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多防區(qū)光纖周界入侵傳感系統(tǒng)的制作方法

文檔序號:12674400閱讀:552來源:國知局

本實用新型涉及一種光纖傳感系統(tǒng),尤其涉及一種多防區(qū)光纖周界入侵傳感系統(tǒng)。



背景技術(shù):

光纖周界入侵傳感系統(tǒng)在許多領(lǐng)域都有較大應(yīng)用前景。光纖作為光波傳輸媒質(zhì)具有長距離傳輸信號衰減低、傳感測量區(qū)域無需供電、抗電磁干擾能力強、野外布設(shè)的光纖傳輸和傳感線路不怕雷擊等優(yōu)點,它和采用泄漏電纜方式的周界入侵傳感系統(tǒng)相比具有明顯優(yōu)勢。但基于馬赫-曾德爾(Mach-Zehnder)或薩克內(nèi)克(Sagnac)干涉儀構(gòu)成的光纖周界傳感系統(tǒng)存在不能識別多點擾動等問題。為實現(xiàn)較長監(jiān)測距離上多點擾動情況下的監(jiān)測目的,可以將一個較大長度的周界分成多個長度較小的區(qū)域進行分別監(jiān)測。如中國專利數(shù)據(jù)庫在2014.12.3公告了一項發(fā)明名稱為《一種采用波分復(fù)用器的光纖多通道周界傳感系統(tǒng)》的發(fā)明專利,其公告號為CN102519501B,它包括光源、環(huán)形器、光纖耦合器、光纖延遲線、分路器、至少2路傳感光纖、至少2個光纖光柵、波分復(fù)用器、至少2個光電探測器;光源輸出端接環(huán)形器輸入端,環(huán)形器的正向輸出端接光纖耦合器輸入端,光纖耦合器輸出端接分路器輸入端,光纖延遲線的兩端并聯(lián)在光纖耦合器的輸入端和輸出端,分路器各輸出端分別接1根傳感光纖,每路傳感光纖接1個光纖光柵,環(huán)形器的反向輸出端接波分復(fù)用器輸入端,波分復(fù)用器各輸出端分別接1個光電探測器。采用對波長不敏感的1×N分路器(N為分路數(shù))做N個防區(qū)的光纖布設(shè),其一,每個傳感光纖接的都需是光纖光柵;其二,當N較大時,每個防區(qū)所得的光功率只有光源輸出功率的1/N,且當光從每個防區(qū)返回再經(jīng)過1×N分路器時,光功率僅剩下1/N2,使返回到光電探測器的光功率很弱,系統(tǒng)不能準確識別擾動信號。



技術(shù)實現(xiàn)要素:

本實用新型提供了一種多防區(qū)光纖周界入侵傳感系統(tǒng),其克服了背景技術(shù)中采用波分復(fù)用器的光纖多通道周界傳感系統(tǒng)所存在的不足。

本實用新型解決其技術(shù)問題的所采用的技術(shù)方案之一是:

一種多防區(qū)光纖周界入侵傳感系統(tǒng),包括光源、環(huán)形器、光纖耦合器、光纖延遲線、第一波分復(fù)用器和至少兩個光電探測器,該光源輸出端接環(huán)形器輸入端,該環(huán)形器的正向輸出端接光纖耦合器輸入端,該光纖延遲線的兩端并聯(lián)在光纖耦合器的輸入端和輸出端,該環(huán)形器的反向輸出端接第一波分復(fù)用器輸入端,該第一波分復(fù)用器各輸出端分別接一個光電探測器;還包括第二波分復(fù)用器、至少兩路傳感光纖和至少兩個反射鏡,該光纖耦合器輸出端接第二波分復(fù)用器輸入端,該第二波分復(fù)用器各輸出端分別接一路傳感光纖,該每路傳感光纖都接一個反射鏡。

一實施例之中:該第一波分復(fù)用器、第二波分復(fù)用器都為密集型多通道波分復(fù)用器,且第一波分復(fù)用器各通道的波長和第二波分復(fù)用器各通道的波長是一一對應(yīng)的。

一實施例之中:該第二波分復(fù)用器為陣列波導(dǎo)光柵。

一實施例之中:該第一波分復(fù)用器為陣列波導(dǎo)光柵。

本實用新型解決其技術(shù)問題的所采用的技術(shù)方案之二是:

一種多防區(qū)光纖周界入侵傳感系統(tǒng),包括光源、第一光纖耦合器、第二光纖耦合器、光纖延遲線、第一波分復(fù)用器和至少兩個光電探測器,該光源輸出端接第一光纖耦合器輸入端,該第一光纖耦合器的正向輸出端接第二光纖耦合器輸入端,該光纖延遲線的兩端并聯(lián)在第二光纖耦合器的輸入端和輸出端,該第一光纖耦合器的反向輸出端接第一波分復(fù)用器輸入端,該第一波分復(fù)用器各輸出端分別接一個光電探測器;還包括第二波分復(fù)用器、至少兩路傳感光纖和至少兩個反射鏡,該第二光纖耦合器輸出端接第二波分復(fù)用器輸入端,該第二波分復(fù)用器各輸出端分別接一路傳感光纖,該每路傳感光纖都接一個反射鏡。

一實施例之中:該第一波分復(fù)用器、第二波分復(fù)用器都為密集型多通道波分復(fù)用器,且第一波分復(fù)用器各通道的波長和第二波分復(fù)用器各通道的波長是一一對應(yīng)的。

一實施例之中:該第二波分復(fù)用器為陣列波導(dǎo)光柵。

一實施例之中:該第一波分復(fù)用器為陣列波導(dǎo)光柵。

本技術(shù)方案與背景技術(shù)相比,它具有如下優(yōu)點:

采用波分復(fù)用器取代對波長不敏感的1×N分路器,采用反射鏡取代光纖光柵,同時在接收端使用配對的波分復(fù)用器,能減小光功率在各防區(qū)分光時的損耗,顯著提高每個防區(qū)對應(yīng)的光電探測器可獲得的光功率,提高系統(tǒng)的信噪比和可靠性,更好地識別各防區(qū)的擾動信號。

附圖說明

下面結(jié)合附圖和實施例對本實用新型作進一步說明。

圖1是多防區(qū)光纖周界入侵傳感系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)組成示意圖。

具體實施方式

請查閱圖1,一種多防區(qū)光纖周界入侵傳感系統(tǒng),包括光源1、環(huán)形器2、光纖耦合器3、光纖延遲線4、第一波分復(fù)用器5、至少兩個光電探測器6、第二波分復(fù)用器7、至少兩路傳感光纖8和至少兩個反射鏡9。該光電探測器6、傳感光纖8和反射鏡9個數(shù)相等,如都為n個,該n大于等于2。

該光源1輸出端接環(huán)形器2輸入端,該環(huán)形器2的正向輸出端接光纖耦合器3輸入端,該光纖耦合器3輸出端接第二波分復(fù)用器7輸入端,該第二波分復(fù)用器7各輸出端分別接一路傳感光纖8,該每路傳感光纖8都接一個反射鏡9;該光纖延遲線4的兩端并聯(lián)在光纖耦合器3的輸入端和輸出端;該環(huán)形器2的反向輸出端接第一波分復(fù)用器5輸入端,該第一波分復(fù)用器5各輸出端分別接一個光電探測器6。該光源1為包含多個波長γ1、γ2……γn的寬帶信號,該第二波分復(fù)用器7將多個波長γ1、γ2……γn分別分配給n路傳感光纖8,反射鏡9反射該信號,該反射的信號經(jīng)第二波分復(fù)用器7、光纖耦合器3、環(huán)形器2、第一波分復(fù)用器5將每個通道的信號分別送至光電探測器6。

該光源1選用寬帶光源如光纖放大自發(fā)輻射ASE光源,該光纖耦合器3選用2X2光纖耦合器,該第一波分復(fù)用器5和第二波分復(fù)用器7的各通道波長是一一對應(yīng)的,該傳感光纖8選用普通單模光纖。該第一波分復(fù)用器5、第二波分復(fù)用器7如選用陣列波導(dǎo)光柵(Array Waveguide Grating,AWG)。

以上所述,僅為本實用新型較佳實施例而已,故不能依此限定本實用新型實施的范圍,即依本實用新型專利范圍及說明書內(nèi)容所作的等效變化與修飾,皆應(yīng)仍屬本實用新型涵蓋的范圍內(nèi)。

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