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基于dsp的光时域反射仪(可复制).pdf

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基于dsp的光时域反射仪(可复制).pdf

上传人:mkt365 2013/10/29 文件大小:0 KB

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基于dsp的光时域反射仪(可复制).pdf

文档介绍

文档介绍:摘要光纤的衰减。此外,由于光纤的另一端折射率的变化,将产生菲涅耳反射,在熔为光缆线路工程施工技术人员和维护人员判断、评价光缆线路传输质量及光缆线点、熔接点损耗、日历时钟显示、欠压报警等功能。另外仪表具有串口通讯功接口,可以通过计算机进行仪表的控制、并将仪表的测量数据传回到计算机进行分析处理。本设计主要包括以下几个难点:·采用高精度、低温漂的运算放大器,保证信号的无失真放大。·采用对数放大器,直接进行对数运算,从而大大降低了对采样精度的要求。·采用差分放大技术,保证了系统良好的抗干扰性。光纤通信以其频带宽、损耗小、抗干扰能力强等特点成为现代通信的代表性技术。光时域反射计魑R恢肿诺光纤测量仪器,主要用于光纤链路衰减特性分析以及光纤断裂点的定位等,成为当前光纤通信链路故障诊断和线路维护的必备设备。由于技术复杂、研制难度大,目前国内市场上的绝大部分依赖进口,因此急需自主开发国产设备。光时域反射仪是依靠光的菲涅耳反射和瑞利散射进行工作的,通过将一定波长的大功率激光脉冲注入被测光纤线路,然后在同一端检测沿光纤背向返回光信号,被测光信号中即包含瑞利散射的返回信号,又包含菲涅耳反射产生的信号。背向瑞利散射功率与该点的入射光功率成正比,所以测量沿光纤返回的背向瑞利散射光功率就可以获得光线沿光纤传输遭受损耗的信息,从而可以测得接点、活动接头处也有类似现象。于是可以确定光纤的端点、故障点等。经过相应的数据处理后,在舷允境霰徊夤庀讼呗返谋诚蛏⑸淝撸佣从吵霰测光纤线路的接头损耗和位置、长度、故障点、两点间的损耗、光纤的损耗系数,路工作状况提供原始资料和相关数据。本设计是一种基于墓馐庇蚍瓷湟靡瞧骶哂胁馐怨庀说亩·采用专用激光发射芯片可以精确的控制发射激光的宽度和功率。·共捎梦露茸远钩サ缏罚笰工作在合适的偏压下。山东大学硕士学位论文
采用高速采样,并采用高速直接存储数据。·采用交叉采样技术,提高取样精度。关键词:;还庀耍凰鸷山东大学硕士学位论文·
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绪论第一章研究背景和意义收发功率测试和反射损耗测试郑旨蚴鋈缦隆尽А线,在光纤的另外一端看看是否有光即可。连通性测试的目的是为了确定光纤中测量仪和一个光源,先在被测光纤的某个位置作为参考点,测试出参考功率值,’,两者之差即为实际端到端的损耗值。可能相距很远,但只要测得发送端和接收端的光功率,即可判定光纤链路的状况。光功率值;·在接收端,用跳接线取代原来的跳线,接上光功率测试仪,在发送端的光发送器工作的情况下,即可测得接收端的光功率值。发送端与接收端的光功率值之⒎瓷渌鸷牟馐裕悍瓷渌鸷牟馐允枪庀讼呗芳煨薹浅S行У氖侄巍K褂霉时域反射仪来完成测试工作,基本原理就是将一定波长的大功率激光脉冲注入被测光纤线路,然后在同一端检测沿光纤背向返回光信号,被测光信号中通常我们在具体的工程中对光缆的测试方法有:连通性测试、、连通性测试:连通性测试是最简单的测试方法,只需在光纤一端导入光是否存在断点。⒍耍说乃鸷牟馐裕憾艘欢说乃鸷牟馐圆扇〔迦胧讲馐苑椒ǎ褂靡惶üβ收发功率测试:收发功率测试是测定布线系统光纤链路的有效方法,使用的设备主要是光纤功率测试仪和一段跳接线。在实际应用情况中,链路的两端具体操作过程如下:·在发送端将测试光纤取下,用跳接线取而代之,跳接线一端为原来的发送器,另一端为光功率测试仪,使光发送器工作,即可在光功率测试仪上测得发送端的差,就是该光纤链路所产生的损耗。即包含瑞利散射的返回信号,又包含菲涅耳反射产生的信号。背向瑞利散射功率与该点的入射光功率成正比,,从而可以测得光纤的衰减。此外,由于光纤山东大学硕士学位论文
研究内容及论文安排和维护人员判断、评价光缆线路传输质量及光缆线路工作状况提供原始资料和相加,由于光时域反射仪技术复杂、研制难度大,目前国内市场上的光时域反射仪熔接点和损耗的功能、并有日历时钟显示、欠压报警等功能。·采用专用激光发射芯片可以精确的控制发射激光的宽度和功率。·采用对数放大器,直接进行对数运算,从而大大降低了对采样精度的要求。·采用差分放大技术,保证了系统良好的抗干扰性。·采用高速采样,并采用高速直接存储数据。·采用交叉采样技术,提高取样精度。.畚哪谌莅才第滦髀邸1菊轮饕K得髁丝翁庋芯康谋尘耙庖澹⒔樯芸翁庵饕Q芯磕的另一端折射率的变化,将产生菲涅耳反射,在熔接点、活动接头处也有类似现象。于是可以确定光纤的端点、故障点等。经过相应的数据处理后,在舷示出被测光纤线路的背向散射曲线,从而反映出被测光纤线路的接头损耗和位置、长度、故障点、两