概括
这项研究引入了一种新的方法来监控被动光网络 (PONs),使用弗雷内尔反射作为光纤传感器. 这种新技术可以精确地检测输送纤维和分支,从而改善网络管理.
科学领域:
- 光学工程是指光学工程.
- 电信 电信服务 电信服务 电信服务
- 传感技术 传感技术
背景情况:
- 被动光学网络 (PON) 需要强大的运行监控来实现高速数据访问.
- 传统的光学时域反射计 (OTDR) 与PON的点对多点 (P2MP) 结构存在困难,限制监测到料纤维断点.
- 现有的方法缺乏在PON中对料纤维和单个分支进行全面的监测.
研究的目的:
- 为PONs开发一种先进的运行监控技术.
- 为了利用弗雷内尔反射点作为光纤传感器来感知PON分支.
- 为了实现 PON 料纤维的分布式传感和功率概况估计,同时在光网络单元 (ONU) 分支中实现事件检测和跟踪识别.
主要方法:
- 基于线性频率调制 (LFM) 的相位敏感OTDR (φ-OTDR) 用于分布式传感和PON料纤维的功率概况估计.
- 利用光纤连接器的弗雷尼尔反射用于ONU分支机构的事件检测和痕迹识别.
- 调整了纤维长度和参考反射器位置,以识别分支的痕迹.
主要成果:
- 实现了1米的空间分辨率,用于沿料纤维分布式传感,传感灵敏度为56 pε/Hz.
- 估计光纤衰减系数为0.207dB/km的标准单模料光纤在1550.13nm.
- 成功识别了四个不同的分支的痕迹,空间分辨率为0.2米,可以精确检测断点,曲损失,应变和温度变化.
结论:
- 拟议的方案有效地利用弗雷内尔反射作为光纤传感器,用于全面的PON监控.
- 该系统在料纤维和分支传感方面表现出高的空间分辨率和灵敏度.
- 这种方法为服务中的PON监控提供了一个有前途的解决方案,与现有的OTDR系统相比,在成本和性能方面具有潜在的优势.


