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文檔簡介
1、光時域反射儀(Optical time domain reflectometry, OTDR)因其方便實(shí)用大量應(yīng)用于光纖參數(shù)測量中。其系統(tǒng)信噪比取決于光脈沖峰值功率,光脈沖寬度以及光探測器性能。因此,往往在光脈沖峰值功率以及光探測器性能無法實(shí)現(xiàn)低成本的提升情況下,實(shí)際應(yīng)用場景中,系統(tǒng)的信噪比提升往往通過增大探測光脈沖寬度完成。但隨著光脈沖寬度的變大,系統(tǒng)分辨率也隨之惡化。為了在不犧牲系統(tǒng)分辨率的前提下提高系統(tǒng)信噪比,傳統(tǒng)的光時域反射儀以
2、及基于光時域反射儀技術(shù)的分布式光纖傳感系統(tǒng)中應(yīng)用了多樣化的通信編碼技術(shù)。傳統(tǒng)光時域發(fā)射儀利用雙正交碼后信噪比提升至9.04dB,分布式拉曼溫度傳感器與分布式布里淵溫度傳感器也運(yùn)用了編碼去噪技術(shù),并實(shí)現(xiàn)了7dB的信噪比增益。
在偏振光時域反射儀(Polarization optical time domain reflectometry, POTDR)系統(tǒng)中,由于光纖制造缺陷以及外界因素影響,光纖雙折射沿光纖鏈路隨機(jī)分布,進(jìn)而造
3、成光纖中傳播信號光偏振態(tài)沿光纖鏈路隨機(jī)分布。雖然偏振光時域反射儀受到與傳統(tǒng)光時域反射儀同樣的低信噪比困擾問題,由于光信號偏振態(tài)測量與光脈沖編碼類型及光脈沖寬度有關(guān),編解碼技術(shù)遲遲沒有出現(xiàn)在偏振光時域反射儀系統(tǒng)中。在實(shí)際運(yùn)用中,由于瑞利背向散射信號弱以及信號光偏振度的下降,系統(tǒng)的偏振測量性能受到較大制約。為了提升偏振光時域反射儀的動態(tài)范圍,需要在保證系統(tǒng)背向散射光偏振度(degree of polarization,DOP)不降低的前提下
4、提高系統(tǒng)整體信噪比。
本論文中首次提出并實(shí)現(xiàn)利用了簡單編碼技術(shù)(Simplex code)的偏振光時域反射儀系統(tǒng),主要工作如下:
?。?)推導(dǎo)出偏振光時域反射儀中動態(tài)范圍與信號光偏振度和系統(tǒng)整體性能的定量關(guān)系,得出高偏振度與高動態(tài)范圍正相關(guān)的結(jié)論,為選擇合適的編解碼方案提供了依據(jù);
?。?)基于斯托克斯矢量和密勒矩陣方法,利用光纖波片級聯(lián)模型進(jìn)行數(shù)值仿真,定量研究了背向散射信號光偏振度與編碼長度以及脈沖寬度的關(guān)
5、系。仿真實(shí)驗(yàn)證明在應(yīng)用了Simplex Code的POTDR系統(tǒng)中,背向散射信號偏振度與編碼長度無關(guān),而增大碼元寬度即脈沖寬度會導(dǎo)致消偏振效應(yīng)。因此,通過設(shè)計(jì)較長碼長、較窄碼元寬度的Simplex Code可以在不造成消偏振效應(yīng)的前提下提升系統(tǒng)信噪比并且不會造成空間分辨率的惡化。從而解決解決系統(tǒng)動態(tài)范圍與分辨率的矛盾。
(3)搭建了基于Simplex Code的POTDR實(shí)驗(yàn)系統(tǒng),驗(yàn)證了7至511階Simplex Code對P
6、OTDR系統(tǒng)性能的提升作用,實(shí)驗(yàn)測量的編碼增益與理論值相符合,511階實(shí)Simplex Code實(shí)現(xiàn)了POTDR系統(tǒng)信噪比10.125dB的編碼增益?;诟唠A編碼所具有的高偏振度及高信噪比特性,無需任何平均去噪過程,實(shí)驗(yàn)中利用511階Simplex Code成功精確定位光纖鏈路中偏振控制器模擬擾動點(diǎn)造成的雙折射變化。這一結(jié)果證明了基于編解碼方案的POTDR技術(shù)的實(shí)用價值,為POTDR系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)長距離的擾動與振動信號實(shí)時測量與定位指明了方向
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