海底光缆应变的远程传感系统设计new

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1、第30卷第5期电子器件Vol.30No.52007年10月ChineseJournalOfElectronDevicesOct.2007DesignofRemoteMonitoringSystemofUnder2SeaCableStrainStatus11,21111XUWei2hong,LIXin2hua,ZHANGXu2ping,WANGShun,DONGYu2ming,LIANGHao1.OpticalCommunicationEngineeringResearchCenter,SchoolofManagementandEngineering,NANJINGUniver

2、sity,NanjingJiangsu210093,China;2.Educational2TechnologyCenter,SchoolofPLAAuto2Management,BengbuAnhui233011,ChinaAbstract:Inordertokeeptheunder2seaopticalcablesperformproperly,thedeformationofcablescausedbyvariousforcesisneededtobemonitored.Weproposeadesignofremotemonitoringsystemsthatcanmo

3、nitorthestrainstatus.ThesystemadoptsBODTRasthefront2enddatacollectionmodule,takesInter2netasthedatatransmissionchannel,andusevirtualinstrumentaltechniquestobuildthesoftwaresys2tems.Theentiresystemcanbeusedasmonitoringofstrainofunder2seacablewithremotedatacollectionandanalysis.Keywords:under

4、2seaopticalcable;BOTDR;virtualinstrument;remotemonitoringEEACC:7230;7320C海底光缆应变的远程传感系统设计11,21111徐伟弘,李新华,张旭苹,王顺,董玉明,梁浩1.南京大学光通信工程研究中心,南京2100932;2.解放军汽车管理学院教育技术中心,安徽蚌埠233011摘要:为了维护海底光缆的正常运营,需对海底光缆受外力发生形变的状况进行监测,为此提出了海底光缆应变状况远程监测系统的设计.系统采用BOTDR作为前端数据采集模块,利用Internet作为数据传输通道,使用虚拟仪器技术搭建软件系统,实现了海底

5、光缆应变状况的远程数据采集与分析.关键词:海底光缆;BOTDR;虚拟仪器;远程监测中图分类号:TP216文献标识码:A文章编号:100529490(2007)0521963204随着人们对通信带宽需求的日益增强,连接国OTDR无法对故障点进行精确定位.BOTDR(Bril2外以及国内沿海岛屿的信息高速公路海底光缆通信louinOTDR布里渊光时域反射仪)是国际上近几系统正扮演着关键的角色.在近海区域,海洋开发活年才研发成熟的一项尖端技术.它具有分布式、长距[2]动、捕捞活动等十分频繁,经常会出现渔网、渔钩及离、实时性、精度高和耐久性长等特点.BOTDR铁锚等器具钩挂、挤压海底

6、光缆的情况,使得海底光具有对应变和温度双重敏感的特点,因而可以使用[3]缆发生扭曲、形变甚至断裂,从而造成通信的阻相对定位的方法实现海底光缆故障点的精确定[1]断.如何预知故障的发生以及故障发生后能够快位.利用BOTDR技术、虚拟仪器技术以及Internet速确定故障类型和测出故障位置,对于保证通信网技术搭建海底光缆远程检测系统可以实现无人值守络的正常使用显得异常重要.的远程数据采集、状况监测和远程控制等功能,本文国内外针对于海底光缆的检测,主要使用OT2将介绍这一系统的构成及原理.DR(OpticalTimeDomainReflectometer,光时域反1BOTDR原理射

7、仪),OTDR主要通过测量光纤中光的损耗情况来对光纤故障点进行判断的,由于海底光缆中的光布里渊散射同时受应变和温度的影响,当光纤纤长度与实际海缆的长度并非对应关系,所以使用沿线的温度发生变化或者存在轴向应变时,光纤中收稿日期:2007202205作者简介:徐伟弘(19622),男,副教授,主要从事光电子研究工作,xwh359@163.com.1964电子器件第30卷的背向布里渊散射光的频率将发生漂移,频率的漂数据获取以及完成数据处理和分析.系统配置如图移量与光纤应变和温度的变化呈良好的线性关系,2所示.

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