电子科技大学吴宇获国家专利权
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龙图腾网获悉电子科技大学申请的专利一种基于光时域反射和波长编码的光网络故障监测系统获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN116112072B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2026-02-17发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202310118227.5,技术领域涉及:H04B10/079;该发明授权一种基于光时域反射和波长编码的光网络故障监测系统是由吴宇;肖翰霖;王粤晖;白京城设计研发完成,并于2023-02-15向国家知识产权局提交的专利申请。
本一种基于光时域反射和波长编码的光网络故障监测系统在说明书摘要公布了:本发明属于光网络数字化故障监测技术领域,具体为一种基于光时域反射和波长编码的光网络故障监测系统。本发明通过在含有分支链路的网络中,利用光波长编码技术收集各分支链路的信息,并利用这些信息使用位于分支节点的光开关控制Φ‑OTDR探测光进入的待测分支连链路,使得原本只适用于单条光纤链路的Φ‑OTDR技术获得了高效监测复杂分支链路的能力,同时Φ‑OTDR技术的对外界信息的动态相应能力又补足了光波长编码技术应用于故障监测时可获得信息过少的问题,确保了链路检测效果和大规模链路检测效率兼具;有效解决了现有光链路监控技术存在响应速度低、不能定位故障点和故障预警的问题。
本发明授权一种基于光时域反射和波长编码的光网络故障监测系统在权利要求书中公布了:1.一种基于光时域反射和波长编码的光网络故障监测系统,其特征在于:包括窄线宽激光器、m波长脉冲光源、脉冲信号源、分光器、耦合器、环形器、波分解复用器、光开关、波长编码器、波分复用器、宽带光栅、平衡探测器、探测器阵列、采集卡和上位机; 所述窄线宽激光器设置于接入网光线路终端,产生连续激光经分光器分为不相等的两部分:其中占比1%~5%的较少部分作为本地光;另一占比95%~99%的较多部分经脉冲信号源1控制的声光调制器调制后形成探测光脉冲,探测光脉冲由光线路终端发出后,在流经光纤链路时会持续产生后向散射光传回光线路终端; 所述m波长脉冲光源设置于接入网光线路终端,由脉冲信号源2控制产生含有m种中心波长的待编码光脉冲,待编码光脉冲使用的波长范围与探测光脉冲的中心波长不重叠,m>1; 所述耦合器有两个,均设置于接入网光线路终端; 耦合器1分别接收声光调制器生成的探测光脉冲和m波长脉冲光源生成的待编码光脉冲,并将其合成为合束光输出至环形器的端口1; 耦合器2为2进2出的3dB耦合器,接收波分解复用器2分离出的后向散射光和来自分光器的本地光,将后向散射光与本地光完成干涉,干涉过程使得后向散射光所包含的相位信息转换为干涉光的强度信息,其产生的干涉光由平衡探测器接收; 所述环形器的端口1接耦合器1,将来自耦合器1的合束光从端口2输出至主干链路并到达光分配节点;环形器的端口3连接波分解复用器2; 所述波分解复用器有三个,波分解复用器1设置于光分配节点,波分解复用器2和波分解复用器3设置于光线路终端; 波分解复用器1将来自光线路终端通过主干链路到达光分配节点的合束光分离为探测光脉冲和待编码光脉冲,并使探测光脉冲进入光开关,待编码光脉冲进入波长编码器; 波分解复用器2将经环形器端口3传输的后向散射光和分支链路光网络单元处反射的编码光脉冲分开为两路; 波分解复用器3为m通道,接收由波分解复用器2分离的从分支链路光网络单元处反射的编码光脉冲,并按m种不同的波长分为m路,并一一对应的输出至m通道的探测器阵列; 所述光开关和波长编码器设置于光分配节点; 光开关含有1个输入端口和m‑12个输出端口,接受上位机控制,同一时刻只将一个输出端口与输入端口接通; 波长编码器为m波长,含有1个输入端口和m‑12个输出端口,利用待编码光脉冲同时产生m‑12种码字的编码光脉冲,每个输出端口都有唯一码字的编码光脉冲输出; 光开关的m‑12个输出端口和波长编码器的m‑12个输出端口以一一对应的关系构成m‑12组,每组使用一个波分复用器将来自光开关的探测光脉冲和来自波长编码器的编码光脉冲合束,合束光通过各输出端口输出至各分支链路离开光分配节点,共计m‑12条分支链路; 所述宽带光栅设置于各分支链路末端的光网络单元处,宽带光栅将来自光分配节点的编码光脉冲完全反射回光线路终端,而完全透射其他波长的光; 所述平衡探测器接收耦合器2干涉后的干涉光,完成光电转换后,通过由脉冲信号源1控制同步的采集卡1采样获得数字信号,并将数字信号交由上位机作故障识别及处理; 所述探测器阵列为m通道,接收波分解复用器3输入的m路编码光脉冲,并对每一路的光完成光电转换,光电转换之后的各路信号通过由脉冲信号源2控制同步的采集卡2采样获得数字信号,并将数字信号交由上位机作故障识别及处理; 所述每一分支链路光网络单元处反射的编码光脉冲,都有唯一的波长编码形式且唯一的对应到一个光网络单元,根据光脉冲的返回时间计算光网络单元与光线路终端的间距; 利用此编码光脉冲进行故障识别的过程为:当光纤链路正常工作时,每个光网络单元对应光脉冲的强度都维持稳定;当光纤中出现损耗点或断纤情况时,脉冲强度会大幅度下降或消失,以判定该光网络单元所在分支链路有故障发生;当所有编码脉冲都有故障时,可确定故障点在主干链路。
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