2013年,基于dfb-rfl泵的dra新概念被提出并通過實驗驗證。由于dfb-rfl的半開放腔結構,其反饋機制僅依賴于隨機分布在光纖中的瑞利散射。所產生的高階隨機激光器的光譜結構和輸出功率表現出優異的溫度不敏感性,因此dfb-rfl可以形成非常穩定的低噪聲全分布泵浦源。圖13(a)所示的實驗驗證了基于高階dfb-rfl的分布式拉曼放大的概念,圖13(b)顯示了不同泵浦功率下透明傳輸狀態下的增益分布。通過比較可以看出,雙向二階泵浦是的,增益平坦度為2.5db,其次是反向二階隨機激光泵浦(3.8db),而正向隨機激光泵浦則接近于一階雙向泵浦,分別為5.5db和4.9db,反向dfb-rfl泵浦性能的平均增益和增益波動較低。同時,在本實驗中,前向dfb-rfl泵在透明傳輸窗口中的有效噪聲系數比雙向一階泵低2.3db,比雙向二階泵低1.3db。與傳統dra相比,該解決方案在抑制相對強度噪聲傳遞和實現全范圍平衡傳輸/傳感方面具有明顯的綜合優勢,并且隨機激光器對溫度不敏感且具有良好的穩定性。因此,基于dfb-rfl的dra可以是。它為長距離光纖傳輸/傳感提供低噪聲和穩定的分布式平衡放大,并具有實現超長距離非中繼傳輸和傳感的潛力。
分布式光纖傳感(dfs)作為光纖傳感技術領域的一個重要分支,具有以下突出優勢:光纖本身就是一種傳感器,集傳感和傳輸于一體;它可以連續感測光纖路徑上每個點的溫度。物理參數如應變等的空間分布和變化信息。;單根光纖可以獲得多達數十萬點的傳感器信息,可以形成目前距離最長、容量的傳感器網絡。dfs技術在輸電電纜、油氣管道、高速鐵路、橋梁和隧道等關系國計民生的重大設施安全監測領域具有廣闊的應用前景。然而,要實現具有長距離、高空間分辨率和測量精度的dfs,仍然存在諸如光纖損耗引起的大規模低精度區域、非線性引起的光譜展寬以及非局部化引起的系統誤差等挑戰。
基于dfb-rfl的dra技術具有增益平坦、噪聲低、穩定性好等特性,可以在dfs應用中發揮重要作用。首先,將其應用于botda,以測量應用于光纖的溫度或應變。實驗裝置如圖14(a)所示,其中使用了二階隨機激光器和一階低噪聲ld的混合泵浦方法。實驗結果表明,長度為154.4 km的botda系統具有5 m的空間分辨率和±1.4℃的溫度精度,如圖14(b)和(c)所示。此外,dfb-rfl dra技術被應用于增加用于振動/干擾檢測的相敏光學時域反射計(φ-otdr)的傳感距離,實現了175 km 25 m空間分辨率的記錄傳感距離。2019年,通過前向二階rfla和后向三階光纖隨機激光放大的混合,fu y等人將無中繼器botda的傳感范圍擴展至175 km。據我們所知,該系統迄今已被報道。不帶中繼器的botda的最長距離和質量因數(品質因數,fom)。這是三階光纖隨機激光放大應用于分布式光纖傳感系統。該系統的實現證實了高階光纖隨機激光放大可以提供高且平坦的增益分布,并且具有可容忍的噪聲水平。
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