研究目的
研究双极Golay码在同频外差检测相位解调Φ-OTDR中的应用,以提升其相对于单极编码的性能。
研究成果
分析了双极码直接应用于Φ-OTDR的可行性,并通过10公里传感光纤进行了实验验证,结果表明其在响应带宽、空间分辨率和应变分辨率方面均优于单极编码。
研究不足
该研究的局限性在于实验装置的技术约束以及双极编码方案测试所采用的特定条件。潜在的优化方向包括进一步降低噪声水平和提高应变分辨率。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用外差检测相位解调Φ-OTDR中的相移双极编码方案。
2:样本选择与数据来源:
使用10公里传感光纤,在10公里处放置压电陶瓷换能器(PZT)。
3:实验设备与材料清单:
超窄线宽连续波激光器、90:10光纤耦合器、I/Q调制器、任意波形发生器(AWG)及被测光纤(FUT)。
4:实验流程与操作步骤:
探测脉冲生成为2048位Golay码对,持续时长8纳秒,中频700兆赫兹。通过预失真技术在I/Q调制器中生成高质量编码脉冲。
5:数据分析方法:
经由I/Q检测与相关解码流程消除串扰,并分析单脉冲响应的解码强度迹线。
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获取完整内容-
ultra-narrow linewidth continuous wave laser
Acts as the light source for the experiment.
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fiber coupler
90:10
Splits the light source into local oscillator and modulated branch.
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I/Q modulator
Modulates the light with the probe pulse.
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arbitrary waveform generator
AWG
Generates the 2048-bit Golay pair probe pulse.
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piezoelectric ceramic transducer
PZT
Placed at 10 km to apply sinusoidal wave perturbation.
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