分布式温度传感器

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分布式温度传感器相关的厂商

  • 无锡布里渊电子科技有限公司是一家由“庄松林院士-叶声华院士两院院士工作站”和聚光科技的传感器部门核心研发团队,于2014年合并创立的国家高新技术企业,注册资本1000万。公司每年以超过50%以上的增长速度,快速成长。公司团队专注于各类高端传感设备研发与生产,核心研发团队十年以上研发经验,均为硕士及以上学历。公司专注于分布式光纤传感设备研发与生产,提供OEM,ODM服务,“专注、专业、技术与服务并重”,是我们的发展理念。公司产品线丰富,分布式智能光纤传感系统具备单台设备负载16万只传感器的能力,包含分布式拉曼光纤温度传感系统(DTS)、分布式光纤声波振动传感系统(DAS)、分布式光纤布里渊温度&应变传感系统(BOTDA)以及准分布式光纤光栅传感系统(FBG)。 1.正式认定为2019年国家高新技术企业2.江苏省民营科技企业代表3.公司研发人员发表5项发明专利、3项实用新型、16项软件著作权、18项嵌入式软件产品、商标3份4.获得“双软认定”,软件类企业5.国家税务局认定的A级纳税人6.连续三年获得企业研究开发费用省级财政奖励7.设备出口美国、泰国、新加坡、台湾、中东、印度尼西亚等,部分产品性能指标超过安捷伦、西门子、日本住友等国际知名公司8.公司已成为中国科学院、航天四院、航天五院、清华大学、哈尔滨工业大学等知名企业及研究机构的合格供应商
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  • 无锡智泰柯云传感科技有限公司是专业的光纤传感类产品制造商,集研发、生产、销售、安装、服务于一体的技术型企业。公司由国内10年以上的光纤传感器研发、销售团队组建。研发团队是国内第一代从事光纤传感产品的创业者与南京工业大学土木工程学院的研究学者联合成立,并具有专业产品安装的服务团队。同时与南京工业大学、南京信息工程大学、中科院安光所、东南大学、重庆交通大学建立长期合作关系。团队一直以来致力为客户提供精确、可靠、易用的光纤传感器产品及解决方案,在桥梁、隧道、隧道、高铁、管廊、边坡、石化、电力、古建筑等行业得到了广泛的应用。聚焦客户需求和光电智能科技,提供有世界级竞争力的产品和最佳服务,无锡智泰坚持产品和服务差异化,以“更准确、更稳定、更可靠”为不懈追求,持续为客户创造最大价值。已研制并投入市场的产品有:分布式布里渊应变应力监测系统(DTSS)、光纤光栅传感器及产品(FBG)、分布式光纤测温产品(DTS)、接地电流监测产品、基于视觉技术动态挠度及模态识别监测产品。分布式布里渊应变应力监测系统(DTSS):用于基坑、隧道等方面的结构健康监测;光纤光栅传感器及产品(FBG):用于桥梁、隧道、边坡、古建筑等结构健康监测;分布式光纤测温产品(DTS):用于新能源、电力电缆等大空间的温度监测;接地电流监测产品:用于电缆接地电流监测;基于视觉技术动态挠度及模态识别监测产品:用于桥梁、隧道扰度、模态、高层建筑、古建筑等结构健康监测。
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  • 北京通为科技有限公司是专业从事传感系统的设计生产和销售的服务商。公司具有多位多年从事光纤光栅传感、电式传感多年研发、生产及销售经验人员组成。目前核心产品包括光纤光栅传感器、光纤光栅解调仪、分布式光纤传感系统、电式传感器及解调设备等。核心产品包括:1)光纤光栅2)光纤光栅应变传感器3)光纤光栅温度传感器4)光纤光栅位移传感器5)光纤光栅加速度传感器6)光纤光机栅压力传感器7)静态光纤光栅解调仪8)高速光纤光栅解调仪9)光纤传感分析仪10)分布式光纤传感测量系统等等。
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分布式温度传感器相关的仪器

  • ODISI6100光纤分布式传感解调仪应用机翼变形在线监测汽车结构变形在线监测航空发动机结构变形在线监测特点客户定制任意通道标准2U 尺寸,可以上机柜长期在线监测采集间隔指标非常高、精度可达到0.04度优秀的热稳定性及长期稳定性以太网、USB两种接口可以实现双端测量描述 ODISI6100光纤分布式解调主机利用于温度、应变测量的高分辨率光纤传感技术(HD-FOS),是计算流体动力学(CFD)建模的完美配套工具,可验证温度与应变的分布预测。 光纤作为测量介质,抗电磁干扰因此可以放置在最具挑战性的测试环境中。他们的技术已经广泛应用于航空航天、汽车、军事等高端领域。ODiSI分布式光纤传感系统,具有毫米级空间分辨率,每米光纤上具有上千测试点,高空间分辨率能够帮助绘制应变/温度云图,在测试过程中实时显示.光纤传感器柔韧性好,体积小,不需要电源激励,能够粘贴固定在结构表面,尤其是大曲率结构表面;能够嵌入在结构内部,或者直接安装在电气结构的内部。 汽车白车身上布置了光纤传感器并进行了加载测试,应变数据和三维模型结合,以云图显示应变分布特性,图中可以看到明显的应力集中。性能指标 技术参数指标单位距离分辨率10.65 mm1.3 mm2.6 mm通道数1, 2, 4 or 8 通道 单通道传感长度标准长度10m扩展长度50 (支持 4 通道扩展长度)m每米测试点数1,538768384gages/m最大测试数量标准长度15,3847,6923,846gages/ch扩展长度-38,46119,230gages/chStandoff cable 长度 10,50 or 100m测试频率 (光开关切换实现多通道测试)标准长度 测试频率 2.5 m 模式62.5125250Hz5 m 模式4080160Hz10 m 模式2550100Hz扩展长度 测试频率 20 m 模式12.52550Hz50 m 模式-1020Hz高空间分辨率应变测试应变量程±12,000με分辨率1με仪器准确度±1με系统 (仪器和传感器) 准确度2±25±30±30με系统零应变重复性3标准长度 ±10 ±6±4με扩展长度 ±14±7±4με系统满量程测试不确定度4±22±16±6με高空间分辨率温度测试温度量程 (标准温度传感器)-40 to 200°C分辨率0.1°C测试不确定度±2.2±1.6±0.6°C工作条件和物理特性 技术指标ODiSI 6000 系列控制器单位Class 1 激光器10n/amW工作温度范围5 - 400 - 40°C存储温度范围0 - 40-40 - 70°C工作湿度 (无冷凝水)10 - 9010 - 90% RH存储湿度 (无冷凝水)10 - 9010 - 95% RH工作高度范围-15 to 3,000-15 to 3,000m尺寸 W x D x H34 x 35 x 1136 x 24 x 17cm重量7.81.8kg功耗30130W注释1. Gage pitch is the distance between centerpoints of consecutive gages.2. Total length of the patch cord plus the active sensor fiber must not exceed 10 m for Standard length configuration or 50 m for Extended Range configuration.3. Accuracy reflects ODiSI measurements compared to NIST-traceable extensometer measurements. Data based on average of 150 measurements at each of seven increments of strain, from 0 to maximum strain. System accuracy includes errors from ODiSI instrument and Luna strain sensors.4. Measurement uncertainty is equal to twice the standard deviation calculated from a set of 1000 measurements. Measurement uncertainty includes the effects of the instrument and Luna sensors.5. Environmental and physical specifications listed are for an ODiSI system with a laptop controller.
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  • 分布式声波传感系统DAS产品介绍1、分布式声传感(Distributed?Acoustic?Sensing,?DAS)技术: 利用相干瑞利散射光的相位而非光强来探测音频范围内的声音或振动等信号,?不仅可以利用相位幅值大小来提供声音或振动事件强度信息,还利用线性定量测量值来实现对声音或振动事件相位和频率信息的获取。 DAS可以认为是一个移动干涉式声波传感器在传感光纤探测外界信号,当声音或振动引起该位置干涉光相位的线性变化,通过提取该位置不同时刻的干涉信号并解调,就可实现外界物理量的定量测量。2、DAS测量原理DAS 测量过程: 激光器沿着光纤发出光脉冲,一些光以反向散射的形式与入射光在脉冲内发生干涉,干涉光反射回来以后,反向散射的干涉光回到信号处理装置,同时将光纤沿线振动声波信号带来信号处理装置。由于光速保持不变,因此可得到每米光纤的声波振动的测量结果。3、分布式光纤声波传感系统(DAS)基本原理4、DAS系统示范演示5、DAS技术简介 大可探测40kHZ声波信号 可探测任何位置光纤周边的实时声波信号(高40kHZ) 耐高温高压等恶劣环境、且抗电磁干扰 尺寸小,组网能力强6、DAS基本性能指标分布式光纤声波传感系统(DAS)性能指标7、DAS应用领域简介石油与页岩气压裂声波振动过程监测注:石油井下套管可能会泄露,同时井下有油水分层及其它地质结构变化,通过在油井顺着套管一起,因井下常态下,极其安静,能实时监听井下任何位置的声波振动。管道泄露监测及周边安防 注:无论石油或者天燃气管道,泄露的时候,不仅仅伴随温度变化还有振动变化,同时可以管理管道周边的安全防护与预警。 基于探测地震波的石油/矿藏勘探 注:通过声传感技术,可以分布式的监测到地震波,通过地震波的位置与地壳运动声波来感知和预测石油分层或者其它矿藏情况。高铁、舰船以及机场监测 注:高铁沿线布置的光纤,可探测高铁运行状态,通过分布式的声波传感,了解轨道及列车运行状态;通过光缆围猎领土范围内的海岛及分布线或者航运线,可实时监测舰船航道情况 机场监测,以实时检测机场飞机起落及机场周边安防。基于振动的周界安全监测和战场侦察 注:布置光纤于国境线,可预知对方在国境线周围的活动情况。在战场上,可以预知敌人数量,监听敌方情报。
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  • 分布式声波传感系统DAS产品介绍1、分布式声传感(Distributed?Acoustic?Sensing,?DAS)技术: 利用相干瑞利散射光的相位而非光强来探测音频范围内的声音或振动等信号,?不仅可以利用相位幅值大小来提供声音或振动事件强度信息,还利用线性定量测量值来实现对声音或振动事件相位和频率信息的获取。 DAS可以认为是一个移动干涉式声波传感器在传感光纤探测外界信号,当声音或振动引起该位置干涉光相位的线性变化,通过提取该位置不同时刻的干涉信号并解调,就可实现外界物理量的定量测量。2、DAS测量原理DAS 测量过程: 激光器沿着光纤发出光脉冲,一些光以反向散射的形式与入射光在脉冲内发生干涉,干涉光反射回来以后,反向散射的干涉光回到信号处理装置,同时将光纤沿线振动声波信号带来信号处理装置。由于光速保持不变,因此可得到每米光纤的声波振动的测量结果。3、分布式光纤声波传感系统(DAS)基本原理4、DAS系统示范演示5、DAS技术简介 蕞大可探测40kHZ声波信号 可探测任何位置光纤周边的实时声波信号(蕞高40kHZ) 耐高温高压等恶劣环境、且抗电磁干扰 尺寸小,组网能力强6、DAS基本性能指标传感距离 0-50km空间采样分辨率 1m频率响应范围 40kHz噪声水平 10-3rad/√Hz实时数据量 100MB/秒响应时间快 典型1秒光纤类型 普通单模光纤测量通道 1,2,4通道(实时性受影响数据存储容量 16TB固态硬盘阵列
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分布式温度传感器相关的资讯

  • 基于拉曼散射的新型分布式光纤温度传感技术与工程安全监测应用获2012年度国家科技发明二等奖
    1月18日,国家科学技术奖励大会在北京召开,由总局推荐的“基于拉曼散射的新型分布式光纤温度传感技术与工程安全监测应用”科技成果获得2012年度国家科技发明二等奖。  由质检总局推荐,中国计量学院张在宣教授牵头完成的“基于拉曼散射的新型分布式光纤温度传感技术与工程安全监测应用”项目围绕工程火情监测及预警、智能电网等检测所面临的分布测温准确性、测量快速性、定位报警可靠性三个关键问题,主要发明了:新型分布光纤拉曼散射温度传感系统及解调、定标技术 新的温度传感脉冲编码解码等信号处理技术 双波长自校正和集成拉曼放大技术 分布光纤拉曼测温应用新技术。项目成果广泛支持公安消防所、煤科院等50余家单位的科研、生产和工程 成功用于上海长江隧桥等20多个省、市、自治区的600多个重大工程的安全监测。直接经济效益和社会经济效益十分显著。
  • 分布式光纤应变监测仪取得重要进展
    p style="text-align: justify text-indent: 2em " 由中兴通讯股份有限公司牵头的国家重点研发计划“重大科学仪器设备开发”重点专项“分布式光纤应变监测仪”项目经过近两年的努力,突破了高空间分辨率技术、超长距离测量技术和高精度布里渊信号处理等关键技术,开发出分布式光纤应变监测仪样机。近日,项目顺利通过了科技部高技术中心组织的中期检查。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "分布式光纤传感以光纤作为传感器,其测量参数包括应变和温度等,可以实现空间上的连续测量,监测点位可达百万个,测量距离可达百公里,具有传统点式传感器不可比拟的优势,是大尺度基础设施结构健康监测和大范围地质灾害监测最有效的技术手段。目前国内高性能分布式光纤传感监测仪主要依赖国外进口,国内还不能实现厘米级超高空间分辨率和百公里超长距离产品供货。该项目通过采用差分脉冲对技术和双频激光扫描技术,所开发的可工程化应用的分布式光纤应变监测仪,具有厘米级空间分辨率和百公里测量距离,已成功应用于油气管道、高速铁路、高压输电线、大型桥梁和山体滑坡监测等领域,中国公路学会组织的科技成果鉴定认为该项目整体技术达到了国际领先水平。开展分布式光纤应变监测仪的自主化研究,对于提高我国大型基础设施、大型结构装备和地质灾害的安全监测能力,提升公共安全水平,以及减小经济损失和社会影响具有重要意义。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "该项目下一步将加强仪器小型化设计,提高产品的工程使用灵活性;进一步加快工程应用示范及产业化推广等工作。 /p
  • 广东省分布式能源系统重点实验室启动
    2010年3月31日,低碳技术论坛暨广东省分布式能源系统重点实验室启动仪式在东莞理工学院松山湖校区举行。省科技厅党组书记、厅长李兴华出席了启动仪式并致辞。启动仪式由东莞理工学院校长、省分布式能源系统重点实验室主任杨晓西教授主持。     广东省分布式能源系统重点实验室于2009年立项建设,依托于东莞理工学院,是在东莞市建设的第一个省重点实验室。实验室从我国能源资源特点出发,研究分布式能源系统和可再生能源的基础应用和关键技术中的前沿科学问题,开展相关领域技术的研究和开发,形成具有自主知识产权的核心技术。该实验室的建设将为今后在珠江三角洲地区、甚至在全国发展低碳经济提供技术支撑并拓宽新路。  李兴华厅长代表省科技厅对该实验室的成功启动表示祝贺。他指出,建设重点实验室体系,是广东完善区域创新体系,提升自主创新能力,尤其是增强原始创新能力的重要措施。实验室的启动有利于提升广东在低碳技术方面的科技创新能力,有利于推动低碳经济和低碳技术的发展。他希望东莞理工学院以此为契机,进一步整合全校优势科技资源,充分发挥产学研结合效应,不断提升自主创新能力,加大成果转化力度,助力产业升级调整,为我省综合竞争力提升和“科技强省”建设做出新的更大的贡献。  参加会议的还有:中国科学院院士徐建中研究员、东莞市吴道闻副市长、省科技厅科研条件与财务处李彪处长、卢景昌副处长、余亮副调研员等。

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  • 分布式光伏环境监测系统自动监测能力

    分布式光伏环境监测系统自动监测能力

    分布式光伏环境监测系统自动监测能力分布式光伏环境监测系统是应用于光伏发电站的环境监测系统,该设备采用新型一体化结构设计,便于携带,测量精度高,使用方便,可采集温度、风速风向、太阳辐射、雨量、气压、电池板背板温度等多项信息并作公告和趋势分析,同时可通过多种通讯方式将气象数据传输到气象中心计算机气象数据库中,便于用户对气象数据的使用、分析和处理,是光伏电站监测环境要素的理想设备。分布式光伏环境监测系统具有停电保护功能,断电后已存储数据不会丢失,当交流电停电后,可自动由充电电池供电。配备太阳能供电系统,由太阳能电池板与蓄电池组联合使用,可用于野外作业,适合无电地区常年使用。环境监测系统提供了有线传输和无线传输两种通讯方式。其中有线传输方式包括:通过标准RS485/USB通讯接口,无线传输方式分为短距离无线传输、中距离无线传输、长距离无线传输三种无线传输方式。通讯方式可由用户根据自身使用要求灵活搭配。[img=分布式光伏环境监测系统,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/05/202205050913126624_2714_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]分布式光伏环境监测系统便于安装,使用方便,测量精度高,集成多项气象要素的高可靠性和高精度观测系统。分布式光伏环境监测系统采用新型一体化结构设计,可采集温度、湿度、风向、风速、太阳辐射、雨量、气压、光照度、土壤温度、土壤湿度、露点和雪深等(任意选择要素参数)多项信息并做公告和趋势分析。分布式光伏环境监测系统分有线站和无线站两种形式,配合软件可以实现网络远程数据传输和网络实时光伏电站气象状况监测,是功能突出的分布式光伏环境监测系统,适用于光伏并网电站项目选址、光伏发电站现场监测和风力及传统发电站等领域。虽然分布式光伏环境监测系统在一个光伏电站中是一个很小的一个设备,被多数人忽略,但它起着很大的作用,提供了电站及周围环境数据,及时预告,便于运维人员及时发现问题和预防问题。[img=分布式光伏环境监测系统,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/05/202205050913592504_8791_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]

  • 分布式光伏电站迎来一声春雷

    由于可再生能源的分散性、多样性和随机性,分布式发电的网络结构的研究与应用越来越引起人们的重视,尤其是对于单机容量较低的光伏发电系统。独立型的光伏发电系统已经成熟应用,但光伏发电技术在分布式发电系统这一新型电网结构中的应用研究还刚刚起步。“十二五”光伏装机规划尘埃落定,目标21GW。自第一次传出“十二五”光伏装机规划以来,该目标数字已屡次上调,由最初的5GW至10GW,再由10GW至15GW,至今最终定格为21GW,目标数字距离最初版本翻了四倍之多。对当下的中国光伏产业而言,这一规划无疑具有非常现实的意义。在很多人看来,21GW的目标并不算高。国家发改委有官员甚至公开预测,到2015年年底,国内光伏发电装机规模将会超过30 GW。自金融危机以来的短短几年,国内光伏业持续上演着跌宕起伏的惊险剧情,业内企业在“丛林时代”的泥淖中挣扎,遍尝五味,几经生死轮回,依然找不到产业升级的突破口。随着管理层渐次清晰的政策导引,至少在结构和框架上,国内光伏应用市场的发展蓝图,已更加清晰起来。同时,新增规划目标明确鼓励分布式光伏发电,政策导引光伏应用发展方向的意图也显露无疑。国家能源局有官员对此解释,鼓励分布式发展,可以避免并网难问题。由此可见,大力发展国内太阳能光伏发电应用市场的政府意图已明确无误,主攻方向也清晰地指向了分布式利用。自此,国内光伏业或许迎来了由应用市场主导的第一次产业升级时机。但分布式光伏发电的推广难点,仍在并网。尽管分布式发电可以采用用户侧并网、自发自用,但这在电网公司看来,仍属于“变相卖电”,违反了电力法。根据国家能源局已起草的《分布式发电管理办法》和《分布式发电并网管理办法》两份征求意见稿来看,解决光伏发电的并网难和电价补贴问题,已成为管理层关注的焦点,也表明管理层在某种程度上已跳出了现有电力体系的制约,开始从制度层面梳理制约产业发展的因素,以及进行顶层设计。实际上,今年以来,以“金太阳”为代表的分布式光伏发电已加快了布局。今年5月,国家三部委确定了今年的金太阳示范工程总规模为1709MW,这一目标已接近去年装机规模的3倍,远远超过了年初业内的预计。一声春雷,刺破了笼罩在中国光伏业头顶上的沉沉暮霭,分布式光伏发电或将由此迎来春天。文章来源:中国电力电子产业网

  • 【转帖】分布式拉曼光纤放大器的应用

    【转帖】分布式拉曼光纤放大器的应用

    摘要 随着社会的发展,人们对信息的依赖越来越严重,信息传输的需求急剧膨胀,大幅度提升现有光纤系统的容量,增加无电再生中继的简单传输距离,已经成为光纤通信领域的热点。在这种背景下,拉曼放大器由于其固有的低噪声和几乎无限的带宽特性而得到广泛关注摘要 随着社会的发展,人们对信息的依赖越来越严重,信息传输的需求急剧膨胀,大幅度提升现有光纤系统的容量,增加无电再生中继的简单传输距离,已经成为光纤通信领域的热点。在这种背景下,拉曼放大器由于其固有的低噪声和几乎无限的带宽特性而得到广泛关注。本文介绍了拉曼光纤放大器的基本概念,重点分析了拉曼光纤放大器的应用前景和存在的问题。1 拉曼放大器介绍1.1 拉曼放大当一定强度的光入射到光纤中时会引起光纤材料的分子振动,进而调制入射光强,产生间隔恰好为分子振动频率的边带。低频边带称斯托克斯线,高频边带称反斯托克斯线,前者强度较高。这样,当两个恰好频率间隔为斯托克斯频率的光波同时入射到光纤时,低频波将获得光增益,高频波将衰减,其能量转移到低频段上,这就是受激拉曼散射(SRS)。光纤拉曼放大器是SRS的一个重要应用。由于石英光纤具有很宽的SRS增益谱,且在13THz附近有一个较宽的主峰。如果一个弱信号和一个强的泵浦波在光纤中同时传输,并且它们的频率之差处在光纤的拉曼增益谱(见图1)范围内,则弱信号光即可得到放大,这种基于SRS机制的光放大器称为光纤拉曼放大器。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/01/201101181034_274815_1759541_3.gif1.2 拉曼放大器的类型(1)集总式拉曼放大器,即放大过程发生在含有掺铒光纤的封闭模块中。主要作为高增益、高功率放大,可放大EDFA所无法放大的波段(图2中的绿色曲线)。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/01/201101181034_274817_1759541_3.jpg(2)分步式拉曼放大器。拉曼泵浦位于每级跨距的末端,泵浦方向与信号的传输方向相反(图2中的蓝色曲线)。采用分布式拉曼光纤放大辅助传输可大大降低信号的入射功率,同时保持适当的光信号信噪比(OSNR)。这种分布式拉曼放大技术由于系统传输容量提升的需要而得到快速发展。1.3 拉曼放大(DRA)增益谱的调整拉曼增益谱的形状依赖于泵浦波长,最大增益波长比泵浦波长高100nm左右。这种特性使得在具有可用泵浦波长的条件下,放大任何波长区间的光信号成为可能。通过使用不同的泵浦波长组合可以在一个很宽的波长区间获得平坦的增益谱型(见图3)。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/01/201101181035_274818_1759541_3.jpg1.4 拉曼泵浦模块图4中的绿色框图部分是一个为后向泵浦配置应用的拉曼泵浦激光器模块示意图。在这种配置中,DRA一般和系统的EDFA联合使用,用作EDFA的前级放大器(Pre-amplifier)。这就是大家熟知的RAMAN/EDFA混合放大器。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/01/201101181035_274819_1759541_3.jpg摘要 随着社会的发展,人们对信息的依赖越来越严重,信息传输的需求急剧膨胀,大幅度提升现有光纤系统的容量,增加无电再生中继的简单传输距离,已经成为光纤通信领域的热点。在这种背景下,拉曼放大器由于其固有的低噪声和几乎无限的带宽特性而得到广泛关注。本文介绍了拉曼光纤放大器的基本概念,重点分析了拉曼光纤放大器的应用前景和存在的问题。1 拉曼放大器介绍1.1 拉曼放大当一定强度的光入射到光纤中时会引起光纤材料的分子振动,进而调制入射光强,产生间隔恰好为分子振动频率的边带。低频边带称斯托克斯线,高频边带称反斯托克斯线,前者强度较高。这样,当两个恰好频率间隔为斯托克斯频率的光波同时入射到光纤时,低频波将获得光增益,高频波将衰减,其能量转移到低频段上,这就是受激拉曼散射(SRS)。光纤拉曼放大器是SRS的一个重要应用。由于石英光纤具有很宽的SRS增益谱,且在13THz附近有一个较宽的主峰。如果一个弱信号和一个强的泵浦波在光纤中同时传输,并且它们的频率之差处在光纤的拉曼增益谱(见图1)范围内,则弱信号光即可得到放大,这种基于SRS机制的光放大器称为光纤拉曼放大器。http://www.gtxren.com/uploads/allimg/100722/0042092A8-0.gif图1 光纤中的受激拉曼增益谱1.2 拉曼放大器的类型(1)集总式拉曼放大器,即放大过程发生在含有掺铒光纤的封闭模块中。主要作为高增益、高功率放大,可放大EDFA所无法放大的波段(图2中的绿色曲线)。http://www.gtxren.com/uploads/allimg/100722/0042092b8-1.gif图2 分布式/集总式光放大器的比较(2)分步式拉曼放大器。拉曼泵浦位于每级跨距的末端,泵浦方向与信号的传输方向相反(图2中的蓝色曲线)。采用分布式拉曼光纤放大辅助传输可大大降低信号的入射功率,同时保持适当的光信号信噪比(OSNR)。这种分布式拉曼放大技术由于系统传输容量提升的需要而得到快速发展。1.3 拉曼放大(DRA)增益谱的调整拉曼增益谱的形状依赖于泵浦波长,最大增益波长比泵浦波长高100nm左右。这种特性使得在具有可用泵浦波长的条件下,放大任何波长区间的光信号成为可能。通过使用不同的泵浦波长组合可以在一个很宽的波长区间获得平坦的增益谱型(见图3)。 http://www.gtxren.com/uploads/allimg/100722/0042093501-2.gif图3 使用多泵浦波长获得平坦的宽带增益谱1.4 拉曼泵浦模块图4中的绿色框图部分是一个为后向泵浦配置应用的拉曼泵浦激光器模块示意图。在这种配置中,DRA一般和系统的EDFA联合使用,用作EDFA的前级放大器(Pre-amplifier)。这就是大家熟知的RAMAN/EDFA混合放大器。http://www.gtxren.com/uploads/allimg/100722/00420943T-3.gif图4 简化的后向泵浦的拉曼放大器应用框图图5表示的是采用某个拉曼泵浦模块在G.652光纤中的测试结果,包括增益谱及噪声指数(NF)随泵浦功率变化的情况。从图5中可以看出,在C-BAND范围,增益可以达到14dB以上,增益平坦度可以控制在1dB以内。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/01/201101181036_274820_1759541_3.jpg2 分布式拉曼放大器(DRA)的应用掺铒光纤放大器是一种成熟、可靠、经济有效的技术,在光网络中的广泛应用已经超过10年。虽然分布式拉曼放大器在很多应用方面可以弥补EDFA的不足,但是也要考虑DRA应用中的各种挑战。(1)激光安全。由于向传输光纤引入了高的泵浦功率,需要关注激光功率安全问题。(2)端面清洁。为了防止光连接器的损伤、烧毁,影响系统性能,端面的清洁非常重要。(3)拉曼增益对传输光纤的特性敏感,例如光纤类型、光纤衰耗系数等。(4)投入成本与运营成本的考虑。因此,在讨论DRA的应用时,应主要考虑体现其重要价值和优越性的应用,而不是使用传统EDFA产品技术也可以满足的应用。广泛地说,DRA的应用可以分为无法在线路中间放大的长距离光纤通信线路的连接和LH,ULH高容量、长距离传输系统中的应用。2.1 单跨段长距离的通信线路对于2个相距遥远的无法在线路中间使用EDFA等中继设备的通信站点而言,选择使用分布式拉曼放大器产品是必须的,如海缆通信链路,偏远无人区站点间的通信链路,不便设立中继站点或中级放大器的通信链路。一般来说,如果光纤线路距离小于160km,在线路两端使用传统的EDFA即可,对于更长距离的线路,需要考虑使用分布式拉曼放大器(DRA)。图6进一步说明了这个问题。从图6可以看出,在不同的拉曼增益下OSNR与链路损耗的关系。假定每个通道的发送光功率为8dBm,前置EDFA的噪声指数为5dB;同时假定系统容量较低,通道数较少,不考虑色散及非线性效应引起的通道

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