一种光纤通道故障检测装置的制造方法

文档序号:8489810阅读:291来源:国知局
一种光纤通道故障检测装置的制造方法
【技术领域】
[0001]本发明涉及检测仪器领域的一种光纤通道故障检测装置。
【背景技术】
[0002]目前,光纤通信广泛应用,但故障也时有发生,特别是在光纤纵差保护、配网自动化工程中。通常,故障主要有两方面:变电站外的光纤通道故障和变电站内的设备故障。然而由于缺乏有效设备,出现通信中断时往往难以快速定位故障原因。有时由于同时涉及信通公司与供电公司,造成抢修缓慢。

【发明内容】

[0003]本发明的目的是为了克服现有技术的不足,提供一种光纤通道故障检测装置,其既能满足对短距离尾纤故障的判断又能够对长距离光纤通道故障进行判断,以达到快速准确的光纤通道故障位置判断的目的。
[0004]实现上述目的的一种技术方案是:一种光纤通道故障检测装置,包括脉冲发生器、激光器、耦合器、光检测器、放大器、示波器和时基电路;
[0005]所述脉冲发生器连接所述激光器,所述激光器连接所述耦合器,所述耦合器连接所述光检测器,所述光检测器连接所述放大器,所述放大器连接所述示波器,所述时基电路连接所述示波器和所述脉冲发生器,所述耦合器还设有用于连接待测光纤的光纤接口。
[0006]进一步的,所述脉冲发生器为响应时间为1ns,并能够产生1ns时光脉冲的脉冲发生器。
[0007]进一步的,所述光检测器为带有倍增效应的APD光检测器。
[0008]进一步的,所述光纤通道故障检测装置还配备有可视红光光源,可视红光光源和所述脉冲发生器、所述激光器、所述耦合器、所述光检测器、所述放大器、所述示波器和所述时基电路均由一块锂电池供电。
[0009]进一步的,所述时基电路为555时基电路。
[0010]采用了本发明的一种光纤通道故障检测装置的技术方案,包括脉冲发生器、激光器、耦合器、光检测器、放大器、示波器和时基电路;所述脉冲发生器连接所述激光器,所述激光器连接所述耦合器,所述耦合器连接所述光检测器,所述光检测器连接所述放大器,所述放大器连接所述示波器,所述时基电路连接所述示波器和所述脉冲发生器,所述耦合器还设有用于连接待测光纤的光纤接口。其技术效果是:其既能满足对短距离尾纤故障的判断又能够对长距离光纤通道故障进行判断,以达到快速准确的光纤通道故障位置判断的目的。
【附图说明】
[0011]图1为本发明的一种光纤通道故障检测装置的结构示意图。
[0012]图2为光纤特征点的背散射光的特征波形图。
【具体实施方式】
[0013]请参阅图1和图2,本发明的发明人为了能更好地对本发明的技术方案进行理解,下面通过具体地实施例,并结合附图进行详细地说明:
[0014]请参阅图1,本发明的一种光纤通道故障检测装置包括脉冲发生器1、激光器2、耦合器3、光检测器4、放大器5、示波器6和时基电路7。
[0015]其中脉冲发生器I连接激光器2,激光器2连接耦合器3,耦合器3连接光检测器4,光检测器4连接放大器5,放大器5连接示波器6,时基电路7连接示波器6和脉冲发生器I。耦合器3上还设有用于连接待测光纤8的光纤接口。待测光纤8与耦合器3的光纤接口连接。耦合器3的光纤接口为FC/SC互换接口。激光器2产生激光的波长为1550nm或1310nm。脉冲发生器I产生的脉冲的宽度为1ns?2.5 μ S。
[0016]其中脉冲发生器I驱动激光器2持续发出用于对待测光纤8进行检测的脉冲激光,即利用待测光纤8传送激光时的背散射特性,向待测光纤8中注入脉冲激光。激光在待测光纤8本身以及光纤中的各种特征点上,都会检测微弱的特征背散射光,结合回返的背散射光的功率与时间的对应关系,再考虑到时间与距离的对应关系,即可建立光纤中各种特征点与回返的背散射光的关系,从而可以得到待测光纤8中各个位置上的损耗或增强,从而对整个光纤通道进行评价、判断。
[0017]为了获得高的光纤距离分辨率,必须获得尽可能短的光脉冲,这要求激光器2具备很高的调制响应能力,为此本实施例中选用响应时间为Ins的激光器2,以满足能够产生1ns时光脉冲的要求。
[0018]反射回来的背散射光,经过耦合器3的耦合后,进入光检测器4,光检测器4检测到的背散射光极其微弱,在-SOdB量级,为获得准确的测量数据,本实施例中光检测器4选择了低噪声并带有倍增效应的APD (雪崩二极管)光检测器。
[0019]光检测器4将背散射光的光信号转变成电信号,经放大器5放大后,送入不波器6,显示在示波器6的显示屏上。
[0020]时基电路7的作用在于保证脉冲发生器I和示波器6时钟的同步。
[0021]本实施例中示波器6采用安捷伦U1620AU1610A手持示波器,时基电路7采用555型时基电路。
[0022]请参阅图2,光纤上的特征点包括熔接点、弯折点、活动连接器的连接点、机械固定连接头的连接点、断裂点、光纤尾端等,在上述特征点处,背散射光的功率都会发生特征损耗和特征增强,背散射光的功率发生的特征损耗和特征增强都会转化为示波器6的显示器所显示的特征波形。示波器6的显示器的尺寸为3.5英寸的液晶显示屏。
[0023]本发明的一种光纤通道故障检测装置的示波器6还内置16G的存储卡,以及将存储卡内的数据上传的USB接口。
[0024]同时,本发明的一种光纤通道故障检测装置上还集成可视红光光源(图中未显示),可以实现对近距离尾纤故障的可视检测、判断。集合以上功能的光纤通道故障检测装置可以实现对远近距离光纤故障的判断,操作便捷,为快速检测光纤通道故障提供有效支持。
[0025]同时,本发明的一种光纤通道故障检测装置上还配备有一块锂电池,脉冲发生器1、激光器2、耦合器3、光检测器4、放大器5、示波器6和时基电路7和所述可示红光光源供电。
[0026]本发明一种光纤通道故障检测装置,携带方便可手持,实现近距离尾纤通断的可视化检测以及远距离光纤通道的损耗、故障检测。
[0027]本发明的一种光纤通道故障检测装置,探测功率为lmW,一次充电后可连续工作15小时,一次测量可在5s?3min完成。测量光纤的最大长度为90km。事件盲区的范围为15m,测量盲区的范围为3m。工作温度范围O?50°C,存储温度_20?70°C,相对湿度<90%.
[0028]本技术领域中的普通技术人员应当认识到,以上的实施例仅是用来说明本发明,而并非用作为对本发明的限定,只要在本发明的实质精神范围内,对以上所述实施例的变化、变型都将落在本发明的权利要求书范围内。
【主权项】
1.一种光纤通道故障检测装置,包括激光器,其特征在于: 其还包括脉冲发生器、耦合器、光检测器、放大器、示波器和时基电路; 所述脉冲发生器连接所述激光器,所述激光器连接所述耦合器,所述耦合器连接所述光检测器,所述光检测器连接所述放大器,所述放大器连接所述示波器,所述时基电路连接所述示波器和所述脉冲发生器,所述耦合器还设有用于连接待测光纤的光纤接口。
2.根据权利要求1所述的一种光纤通道故障检测装置,其特征在于:所述脉冲发生器为响应时间为1ns,并能够产生1ns时光脉冲的脉冲发生器。
3.根据权利要求1所述的一种光纤通道故障检测装置,其特征在于:所述光检测器为带有倍增效应的APD光检测器。
4.根据权利要求1所述的一种光纤通道故障检测装置,其特征在于:所述光纤通道故障检测装置还配备有可视红光光源,可视红光光源和所述脉冲发生器、所述激光器、所述耦合器、所述光检测器、所述放大器、所述示波器和所述时基电路均由一块锂电池供电。
5.根据权利要求1所述的一种光纤通道故障检测装置,其特征在于:所述时基电路为555时基电路。
【专利摘要】本发明公开了一种光纤通道故障检测装置,包括脉冲发生器、激光器、耦合器、光检测器、放大器、示波器和时基电路;所述脉冲发生器连接所述激光器,所述激光器连接所述耦合器,所述耦合器连接所述光检测器,所述光检测器连接所述放大器,所述放大器连接所述示波器,所述时基电路连接所述示波器和所述脉冲发生器,所述耦合器还设有用于连接待测光纤的光纤接口。其技术效果是:其既能满足对短距离尾纤故障的判断又能够对长距离光纤通道故障进行判断,以达到快速准确的光纤通道故障位置判断的目的。
【IPC分类】H04B10-075
【公开号】CN104811242
【申请号】CN201510230836
【发明人】陆敏安, 吴继健, 张雪莉, 陆怡, 许婧琦, 张红燕, 方祺, 许震欢, 许铁峰, 沈超, 许磊
【申请人】国网上海市电力公司
【公开日】2015年7月29日
【申请日】2015年5月8日
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