[实用新型]一种基于多芯光纤模式耦合的光性能监测装置有效
申请号: | 201920231021.2 | 申请日: | 2019-02-25 |
公开(公告)号: | CN209435225U | 公开(公告)日: | 2019-09-24 |
发明(设计)人: | 李焱;徐伟;徐卓然;余长源 | 申请(专利权)人: | 苏州工业园区新国大研究院;苏州安莱光电科技有限公司 |
主分类号: | H04B10/079 | 分类号: | H04B10/079 |
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地址: | 215000 江苏省*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 多芯光纤 光性能监测 光电探测器 输出端连接 模式耦合 扇出 本实用新型 无芯光纤 偏振模式色散 光输入信号 输入端连接 光信噪比 影响数据 发送机 接收光 输入端 色散 纤芯 芯数 光纤 传输 | ||
本实用新型公开了一种基于多芯光纤模式耦合的光性能监测装置,包括无芯光纤、多芯光纤、扇出设备以及多个光电探测器,所述无芯光纤的输入端连接光输入信号,无心光纤的输出端连接多芯光纤的输入端,所述多芯光纤的输出端连接扇出设备,所述扇出设备的输出端连接多个光电探测器,所述光电探测器的数量与多芯光纤的纤芯芯数保持一致。通过上述,本实用新型的基于多芯光纤模式耦合的光性能监测装置,实现了在不对发送机进行修改、不影响数据传输的情况下对所接收光信号的光性能监测,包括光信噪比、色散、偏振模式色散等。
技术领域
本实用新型涉及光纤传输技术的技术领域,特别是涉及一种基于多芯光纤模式耦合的光性能监测装置。
背景技术
随着互联网技术的发展,比如高清直播、虚拟现实、云计算等,光纤系统通信数据量日益提升。为满足目前互联网通信数据量的爆炸式增长的要求,高速动态可重构光通信网络技术受到极大关注。其中,实现高速动态可重构光网络的实时光性能检测具有重要的意义。光通信系统性能检测通过直接测量光信号通过信道传输后的损伤参数,如光信噪比、信道色散及偏振模色散,检测光网络物理层的传输状态,保证通信网络的可靠性,并为通信网络的维护提供依据。传统的光性能监测,比如光信噪比监测依赖于高速采样示波器,通过观察眼图实现光信噪比监测,然后这种方法效率很低,且非常昂贵。
实用新型内容
本实用新型主要解决的技术问题是提供一种基于多芯光纤模式耦合的光性能监测装置,其可以在不对发送机进行修改的情况下,直接对所接收的光信号进行光性能的监测。
为解决上述技术问题,本实用新型采用的一个技术方案是:提供了一种基于多芯光纤模式耦合的光性能监测装置,包括无芯光纤、多芯光纤、扇出设备以及多个光电探测器,所述无芯光纤的输入端连接光输入信号,无心光纤的输出端连接多芯光纤的输入端,所述多芯光纤的输出端连接扇出设备,所述扇出设备的输出端连接多个光电探测器,所述光电探测器的数量与多芯光纤的纤芯芯数保持一致。
在本实用新型一个较佳实施例中,所述无芯光纤用多模光纤替代。
在本实用新型一个较佳实施例中,所述无芯光纤的长度小于10mm。
在本实用新型一个较佳实施例中,所述多芯光纤的长度小于50mm。
在本实用新型一个较佳实施例中,所述多芯光纤的纤芯芯数不受限制,多芯光纤的纤芯直径以及纤芯与纤芯之间的间距不受限制。
在本实用新型一个较佳实施例中,所述光输入信号采用待测光信号。
在本实用新型一个较佳实施例中,所述无芯光纤与多芯光纤的连接方式以及无芯光纤与光输入信号的连接为光纤熔接机熔接,包括但不限于直接熔接、错位熔接、拉锥熔接。
本实用新型的有益效果是:本实用新型的基于多芯光纤模式耦合的光性能监测装置,实现了在不对发送机进行修改、不影响数据传输的情况下对所接收光信号的光性能监测,包括光信噪比、色散、偏振模式色散等。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其它的附图,其中:
图1 是本实用新型基于多芯光纤模式耦合的光性能监测装置一较佳实施例的结构框图。
具体实施方式
下面将对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅是本实用新型的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本实用新型保护的范围。
如图1所示,本实用新型实施例包括:
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