曾維佳
【摘要】 為了實(shí)時監(jiān)控光纜線路可能發(fā)生的故障險情,并進(jìn)行及時處理,通信光纜險情預(yù)警技術(shù)應(yīng)運(yùn)而生,將通信光纜運(yùn)行維護(hù)的災(zāi)后搶修轉(zhuǎn)變?yōu)轭A(yù)先防護(hù),有效提高了通信傳輸平臺的抗毀能力。
【關(guān)鍵詞】 通信光纜 險情預(yù)警技術(shù) 抗毀能力
一、光時域反射(OTDR)技術(shù)
OTDR技術(shù)通過監(jiān)測光纖中后向瑞利散射和菲涅爾散射的光強(qiáng)度,可以測量光信號的衰減,從而定位故障節(jié)點(diǎn)。其基本原理是:外界擾動導(dǎo)致光纜發(fā)生振動、位移時,光纖中瑞利散射和菲涅爾散射的光相位會發(fā)生變化,并最終引起光強(qiáng)度的變化。通過光電轉(zhuǎn)換,可以對光強(qiáng)度變化進(jìn)行數(shù)字分析和模式識別,從而判斷有無故障險情發(fā)生。
目前,基于OTDR的險情預(yù)警主流技術(shù)有四種,主要區(qū)別在分析識別的模式上:
1.單向OTDR技術(shù)。即在單端對光纖進(jìn)行監(jiān)測,連續(xù)顯示整個光纖線路相對于距離的損耗變化。此種方式適用于光纖發(fā)生錯誤、彎曲和損失的情形,布置簡單,測試距離受限于測試儀表的動態(tài)范圍,無法用于長距離光纜線路的監(jiān)測;
2.雙向OTDR技術(shù)。即從光纜線路的兩端分別進(jìn)行測量,得到兩條后向散射曲線,然后將兩條后向散射曲線擬合為一條雙向測試曲線來監(jiān)測光纜的性能。該方式彌補(bǔ)了單向OTDR因光纖衰減對測量的影響,可實(shí)現(xiàn)對長距離光纜線路的預(yù)警監(jiān)測。
3.偏振光時域反射(POTDR)技術(shù)。利用光的偏振對微彎和應(yīng)力等異常敏感這一特性,實(shí)現(xiàn)光纜險情預(yù)警。當(dāng)傳感光纖收到振動時,該點(diǎn)的瑞利散射光信號輸出的兩正交偏振光信號的偏振態(tài)信息發(fā)生變化,經(jīng)光電轉(zhuǎn)換后形成光強(qiáng)差,通過觀察光強(qiáng)差的變化,判斷光纜線路是否出現(xiàn)險情。這一方式的靈敏度比OTDR高,適合對較窄光脈沖及較低損耗時光纜的監(jiān)測。
4.相干光時域反射技術(shù)(COTDR)。將一定頻率的探測光注入傳感光纖,由于光纖本身的不均勻性,光脈沖在光纖各點(diǎn)都會產(chǎn)生后向散射光并回到注入端。利用相干檢測技術(shù)良好的光頻選擇特性,提取微弱的后向散射光信號,以檢測光纜的工作狀態(tài)。由于測量光源為單頻窄線寬的激光光源,對波長無特殊限制,抗干擾能力強(qiáng),因此特別適用于對由多個EDFA中繼級聯(lián)而成的長距離海底光纜的監(jiān)測。
二、光纖光柵技術(shù)
光纖光柵技術(shù)利用光柵中心波長應(yīng)對外界變化情況判讀光纜是否遭遇險情。將用于制作多個布拉格光柵的傳感光纖布置在光纜內(nèi),每個光柵的工作波長相互區(qū)隔,經(jīng)耦合器或環(huán)形器取出反射光后,用波長探測解調(diào)系統(tǒng)監(jiān)測出每個光柵的波長或波長偏移及空間信息,從而獲得相應(yīng)通道中每個布拉格光柵的擾動信息,通過對擾動信息的分析處理實(shí)現(xiàn)光纜險情預(yù)警。光纖光柵具有較強(qiáng)的抗干擾能力,對光波的波動、極化和傳輸損耗不敏感,但對外力和溫度的變化反應(yīng)靈敏,因此特別適合于對光纖外光纜壓力、溫度及由光纜表皮破裂等引起的指標(biāo)異常的監(jiān)測。光纖光柵傳感器能夠線性響應(yīng)、易于集成且插入損耗小,能對重點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行監(jiān)測,但不適合于對長距離、大范圍險情的監(jiān)測。
三、光纖干涉技術(shù)
選用兩根備用光纖,在光纖的首尾兩端接上相應(yīng)的光纖耦合器、激光光源和光電探測器,構(gòu)成Mach-Zehnder光纖干涉儀。當(dāng)光脈沖激光器產(chǎn)生激光時,經(jīng)首端光纖耦合器將單束光分成兩束,分別送至傳感臂和參考臂。傳感臂用來感受信號,參考臂用來對傳感臂的位相提供參考值,兩束光經(jīng)末端光纖耦合器被合成一束,形成一系列明暗相間的干涉條紋。光電探測器將光信號轉(zhuǎn)換為電信號,經(jīng)信號檢測得到與相位相關(guān)的信號。
當(dāng)光纜收到外界擾動時,其振動的變化會引起相位差的變化,包括由光纖軸向長度的變化所導(dǎo)致的光相位變化、光纖纖芯因受到振動波壓力作用所導(dǎo)致的受力部分的折射率變化,以及纖芯受力時因直徑發(fā)生變化而導(dǎo)致的波導(dǎo)歸一化頻率變化。
在正常狀態(tài)下,自然應(yīng)力會均勻地作用在光纜束管上,光纖受到的擾動是均勻的,其相差值不變。當(dāng)遭遇拉動、切開等險情時,不規(guī)則的振動導(dǎo)致兩束光的相對相位發(fā)生變化及干涉條紋移動,通過與光纜正常時干涉背景庫的對比,可快速確定險情預(yù)警信息。
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