概括
这项研究引入了一种新的方法,用于检测波长分割多重复合的被动光学网络中的光纤断裂,使用随机光电子振荡器. 该技术提供高空间分辨率和广泛的动态范围,无频道干扰.
科学领域:
- 光学通信是指光学通信.
- 光子学是指光子学的使用方法.
- 网络工程 网络工程
背景情况:
- 波长分割多重复合 (WDM) 的被动光学网络 (PON) 对于高带宽通信至关重要.
- 准确可靠的光纤断裂检测对于保持网络完整性和性能至关重要.
- 传统的方法在PON的空间分辨率和动态范围方面存在局限性.
研究的目的:
- 为WDM-PONs提出和演示一种新的多通道光纤断裂检测方法.
- 为了克服传统的基于光电子振荡器 (OEO) 的检测系统的空腔长度限制.
- 为了实现高空间分辨率和宽动态范围的光纤故障定位.
主要方法:
- 设计和实施了一种随机光电子振荡器 (OEO),其中包含一个随机的纤维布拉格格 (R-CFBG).
- 该OEO生成一个宽带随机光学信号,覆盖多个WDM通道,具有出色的自相关性.
- 选择性过确保在每个WDM频道后检测中保持随机性.
主要成果:
- 拟议的方法实现了9mm的距离独立的空间分辨率.
- 实验验证了大约43.15公里的动态范围.
- 在检测过程中,在多个WDM通道之间没有观察到相互干扰.
结论:
- 基于R-CFBG的OEO为WDM-PON中的多通道光纤断裂检测提供了一个强大的解决方案.
- 这种方法克服了以前的局限性,提供了精确的故障定位.
- 该技术证明了用于高级光学网络监控的实际可行性.


