光频域反射计光源相位噪声和相干性的限制

光源相位噪声和相干性的限制 以上分析都是假定光源是单色的,而实际的信号源都会产生较大的相位噪声并通过有限的频谱宽度表现出来。该相位噪声会减小空间分辨率并缩短光纤能够可靠测量的长度,即光纤在一定长度之后测量到的数据就不能准确反映出散射信号的大小,从而不能正确分析光纤的传输特性。......阅读全文

光频域反射计光源相位噪声和相干性的限制

  光源相位噪声和相干性的限制  以上分析都是假定光源是单色的,而实际的信号源都会产生较大的相位噪声并通过有限的频谱宽度表现出来。该相位噪声会减小空间分辨率并缩短光纤能够可靠测量的长度,即光纤在一定长度之后测量到的数据就不能准确反映出散射信号的大小,从而不能正确分析光纤的传输特性。

光频域反射计的限制因素

  光源扫频非线性的限制  实际使用的激光器由于受到温度变化、器件的振动、电网电压的波动等条件的影响,会引起光源谐振腔位置的变化从而影响输出光波谱线的变化,引起扫频的非线性,会展宽OFDR测量系统中差频信号的范围,这限制了OFDR方式的空间分辨率的大小。  光波的极化限制  由于OFDR方式采用的是

光频域反射计简介

  光频域反射计(OFDR)是20世纪90年代以来的一个新技术,能应用于各种范围的高精度测量和具有大的动态范围。  光频域反射计(OFDR),因能应用于各种范围的高精度测量和具有大的动态范围而吸引了研究者的兴趣。OFDR系统需要的光源应该为线性扫频窄线宽单纵模激光器,所以对光源的要求很高,这也导致了

光频域反射计原理简介

  光频域反射计结构包括线性扫频光源、迈克尔逊干涉仪、光电探测器和频谱仪(或信号处理单元)等,基于光外差探测,其原理可用下图进行分析。  以频率为中心进行线性扫频的连续光,经耦合器进入迈克尔逊干涉仪结构分成两束。一束经反射镜返回,其光程是固定的,称为参考光,另一束则进入待测光纤。由于光纤存在折射率的

光频域反射计的优点简介

  在光通信网络检测中包括了集成光路的诊断和光通信网络故障的检测等。前者一般只有厘米量级甚至毫米量级,后者的诊断一般使用波长为1.3 或1.55 的光源,量程则达到了公里级,大的量程就需要大的动态范围和高的光源光功率。显然,OTDR分辨率与动态范围之间的矛盾不能很好地解决这个问题,而OFDR却可以满

光频域反射计的高灵敏度相关介绍

  假设光电探测器的负载电阻为RI。,则光外差探测得到的差频信号对应的电功率。而OTDR是直接探测光纤的背向瑞利散射光信号,其输出的光功率 。由于参考光的光功率比较大,一般能达到几十毫瓦。而光纤的背向瑞利散射光信号的功率很小。大约只是入射光的--45dB,从而可以得出结论。OFDR探测方式的灵敏度要

光频域反射计的高空间分辨率相关介绍

  空间分辨率是指测量系统能辨别待测光纤上两个相邻测量点的能力。空间分辨率高意味着能辨别的测量点间距短,即光纤上能测量的信息点就多,更能反映  整条待测光纤的特性。在OTDR系统中分辨率受探测光脉冲宽度的限制,探测光脉冲宽度窄,则分辨率高,同时光脉冲能量变小,信噪比减小。OFDR系统中的空间分辨率根

光频域反射计发展现状

  为寻求OFDR系统的商业化,国外对采用半导体激光器作为光源的OFDR系统进行了研究和探讨。1990年Sorin等人用波长为1.32 的ND:YAG激光器作为光源,得到了较长的相干时间,测量范围达到了50km。分辨率达到了380m。1995年Tsuii等人用波长为1.55 的Er-Yb激光器作为光

首台国产光频域反射仪通过验收

  近日,上海交大和江苏骏龙电力科技公司合作研制的国内首台光频域反射仪工程化样机在江苏靖江装备调试完成。该设备不仅能侦测和定位故障点,在2000米长的光纤网络内,定位精度更可达毫米级别。参与现场验收的北京理工大学光电学院教授孙雨南认为,该成果已达世界先进水平。  采访时,孙雨南表

中国电科40、41所牵头制定的一项国家计量标准正式发布

  近日,中国电科40、41所牵头制定的《光频域反射计校准规范》正式发布。  光频域反射计是利用光源的相干性,精确测量光学组件光学长度、光回波损耗等参数的设备。该标准明确了光频域反射计的基本术语和定义,光纤与光纤器件光学长度等参数测量精度,规范了相关仪器的校准方法,为光频域反射计光学长度、光回波损耗

首台光频域反射仪问世-定位精度达毫米级别

  近日,上海交通大学与江苏靖江骏龙电力科技股份有限公司合作研发的国内首台光频域反射仪产品样机问世,不仅能侦测故障点,还可定位故障点,在两千米长的光纤网络内,定位精度达毫米级别。经专家组验收认为,产品核心技术具有原创性和自主知识产权,打破了国外垄断。  飞机、航船、战车、大型建筑、石油管道等一些用金

光时域反射计简介

  光时域反射计(英文名称:optical time-domain reflectometer;OTDR)是通过对测量曲线的分析,了解光纤的均匀性、缺陷、断裂、接头耦合等若干性能的仪器。它根据光的后向散射与菲涅耳反向原理制作,利用光在光纤中传播时产生的后向散射光来获取衰减的信息,可用于测量光纤衰减、

光时域反射计光时域反射仪电压测试法

  光时域反射仪电压测试法  光时域反射仪电压测试法是通过一个恒流供电电源,得到海缆站到故障点间的电位差,由电压与电流之比可得到从海缆站到故障点间的电阻,从而得到海缆站与故障点之间的距离L,即:  式中,Uo为故障发生时海缆供电设备(PFE)上的输出电压(V);n为中继器的数量;UR为中继器的压降(

光源光功率计是用于什么

光功率计: 用于测量绝对光功率或通过一段光纤的光功率相对损耗。在光纤系统中,测量光功率是最基本的。非常像电子学中的万用表,在光纤测量中,光功率计是重负荷常用表,光纤技术人员应该人手一个。通过测量发射端机或光网络的绝对功率,一台光功率计就能够评价光端设备的性能。对于任何光纤传输系统的生产制造、安装、运

光学相干断层扫描技术的工作原理

  OCT专业全称又叫光学相关断层扫描。是最近几年应用于眼科的新型技术。OCT是一种非接触、高分辨率层析和生物显微镜成像设备。它可用于眼后段结构(包括视网膜、视网膜神经纤维层、黄斑和视盘)的活体上查看、轴向断层以及测量,是特别用作帮助检测和管理眼疾(包括但不限于黄斑裂孔、黄斑囊样水肿、糖尿病性视网膜

光学相干断层扫描技术的工作原理及应用

  工作原理  OCT专业全称又叫光学相关断层扫描。是最近几年应用于眼科的新型技术。OCT是一种非接触、高分辨率层析和生物显微镜成像设备。它可用于眼后段结构(包括视网膜、视网膜神经纤维层、黄斑和视盘)的活体上查看、轴向断层以及测量,是特别用作帮助检测和管理眼疾(包括但不限于黄斑裂孔、黄斑囊样水肿、糖

模块化光时域反射计的特点

  ● 1.6m超短事件盲区  ● 光纤光缆长度测量功能  ● 极高的测试准确度和重复性  ● 支持windows视窗操作系统  ● 40db大动态范围,超长测试能力  ● 支持bellcore gr196文件格式  ● 提供底层控制函数及动态链接库  ● 光纤光缆传输损耗、接头损耗等测量功能  ●

模块化光时域反射计简介

  光时域反射计采用了基于机架式的模块化,内带强大的计算机系统、大容量硬盘,结构上采用标准2u机箱,提供完整的控制otdr模块的底层动态链接库(dll)。该产品主要用于实时在线测量光纤光缆的长度、传输损耗、接头损耗等光纤物理特性,并能对光纤线路中的事件点、故障点准确定位。

光时域反射计后向散射相关介绍

  在两个均匀介质的分界面上,当电磁波从一个介质中入射时,会在分界面上产生散射,这种散射叫做表面散射。在表面散射中,散射面的粗糙度是非常重要的,所以在不是镜面的情况下必须使用能够计算的量来衡量。通常散射截面积是入射方向和散射方向的函数,而在合成孔径雷达及散射计等遥感器中,所观测的散射波的方向是入射方

光时域反射计OTDR测试法介绍

  探测方法很多,常用的方法有光时域反射仪(OTDR)测试法、电压测试法、电容测试法、音频测试法、线路监控系统测试法。  OTDR测试法  光时域反射仪(OTDR)通过发送光脉冲进人输人光纤,由于受到散射粒子的散射,或遇到光纤断裂面产生菲涅尔反射,利用光束分离器将其中的菲涅尔反射光和瑞利背向散射光送

漫反射光的特性和定理

漫反射光是指从光源发出的光进入样品内部,经过多次反射、折射、散射及吸收后返回样品表面的光。漫反射光是分析与样品内部分子发生作用以后的光,携带有丰富的样品结构和组织信息。与漫透射光相比,虽然透射光中也负载有样品的结构和组织信息,但是透射光的强度受样品的厚度及透射过程光路的不规则性影响,因此,漫反射(d

如何理解光的反射,透射和吸收

光线(子)和物质的相互作用有三种:(1)光被反射(2)光被物质吸收(3)光透过物质。三者之和等于入射光。而形成透明体的必要条件就是:它不吸收或者反射全部可见光。而产生这一效果的 原理就在于物质聚集态结构是各向同性还是各向异性。物质聚集态结构如果是各向同性的话,光线就可以全部通过而没有全部反射或者吸收

电子科大研发高功率低相干性光源

近日,电子科技大学信息与通信工程学院教授饶云江团队在德国期刊《物理年鉴》上发表封面文章,题为《基于高功率多模光纤随机激光的无散斑成像研究》。该研究工作首次在国际上实现了输出功率>100W,散斑对比度低于人眼散斑感知阈值的多模光纤随机激光器。一直以来,随着无散斑成像在各个领域中的广泛应用,越来越多的应

噪声计常用故障的分析和修复

  显示器无显示  (1)内部电池连线断开或电池接触不好:焊好连线,更换电池接触片。  (2)电池损坏:更换电池。  测量读数明显偏低或校准时校不到94.0dB  (1)传声器灵敏度太低或损坏:更换传声器并重新校准。  (2)前置放大器的接点与传声器接触不好:清洗接点。  (3)前置放大器的插头与主

噪声计常用故障的分析和修复

  1、显示器无显示  (1)内部电池连线断开或电池接触不好:焊好连线,更换电池接触片。(2)电池损坏:更换电池。  2、测量读数明显偏低或校准时校不到94.0dB。  (1)传声器灵敏度太低或损坏:更换传声器并重新校准。  (2)前置放大器的接点与传声器接触不好:清洗接点。  (3)前置放大器的插

噪声计常用故障的分析和修复

  1、显示器无显示  (1)内部电池连线断开或电池接触不好:焊好连线,更换电池接触片。(2)电池损坏:更换电池。  2、测量读数明显偏低或校准时校不到94.0dB。  (1)传声器灵敏度太低或损坏:更换传声器并重新校准。  (2)前置放大器的接点与传声器接触不好:清洗接点。  (3)前置放大器的插

模块化光时域反射计的应用领域

  模块化光时域反射计采用了2u高的机架式结构设计,主要用于机房内光缆在线监测系统,该产品提供了完整的用于底层控制和数据分析及损耗计算的的动态链接库(dll),尤其适于二次开发。  ● 光纤网络在线监测  在光纤通信系统中,光纤线路的在线监测非常重要,一旦监测到由于工程施工、人为破坏、自然灾害等因素

模块化光时域反射计的技术参数

  模块 8332 5636 3532 3537 3540 适用光纤类型 多模 单模 中心波长 850/1310  ±30nm 1550/1625  ±20nm 1310/1550  ±20nm 1310/1550  ±20nm 1310/1550  ±20nm 动态范围1  (snr=1) 28/

长春光机所提出傅里叶叠层恢复算法

  傅里叶叠层成像(FPM)是近年提出的一个可以获得大视场、高分辨率图像的测量方法。FPM的装置类似光学显微镜,只是将光源替换成一个LED阵列,通过按特定顺序点亮单个LED照明时在相机端获得一系列低分辨率(LR)图像,由于不同低分辨率图对应着样本频谱中的特定子区域,故可以通过优化算法在频域中将低分辨

低相位噪声频率合成器介绍

该产品整合超低噪声锁相环 (PLL) 与业界最高相位检测器频率,相位噪声与寄生信号性能(spurious)都优于同类竞争产品。LMX2581能驱动最高系统性能,还具有输出频率介于 50 至 3760 MHz 之间的宽带频率合成器,带来高灵活性。设计人员可用该频率合成器满足多种高要求应用,包括无线基础