Réflectomètre de domaine de fréquence optique OFDR

Feb 28, 2019 Laisser un message

R éflectomètre principal de F onde rationnelle OFDR

 

Le réflectomètre à domaine de fréquence optique OFDR est une technologie de mesure à fibre optique à haute résolution qui a été développée progressivement dans les années 90. Le signal d'impulsion dans le domaine temporel est différent du réflectomètre optique OTDR du réflectomètre dans le domaine temporel. L’OFDR est transmis au système à l’aide du laser à bande étroite et du modulateur acousto-optique pour générer le signal optique balayé, puis transmis à la technologie de détection optique hétérodyne. Un algorithme spécialisé pour analyser le signal détecté. Indépendamment de la structure ou de l'algorithme, l'OFDR est plus complexe que l'OTDR.

 

OFDR Optical Frequency Domain Reflectometer


Introduction à l'OFDR

 

Le réflectomètre à domaine de fréquence optique OFDR est une technologie de mesure à fibre optique à haute résolution qui a été développée progressivement dans les années 90. Le signal d'impulsion dans le domaine temporel est différent du réflectomètre optique OTDR du réflectomètre dans le domaine temporel. L’OFDR est transmis au système à l’aide du laser à bande étroite et du modulateur acousto-optique pour générer le signal optique balayé, puis transmis à la technologie de détection optique hétérodyne. Un algorithme spécialisé pour analyser le signal détecté. Indépendamment de la structure ou de l'algorithme, l'OFDR est plus complexe que l'OTDR.

 

OFDR comparé à OTDR

 

Comparé au fameux OTDR, le mode OFDR a une sensibilité plus élevée dans les mêmes conditions environnementales. Sous la même plage dynamique, la puissance optique requise de la source de lumière est plus petite, ce qui peut efficacement vaincre la dynamique de résolution spatiale et de rapport signal sur bruit du réflectomètre optique. Contradictions entre la portée. La résolution spatiale de l'OFDR est inversement proportionnelle à la largeur de bande du récepteur et le bruit est proportionnel à la largeur de bande du récepteur, ce qui permet d'obtenir un rapport signal sur bruit très élevé. La zone morte pour les événements de mesure OTDR est généralement de l'ordre de dizaines de mètres, alors que l'OFDR peut atteindre des micromètres. L'OTDR est généralement utilisé pour les tests de réseaux de câbles à fibres optiques longue distance afin de se rapprocher des défauts d'ingénierie, tandis que l'OFDR est généralement utilisé pour les applications de détection de haute précision dans les réseaux d'accès et les systèmes de détection.

 

La composition et les technologies clés de l'OFDR

 

Les technologies clés du système OFDR comprennent principalement une source balayée linéaire composée d’un laser monomode longitudinal à largeur de raie étroite et d’un modulateur électro-optique (généralement un modulateur acousto-optique), ainsi qu’un chemin optique composé d’un interféromètre MZ , un contrôleur de polarisation, etc.) exige que le chemin optique soit aussi court que possible), la réception du chemin optique (photodétecteur équilibré), l’acquisition de données et des algorithmes.

 

Développement de produits OFDR

L'OFDR est actuellement un produit à la pointe de la technologie et le seul fournisseur de renommée internationale est LUNA (www.lunainc.com) en Virginie, aux États-Unis. Cependant, les ventes annuelles de la société sont inférieures à 400 millions de dollars, l’OFDR n’est qu’une petite partie des produits LUNA. En 2015, il y avait le professeur Dong Yi de l'Université Jiaotong de Jiangsu Jingjiang et de l'Université Jiaotong de Shanghai, ainsi que la technologie et les produits développés par la technologie optoélectronique Jiangsu Ande de Nanjing. Auparavant, l’Institut de métrologie AVIC développait également des produits. D'autres sont principalement des produits de laboratoire d'écoles et d'instituts de recherche.

 

Perspectives d'application de marché de l'OFDR

 

L'OFDR peut jouer un rôle important dans la détection des défaillances des réseaux d'accès par fibre optique, la démodulation des systèmes de détection de la température et des contraintes de haute précision pour l'aviation et la démodulation par détection à fibre optique dans les applications médicales. L'application réussie de ce produit repose sur le développement de produits OFDR plus petits, plus stables et plus précis.