Page 56 - 网络电信2024年2月刊
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光 通 信
在室温20.3 ℃下测得SI-2-FMF的三维布里渊散射谱分布, 图6 680m位置处SI-2-FMF的布里渊增益
如图3所示,对数据做洛伦兹拟合,可得到如图4所示的布里渊
散射增益。由图4可知,拟合得到SI-2-FMF的BFS约为10.795
GHz。
图4 室温下SI-2-FMF的布里渊增益
图7 系统空间分辨率
对70℃温度下的时域信号进行数据处理,得到如图5所示
的SI-2-FMF三维布里渊散射谱和图6所示的加温段680m位置处
的布里渊增益。由图5和图6可知,在加温至70℃时,SI-2-FMF
的布里渊频移明显增加,拟合得到的BFS约为10.853GHz。对光
纤加温段位置处的布里渊功率进行数据拟合,均方根误差为
σ2=0.005 63,由此求得信噪比为22.49dB。
图5 70 ℃下SI-2-FMF三维布里渊散射谱
图8 温度系数拟合曲线
取70 ℃温度下频率为10.86 GHz的时域信号进行分析,
可以获得系统的空间分辨率约为4.5 m, 如图7所示。在温度为
30~70 ℃范围内,对不同温度下的BFS进行线性拟合,拟合曲
线如图8所示。由图8可知,随着温度不断增高,SI-2-FMF的布
里渊频移也不断增大,并与温度呈线性关系,拟合得到SI-2-
FMF的温度系数为1.2 MHz/℃。根据布里渊频移测量精度公式,
计算得到ΔνB约为7.55 MHz, 进一步求得温度测量精度ΔT约
为6.29 ℃。
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