基于高斯光脉冲延迟技术的光纤长度精确测量方法
张颖艳,孙小强,傅栋博,岳蕾,刘丽,李然,杨琨
工业和信息化部电信研究院泰尔实验室, 北京 100191
Precise Measurement Method of Optical Fiber Length
ZHANG Ying-yan,SUN Xiao-qiang,FU Dong-bo,YUE Lei,LIU Li,LI Ran,YANG Kun
Telecom Technology Lab, China Academy of Telecommunication Research, Ministry of Industry and Information Technology, Beijing 100191, China
摘要 提出了一种基于高斯光脉冲延迟技术的无盲区、高精度光纤长度测量方法。借助光纤延迟环的作用,在高速示波器上可以观察两路具有相对时延的高斯脉冲序列。通过调节脉冲频率可使两路高斯脉冲完全重合,依据此时脉冲频率可计算出光纤长度。脉冲未完全重合则会引入频率测量的误差,而利用脉冲时延与幅度的转换关系,通过脉冲幅度极大值的测量可以精确判断脉冲是否重合。脉冲频率的分辨力达到0.1 Hz,从而提高光纤长度测量的精确度。实验中当光源波长为1296 nm时,该方法测量2284.34 m G.652单模光纤长度的不确定度为0.04 m,测量12726.57 m的不确定度为0.24 m。
关键词 :
计量学 ,
光纤长度 ,
高斯脉冲 ,
延迟时间 ,
脉冲频率
Abstract : A precise and dead-zone-free method of optical fiber length measurement was proposed based on Gaussian optical pulses delay technique.Using optical fiber delay loop, two Gaussian pulses sequences with relative delay were observed in the high-speed oscilloscope.The two Gaussian pulses coincided with each other by adjusting the pulses frequency, and the optical fiber length could be calculated by the frequency.Frequency measurement errors would be induced if the two Gaussian pulses coincided incompletely.Complete coincidence could be judged by measuring the maximum amplitude according to delay-to-amplitude conversion. The frequency resolution achieved 0.1 Hz leading to high measurement accuracy. Experimental results showed that the uncertainty was 0.04 m for 2284.34 m G.652 single mode fiber (SMF), and 0.24 m for 12726.57 m SMF when wavelength of the optical source was 1296 nm.
Key words :
Metrology
Fiber length
Gaussian pulse
Delay time
Pulse frequency
作者简介 : 张颖艳(1963-),女, 吉林通榆人,工业和信息化部电信研究院高级工程师,主要从事光纤参数测量的研究。zhangyingyan@catr.cn
引用本文:
张颖艳,孙小强,傅栋博,岳蕾,刘丽,李然,杨琨. 基于高斯光脉冲延迟技术的光纤长度精确测量方法[J]. 计量学报, 2015, 36(1): 10-13.
ZHANG Ying-yan,SUN Xiao-qiang,FU Dong-bo,YUE Lei,LIU Li,LI Ran,YANG Kun. Precise Measurement Method of Optical Fiber Length. Acta Metrologica Sinica, 2015, 36(1): 10-13.
链接本文:
http://jlxb.china-csm.org:81/Jwk_jlxb/CN/10.3969/j.issn.1000-1158.2015.01.03 或 http://jlxb.china-csm.org:81/Jwk_jlxb/CN/Y2015/V36/I1/10
[1]马正先,熊建文,周篪声,等.OTDR在光纤测量中的应用[J].激光杂志, 1999, 20(2):1-9.
[2]梁恩干.光纤长度的准确测量[J].广西通信技术,2002, (4):35-38.
[3]贾波,钱松荣,华中一,等.全光纤干涉系统用于光纤长度测量实验[J].中国激光, 2002, 29(1):1-3.
[4]李楚瑞,王超,肖倩.基于全光纤干涉的新型光纤长度测量系统[J].仪器仪表学报, 2011, 32(2):415-419.
[5]岳耀丽,徐明阳,吕宏伟.实验室内光纤长度的精确测量[C]//十三省市光学联合年会论文集. 江西 南昌, 2008.
[6]Bobo G, Bin Z. A novel fiber length measurement technology based on an asymmetric interferometer incorporating an electron-optic modulator [C] //Optical Fiber Communication & Optoelectronic Exposition & Conference AOE 2008. Shanghai, China, 2008.
[7]Katsuyama Y. In-service fiber line identification based on high-resolution fiber length measurement [J]. Journal of Lightwave Technology, 1995, 13(1): 6-13.
[8]任广军,姚建铨,张强,等. 光纤传输的脉冲展宽研究[J]. 激光杂志, 2006, 27(6):6-7.
[1]
许峰, 李智玮, 冯建. 恒流放电法测量超级电容器静电容量的影响因素分析与不确定度评定 [J]. 计量学报, 2020, 41(4): 489-493.
[2]
贾梦雯, 赵鹏, 王月兵. 高静水压下换能器阻抗特性的测量方法研究 [J]. 计量学报, 2020, 41(4): 461-468.
[3]
费致根, 王开创, 周强, 巩晓赟. ICF靶丸表面形貌及球度误差检测 [J]. 计量学报, 2020, 41(4): 406-412.
[4]
张永卓, 王晶, 傅博强, 黄翔, 董莲华, 牛春艳, 杨佳怡. 2019新型冠状病毒的核酸检测 [J]. 计量学报, 2020, 41(4): 393-398.
[5]
庄双勇, 赵伟, 赵东芳, 黄松岭. 一种基于滑窗TLS-ESPRIT算法的超谐波动态分析方法 [J]. 计量学报, 2020, 41(4): 475-483.
[6]
姜静子, 高思田, 黄鹭, 李琪, 连笑怡. 基于差动共焦显微技术的微区拉曼光学系统构建与实验研究 [J]. 计量学报, 2020, 41(4): 399-405.
[7]
李凯, 郝小鹏, 宋健, 孙建平, 胡朝云, 刘洋, 扈又华, 杨延龙. 真空汞固定点黑体辐射源的设计与研制 [J]. 计量学报, 2020, 41(4): 413-418.
[8]
马若梦, 林鸿, 张亮, 冯晓娟, 方立德, 张金涛. 基于多次反射直接吸收精确测量二氧化碳浓度的研究 [J]. 计量学报, 2020, 41(4): 425-429.
[9]
李利峰, 李锐, 闫小克, 王宁, 何沛. 镓熔点温坪复现研究 [J]. 计量学报, 2020, 41(4): 419-424.
[10]
张永胜, 张毅治, 刘彦军. 差压式流量计测量脉动流量方法研究 [J]. 计量学报, 2020, 41(4): 430-433.
[11]
贾正森, 王磊, 徐熙彤, 周天地, 潘仙林, 石照民, 张江涛. 基于约瑟夫森量子电压的交流功率测量系统及方法研究 [J]. 计量学报, 2020, 41(4): 469-474.
[12]
方立德, 郎月新, 赵宁, 李小亭, 韦子辉. 基于同轴线相位法的两相流含气率测量研究 [J]. 计量学报, 2020, 41(4): 434-440.
[13]
谢胜龙, 张文欣, 鲁玉军, 张为民, 朱俊江, 林立, 任国营. 气动肌肉的最小二乘支持向量机迟滞模型 [J]. 计量学报, 2020, 41(4): 441-447.
[14]
江文松, 王中宇, 罗哉, 张力, 胡晓峰. 基于蒙特卡罗法的冲击力溯源系统不确定度评定 [J]. 计量学报, 2020, 41(4): 448-454.
[15]
孟宗, 岳建辉, 邢婷婷, 李晶, 殷娜. 基于最大幅值变分模态分解和均方根熵的滚动轴承故障诊断 [J]. 计量学报, 2020, 41(4): 455-460.