相位式光纖測(cè)量電路系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)[圖]

相關(guān)專題: 光通信

作者單位:上海交通大學(xué)電子工程系“區(qū)域光纖通信網(wǎng)與新型光通信系統(tǒng)”國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室。

引言

光電測(cè)距儀和全站型電子速測(cè)儀(以下簡(jiǎn)稱全站儀)作為一種在多領(lǐng)域廣泛應(yīng)用的計(jì)量?jī)x器,為保證精度和可靠性,必須對(duì)誤差進(jìn)行定期檢定和校正。目前這種檢定多在室外標(biāo)準(zhǔn)基線上采用多段基線組合比較法進(jìn)行。但這種方法成本大,維護(hù)困難,且易受環(huán)境因素的影響,因而國(guó)內(nèi)外一直致力于建立室內(nèi)檢定裝置,以取代室外基線,完成測(cè)距儀的檢定和校正。

光纖作為一種光傳輸介質(zhì),以其良好的導(dǎo)光性和伸展性,成為激光測(cè)距室內(nèi)校正的理想選擇,已有文獻(xiàn)對(duì)其可行性進(jìn)行了分析;诖,我們研制開(kāi)發(fā)了基于光纖的激光測(cè)距校正系統(tǒng)。在該校正系統(tǒng)中,利用光纖模擬室外基線,使用全站儀對(duì)光纖光程進(jìn)行測(cè)量,其測(cè)量結(jié)果和光纖實(shí)際光程進(jìn)行比較,從而達(dá)到檢定和校正的目的。

為了得到被測(cè)光纖基線的實(shí)際光程,需要對(duì)光纖的光程長(zhǎng)度進(jìn)行精確測(cè)量。現(xiàn)有的光纖長(zhǎng)度測(cè)量方法有光時(shí)域反射(OTDR)、光頻域反射(OFDR)、干涉法、脈沖法,相位法等。其中相位法測(cè)量范圍較大、精度高,能夠很好地滿足光纖基線的測(cè)量要求。因而,我們利用FPGA、直接數(shù)字合成(DDS)、數(shù)字鑒相等技術(shù),設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)了基于相位法的電路測(cè)量系統(tǒng),用于光纖光程的測(cè)量。該測(cè)量系統(tǒng)具有比全站儀更高的測(cè)量精度,從而對(duì)光纖基線的實(shí)際光程進(jìn)行標(biāo)定,以其標(biāo)定長(zhǎng)度與全站儀測(cè)量結(jié)果進(jìn)行比較,完成全站儀的校正。

1 相位法測(cè)量的基本原理

相位法激光測(cè)量技術(shù)利用光調(diào)制信號(hào)在發(fā)射端和接收端之間的相位差來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)被測(cè)目標(biāo)距離量或長(zhǎng)度量的測(cè)量。

利用相位法測(cè)量光纖光程如圖1所示,一段光程為的光纖,其輸入輸出端分別為A、B,在A端輸入經(jīng)調(diào)制的光信號(hào),在光纖中傳輸后在B點(diǎn)輸出。設(shè)調(diào)制信號(hào)在A的相位為φ0,在B點(diǎn)的相位為φ1,那么通過(guò)檢測(cè)兩端之間的相位差△φ=φ1-φ0,可得到L值。

相位式光纖測(cè)量電路系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)[圖]

設(shè)光調(diào)制信號(hào)的頻率為f,光速為v,則信號(hào)波長(zhǎng)λ=v/f,那么相位式光纖測(cè)量電路系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)[圖]。

調(diào)制信號(hào)可認(rèn)為是相位法測(cè)量的度量標(biāo)尺,稱之為“測(cè)尺”。測(cè)尺頻率越大,測(cè)量精度越高。由于測(cè)尺信號(hào)的周期重復(fù)性,使用一把測(cè)尺不能實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)度的準(zhǔn)確測(cè)量。因而使用一組(兩個(gè)或以上)測(cè)尺一起對(duì)三進(jìn)行測(cè)量,可同時(shí)保證測(cè)量的精度和范圍,得到準(zhǔn)確測(cè)量值。

2 相位法測(cè)量的電路實(shí)現(xiàn)

2.1 電路實(shí)現(xiàn)方案

利用相位法對(duì)光纖光程進(jìn)行測(cè)量的電路框圖如圖2所示。

相位式光纖測(cè)量電路系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)[圖]

作者:李中方 李新碗 楊潘 李樂(lè)遜   來(lái)源:《電子技術(shù)》
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