包括:第一三极管、第二三极管、第三三极管、第一电阻和第二电阻;所述第一三极管连接在所述第一电阻和所述APD芯片之间,所述第二三极管与所述第一电阻并联,所述第三三极管与所述第二三极管串联,且所述第三三极管的基极与所述第一三极管的基极连接,所述第三三极管的漏极通过第二电阻接地;所述第二三极管用于控制所述第一电阻上的压降,所述第三三极管用于控制所述第一三极管的基极电压,以使所述APD芯片的光生电流控制所述第一三极管的关断。

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