CN106840224A - 基于电吸收调制器的光纤布拉格光栅解调***及寻峰方法 - Google Patents

基于电吸收调制器的光纤布拉格光栅解调***及寻峰方法 Download PDF

Info

Publication number
CN106840224A
CN106840224A CN201710052498.XA CN201710052498A CN106840224A CN 106840224 A CN106840224 A CN 106840224A CN 201710052498 A CN201710052498 A CN 201710052498A CN 106840224 A CN106840224 A CN 106840224A
Authority
CN
China
Prior art keywords
electroabsorption modulator
fbg
photoswitch
bias generator
coupler
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201710052498.XA
Other languages
English (en)
Other versions
CN106840224B (zh
Inventor
江虹
王新远
王奉宇
李进
邵向鑫
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Changchun University of Technology
Original Assignee
Changchun University of Technology
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Changchun University of Technology filed Critical Changchun University of Technology
Priority to CN201710052498.XA priority Critical patent/CN106840224B/zh
Publication of CN106840224A publication Critical patent/CN106840224A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN106840224B publication Critical patent/CN106840224B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01DMEASURING NOT SPECIALLY ADAPTED FOR A SPECIFIC VARIABLE; ARRANGEMENTS FOR MEASURING TWO OR MORE VARIABLES NOT COVERED IN A SINGLE OTHER SUBCLASS; TARIFF METERING APPARATUS; MEASURING OR TESTING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01D5/00Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable
    • G01D5/26Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable characterised by optical transfer means, i.e. using infrared, visible, or ultraviolet light
    • G01D5/32Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable characterised by optical transfer means, i.e. using infrared, visible, or ultraviolet light with attenuation or whole or partial obturation of beams of light
    • G01D5/34Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable characterised by optical transfer means, i.e. using infrared, visible, or ultraviolet light with attenuation or whole or partial obturation of beams of light the beams of light being detected by photocells
    • G01D5/353Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable characterised by optical transfer means, i.e. using infrared, visible, or ultraviolet light with attenuation or whole or partial obturation of beams of light the beams of light being detected by photocells influencing the transmission properties of an optical fibre

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optical Communication System (AREA)

Abstract

本发明公开了一种基于电吸收调制器的光纤布拉格光栅解调***及寻峰方法,***包括有宽带光源、隔离器、光耦合器、光开关、偏压发生器、电吸收调制器、数据采集***和上位机,其中宽带光源、隔离器、光耦合器和光开关依次相连,偏压发生器、电吸收调制器、数据采集***和上位机依次相连,光耦合器还与电吸收调制器相连接,上位机还分别与偏压发生器和光开关相连接,上位机控制偏压发生器与光开关的工作。方法为:步骤一、将宽带光源发出的光进入参考FBG;步骤二、将光信号转换为数字信号,传给上位机;步骤三、上位机进行数据处理并计算出传感通道的光栅波长与波峰位置。有益效果:解调速度高、成本低、结构简单、操作方便,人机交互性好。

Description

基于电吸收调制器的光纤布拉格光栅解调***及寻峰方法
技术领域
本发明涉及一种光纤布拉格光栅解调***及寻峰方法,特别涉及一种基于电吸收调制器的光纤布拉格光栅解调***及寻峰方法。
背景技术
目前,光纤布拉格光栅(FBG)是一种能感测应变、温度、压力、磁场等多种物理参量的光无源器件,具有体积小、成本低、灵敏度高、防水、防电、防雷击、防腐蚀、可靠性强等特点,在传感领域已经得到了非常广泛的应用。光纤光栅传感器属于波长调制型光纤传感器,它是通过对光线内部写入的光栅反射或透射波长的光谱检测,实现对被测结构的应变和温度等量值的绝对测量。目前,对光纤光栅波长进行解调的方法主要有光谱仪检测法、匹配光栅法、边缘滤波法、可调谐Fabry-Perot滤波法、非平衡M-Z光纤干涉仪法、迈克尔逊干涉仪解调法、波长扫描光纤激光器解调法等。
电吸收调制器(电吸收调制器)具有体积小、结构紧凑、高速、低惆啾、易于集成、强非线性吸收特性等优点,作为现代通信技术的关键器件之一,电吸收调制器的应用领域逐步扩大,不仅可以与半导体激光器集成形成高速稳定的光源模块,在高速波分复用(WDM)技术及光时分复用(OTDM)也得到了广泛的应用,基于电吸收调制器波长转换及时钟提取、信号再生等技术也已实现。因此,电吸收调制器的应用与发展己取得了令人瞩目的成果,并成为现代光通信技术及光网络技术研究的热点。
发明内容
本发明的目的是为了实现低成本、高精度的解调而提供的一种基于电吸收调制器的光纤布拉格光栅解调***及寻峰方法。
本发明提供的基于电吸收调制器的光纤布拉格光栅解调***包括有宽带光源、隔离器、光耦合器、光开关、偏压发生器、电吸收调制器、数据采集***和上位机,其中宽带光源、隔离器、光耦合器和光开关依次相连,偏压发生器、电吸收调制器、数据采集***和上位机依次相连,光耦合器还与电吸收调制器相连接,上位机还分别与偏压发生器和光开关相连接,上位机控制偏压发生器与光开关的工作。
光开关分别连接有一个参考FBG和一个传感FBG,光开关将传感FBG和参考FBG接入电路。
光耦合器选用理论分光比为50:50的光耦合器。
偏压发生器由上位机控制为电吸收调制器提供零到电吸收调制器额定电压的连续线性电压,电吸收调制器将光信号转换为电流信号,电吸收调制器为多重量子阱电吸收调制器,具有低驱动电压和高消光比的特性,偏压发生器为直流偏压发生器,输出的偏压幅值为0-100V。
数据采集***包括一个信号转换电路以及一个高精度的模数A/D转换电路,数据采集***将电流信号转换为放大电压信号,并通过模数A/D转换电路将电压信号转换为数字信号,传送给上位机。
宽带光源、隔离器、光耦合器、光开关、偏压发生器、电吸收调制器、数据采集***和上位机均为现有设备的组装,因此,具体型号和规格没有进一步进行赘述。
本发明提供的基于电吸收调制器的光纤布拉格光栅解调的寻峰方法,其方法如下所述:
步骤一、将宽带光源发出的光经隔离器、光耦合器,然后在光开关的控制下首先进入参考FBG;
步骤二、由参考FBG反射的光携带信息经光耦合器进入电吸收调制器,电吸收调制器由偏压发生器提供连续线性电压,将光信号转换为电流信号,数据采集***将电流信号转换为放大的电压信号,并转换为数字信号,传给上位机;
步骤三、上位机进行数据处理,将电吸收调制器电流与电压关系的吸收光强曲线与参考FBG光谱做映射存储,传感FBG与参考FBG经同样的过程进行,通过偏移量和波长的对应关系计算出传感通道的光栅波长与波峰位置。
本发明的有益效果:
本发明提供的一种基于电吸收调制器的光纤布拉格光栅解调***及寻峰方法,解调速度高、成本低、结构简单、操作方便,人机交互性好。可存储多组解调数据,并查询历史数据。且可进行模块拓展,同时接入多支传感器监测并进行统一控制。
附图说明
图1为本发明的结构原理示意图。
图2为不同偏置电压下光吸收谱测试结果示意图。
图3为吸收光强曲线和光电流与波长曲线对应关系示意图。
1、宽带光源 2、隔离器 3、光耦合器 4、光开关 5、偏压发生器
6、电吸收调制器 7、数据采集*** 8、上位机 9、参考FBG
10、传感FBG。
具体实施方式
请参阅图1、图2和图3所示:
本发明提供的基于电吸收调制器的光纤布拉格光栅解调***包括有宽带光源1、隔离器2、光耦合器3、光开关4、偏压发生器5、电吸收调制器6、数据采集***7和上位机8,其中宽带光源1、隔离器2、光耦合器3和光开关4依次相连,偏压发生器5、电吸收调制器6、数据采集***7和上位机8依次相连,光耦合器3还与电吸收调制器6相连接,上位机8还分别与偏压发生器5和光开关4相连接,上位机8控制偏压发生器5与光开关4的工作。
光开关4分别连接有一个参考FBG 9和一个传感FBG 10,光开关4将传感FBG 10和参考FBG 9接入电路。
光耦合器3选用理论分光比为50:50的光耦合器。
偏压发生器5由上位机8控制为电吸收调制器6提供零到电吸收调制器6额定电压的连续线性电压,电吸收调制器6将光信号转换为电流信号,电吸收调制器6为多重量子阱电吸收调制器,具有低驱动电压和高消光比的特性,偏压发生器5为直流偏压发生器,输出的偏压幅值为0-100V。
数据采集***7包括一个信号转换电路以及一个高精度的模数A/D转换电路,数据采集***7将电流信号转换为放大电压信号,并通过模数A/D转换电路将电压信号转换为数字信号,传送给上位机8。
宽带光源1、隔离器2、光耦合器3、光开关4、偏压发生器5、电吸收调制器6、数据采集***7和上位机8均为现有设备的组装,因此,具体型号和规格没有进一步进行赘述。
本发明提供的基于电吸收调制器的光纤布拉格光栅解调的寻峰方法,其方法如下所述:
步骤一、将宽带光源1发出的光经隔离器2、光耦合器3,然后在光开关4的控制下首先进入参考FBG 9;
步骤二、由参考FBG 9反射的光携带信息经光耦合器3进入电吸收调制器6,电吸收调制器6由偏压发生器5提供连续线性电压,将光信号转换为电流信号,数据采集***7将电流信号转换为放大的电压信号,并转换为数字信号,传给上位机8;
步骤三、上位机8进行数据处理,将电吸收调制器6电流与电压关系的吸收光强曲线与参考FBG 9光谱做映射存储,传感FBG 10与参考FBG 9经同样的过程进行,通过偏移量和波长的对应关系计算出传感通道的光栅波长与波峰位置。

Claims (6)

1.一种基于电吸收调制器的光纤布拉格光栅解调***,其特征在于:包括有宽带光源、隔离器、光耦合器、光开关、偏压发生器、电吸收调制器、数据采集***和上位机,其中宽带光源、隔离器、光耦合器和光开关依次相连,偏压发生器、电吸收调制器、数据采集***和上位机依次相连,光耦合器还与电吸收调制器相连接,上位机还分别与偏压发生器和光开关相连接,上位机控制偏压发生器与光开关的工作。
2.根据权利要求1所述的基于电吸收调制器的光纤布拉格光栅解调***,其特征在于:所述的光开关分别连接有一个参考FBG和一个传感FBG,光开关将传感FBG和参考FBG接入电路。
3.根据权利要求1所述的基于电吸收调制器的光纤布拉格光栅解调***,其特征在于:所述的光耦合器选用理论分光比为50:50的光耦合器。
4.根据权利要求1所述的基于电吸收调制器的光纤布拉格光栅解调***,其特征在于:所述的偏压发生器由上位机控制为电吸收调制器提供零到电吸收调制器额定电压的连续线性电压,电吸收调制器将光信号转换为电流信号,电吸收调制器为多重量子阱电吸收调制器,具有低驱动电压和高消光比的特性,偏压发生器为直流偏压发生器,输出的偏压幅值为0-100V。
5.根据权利要求1所述的基于电吸收调制器的光纤布拉格光栅解调***,其特征在于:所述的数据采集***包括一个信号转换电路以及一个高精度的模数A/D转换电路,数据采集***将电流信号转换为放大电压信号,并通过模数A/D转换电路将电压信号转换为数字信号,传送给上位机。
6.一种基于电吸收调制器的光纤布拉格光栅解调的寻峰方法,其特征在于:其方法如下所述:
步骤一、将宽带光源发出的光经隔离器、光耦合器,然后在光开关的控制下首先进入参考FBG;
步骤二、由参考FBG反射的光携带信息经光耦合器进入电吸收调制器,电吸收调制器由偏压发生器提供连续线性电压,将光信号转换为电流信号,数据采集***将电流信号转换为放大的电压信号,并转换为数字信号,传给上位机;
步骤三、上位机进行数据处理,将电吸收调制器电流与电压关系的吸收光强曲线与参考FBG光谱做映射存储,传感FBG与参考FBG经同样的过程进行,通过偏移量和波长的对应关系计算出传感通道的光栅波长与波峰位置。
CN201710052498.XA 2017-01-24 2017-01-24 基于电吸收调制器的光纤布拉格光栅解调***及寻峰方法 Active CN106840224B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201710052498.XA CN106840224B (zh) 2017-01-24 2017-01-24 基于电吸收调制器的光纤布拉格光栅解调***及寻峰方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201710052498.XA CN106840224B (zh) 2017-01-24 2017-01-24 基于电吸收调制器的光纤布拉格光栅解调***及寻峰方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN106840224A true CN106840224A (zh) 2017-06-13
CN106840224B CN106840224B (zh) 2022-12-02

Family

ID=59119770

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201710052498.XA Active CN106840224B (zh) 2017-01-24 2017-01-24 基于电吸收调制器的光纤布拉格光栅解调***及寻峰方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN106840224B (zh)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107560645A (zh) * 2017-08-29 2018-01-09 北京航空航天大学 一种光纤布拉格光栅传感器波长解调寻峰方法
CN109768832A (zh) * 2019-01-14 2019-05-17 中国科学院上海光学精密机械研究所 低噪声相干光学及射频频率标准同时解调装置
CN110260898A (zh) * 2019-06-24 2019-09-20 武汉理工光科股份有限公司 抗干扰的光栅波长解调方法及***
CN112350781A (zh) * 2019-08-06 2021-02-09 科大国盾量子技术股份有限公司 一种低电压驱动的高速光量子态制备装置及方法

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CA2285708A1 (en) * 1999-10-08 2001-04-08 David J.F. Cooper Method and device for time domain demultiplexing of serial fiber bragg grating sensor arrays
CN102147552A (zh) * 2011-03-11 2011-08-10 大连理工大学 一种基于非平衡干涉仪的光纤光栅解调***及其解调方法
CN102226703A (zh) * 2011-03-29 2011-10-26 宁波诺驰光电科技发展有限公司 一种分布式光纤多参量传感器及多参量测量方法
CN103019286A (zh) * 2012-12-18 2013-04-03 中国计量学院 电光调制器的偏置电压控制装置和方法
CN103994785A (zh) * 2014-05-29 2014-08-20 武汉理工大学 一种基于弱光纤光栅阵列的传感监测装置和传感方法
CN204761443U (zh) * 2015-07-24 2015-11-11 武汉光迅科技股份有限公司 一种基于频率调制的带内透传监控信号的光模块

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CA2285708A1 (en) * 1999-10-08 2001-04-08 David J.F. Cooper Method and device for time domain demultiplexing of serial fiber bragg grating sensor arrays
CN102147552A (zh) * 2011-03-11 2011-08-10 大连理工大学 一种基于非平衡干涉仪的光纤光栅解调***及其解调方法
CN102226703A (zh) * 2011-03-29 2011-10-26 宁波诺驰光电科技发展有限公司 一种分布式光纤多参量传感器及多参量测量方法
CN103019286A (zh) * 2012-12-18 2013-04-03 中国计量学院 电光调制器的偏置电压控制装置和方法
CN103994785A (zh) * 2014-05-29 2014-08-20 武汉理工大学 一种基于弱光纤光栅阵列的传感监测装置和传感方法
CN204761443U (zh) * 2015-07-24 2015-11-11 武汉光迅科技股份有限公司 一种基于频率调制的带内透传监控信号的光模块

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
魏志虎 等: "基于电吸收调制器的非相干可调谐微波光子滤波器", 《光电子·激光》 *

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107560645A (zh) * 2017-08-29 2018-01-09 北京航空航天大学 一种光纤布拉格光栅传感器波长解调寻峰方法
CN109768832A (zh) * 2019-01-14 2019-05-17 中国科学院上海光学精密机械研究所 低噪声相干光学及射频频率标准同时解调装置
CN109768832B (zh) * 2019-01-14 2021-10-08 中国科学院上海光学精密机械研究所 低噪声相干光学及射频频率标准同时解调装置
CN110260898A (zh) * 2019-06-24 2019-09-20 武汉理工光科股份有限公司 抗干扰的光栅波长解调方法及***
CN110260898B (zh) * 2019-06-24 2021-07-06 武汉理工光科股份有限公司 抗干扰的光栅波长解调方法及***
CN112350781A (zh) * 2019-08-06 2021-02-09 科大国盾量子技术股份有限公司 一种低电压驱动的高速光量子态制备装置及方法
CN112350781B (zh) * 2019-08-06 2022-02-11 科大国盾量子技术股份有限公司 一种低电压驱动的高速光量子态制备装置及方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN106840224B (zh) 2022-12-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106840224A (zh) 基于电吸收调制器的光纤布拉格光栅解调***及寻峰方法
CN102226703B (zh) 一种分布式光纤多参量传感器及多参量测量方法
CN100388115C (zh) 光纤Bragg光栅传感解调装置及解调方法
CN102829806B (zh) 基于相移光纤光栅的光纤传感***
CN103940361B (zh) 一种光纤光栅低频应变传感解调***
CN101650509B (zh) 基于级联长周期光纤光栅的Bragg光栅高速解调***
DE3588064T2 (de) Spektralmodulationssensor mit optischer Resonanzstruktur und diesen verwendende optische Messvorrichtungen.
CN105973282A (zh) 光纤f-p传感器腔长小波相位提取解调方法
CN102636196A (zh) 一种基于瑞利散射光谱相关系数的分布式扰动传感装置和解调方法
CN104864911A (zh) 基于光纤法珀腔与光纤光栅双参量联合测量的高速解调装置及方法
CN103414513B (zh) 一种具有高动态范围的脉冲光动态消光比测量装置及方法
CN103115636B (zh) 基于多波长低相干光源的光纤法珀传感器复用方法
CN109186643B (zh) 一种基于反射功能谐振滤波器的精确传感***及传感方法
CN102914423B (zh) 一种色散光纤凹陷频率测量方法
CN203519025U (zh) 一种高速光纤光栅解调***
CN106989811A (zh) 一种光纤光栅水听器的解调装置及方法
CN105783951A (zh) 多通道光纤光栅解调仪
CN101319919B (zh) 一种频域光纤光栅传感网络解调的方法和设备
CN110470378A (zh) 一种正交相位保持的三波长解调式光纤声传感***和方法
CN209783610U (zh) 基于色散补偿光栅对的光电振荡器双参量传感装置
CN207036297U (zh) 一种光纤光栅测温***
CN206387424U (zh) 基于电吸收调制器的光纤布拉格光栅解调***
CN103175555A (zh) 一种基于多机理融合的多参量分布式光纤传感器
CN206709787U (zh) 一种基于压电陶瓷的双啁啾光栅应变解调***
CN201716502U (zh) 基于级联长周期光纤光栅的Bragg光栅高速解调***

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant