章诗宇 1,2,3,*吴江 4李明 1,2聂明超 1,2徐健 1,2
作者单位
摘要
1 武汉光迅科技股份有限公司,武汉 430205
2 光通信技术和网络全国重点实验室,武汉 430074
3 武汉邮电科学研究院有限公司,武汉 430074
4 中国移动通信有限公司,北京 100033
【目的】

针对分布式光纤传感系统单跨传感距离受限问题,文章提出了基于远程泵浦光放大器(ROPA)遥泵技术的相位敏感光时域反射仪(φOTDR)分布式光纤传感系统。

【方法】

采用偏振分集接收技术,获取彼此正交的偏振信号以解决偏振失配问题,分频带处理后抑制相干衰落与偏振衰落。应用高阶拉曼泵浦技术与级联遥泵放大技术,3个远程增益单元选取合适的增益介质长度,引入传输链路中适当位置,耦合远程泵浦单元发送的泵浦光与信号光使铒离子得到激励,实现信号光的无中继放大,解决了现有φOTDR单跨距传感距离不足的问题。

【结果】

实验结果表明,采用同相正交(IQ)解调算法,压电换能器(PZT)加扰的100 Hz扰动信号可实现线性还原。

【结论】

结果表明,文章所提系统可实现176.6 km超长单跨距振动信号传感,打破了现有φOTDR单跨距传感距离记录。前176 km振动曲线平稳且振幅低于0.4 rad,三维(3D)瀑布图中无扰动位置相对平稳,链路末端PZT加扰的扰动信号可准确感知。经快速傅里叶变换(FFT)处理后,100 Hz扰动信号的信噪比为8.9 dB。实验结果对于搭建超长跨距φOTDR传感系统提供了一定参考价值,对φOTDR系统的无中继超长距离传感发展具有一定意义。

分布式光纤传感技术 相位敏感光时域反射仪 远程泵浦光放大器 distributed optical fiber sensor technology φOTDR ROPA 
光通信研究
2024, 50(2): 22007601
作者单位
摘要
1 国网冀北电力有限公司 信息通信分公司, 北京 100053
2 武汉光迅科技股份有限公司, 武汉 430205
为了研究大容量超长跨距无中继光传输技术,采用超低损耗光纤作为传输介质,使用EFEC(增强型前向纠错)技术、Hybrid(混合)光放大器及前置旁路ROPA(远程光泵浦放大器)技术,首次实现了40×10 Gbit/s OTN(光传送网)系统286 km无中继超长跨距传输,系统连续运行24 h无误码.该应用成果为衡量超长跨距大容量光纤传输ROPA系统的性能指标和应用标准等提供了依据.
超长跨距无中继光传输 增强型前向纠错 远程光泵浦放大器 ultra-long span repeaterless optical transmission EFEC ROPA 
光通信研究
2015, 41(3): 21
作者单位
摘要
1 中国电力工程顾问集团 中南电力设计院, 武汉430071
2 国网湖北省电力公司 运行检修公司, 武汉430050
3 国网湖北省电力公司 信息通信公司, 武汉430077
光纤通信是电力输电线路保护及控制信号最重要的传输手段。由于遥泵放大技术在国内电力系统中尚无正式运行案例, 设计经验较少, 因此, 如何设计可靠的超长距离遥泵放大光纤线路, 成为电力系统通信亟待完善的课题。文章介绍了遥泵放大技术的基本原理, 提出了一种适合在电力系统超长距离光纤通信工程中采用的遥泵放大系统方案, 并结合实际工程案例进行分析。所提出的设计方法可作为电力系统超长距离遥泵放大系统设计的重要参考。
超长距离传输系统 遥泵放大 远端泵浦单元 掺铒光纤 拉曼放大 ultra-long-distance transmission system ROPA RPU Er-doped fiber Raman amplifier 
光通信研究
2014, 40(6): 32
作者单位
摘要
1 光纤通信技术和网络国家重点实验室,湖北 武汉 430074
2 武汉光迅科技股份有限公司,湖北 武汉 430074
3 武汉理工光科,湖北 武汉 430074
4 国网信息通信有限公司,北京 100761
5 康宁通信大中华区, 上海 200233
文章介绍了利用新型SMF-28 ULL超低损耗光纤作为传输介质,使用相位啁啾、前向拉曼、增强型前向纠错(FEC)以及前置随路远程泵浦光放大(ROPA)技术,实现了2.5 Gbit/s系统无中继521 km的超长站距传输,这也是迄今所报道的使用前置随路ROPA技术所实现的距离最远的传输。
超长站距光传输系统 远程泵浦光放大 拉曼放大 前向纠错 超低损耗光纤 ultra-long span optical transmission system ROPA Raman amplifier FEC ultra-low loss optical fiber 
光通信研究
2011, 37(1): 5

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