Устройство для измерения потерь разветвителя

 

Использование: изобретение относится к волоконной оптике и может быть использовано для измерения потерь разветвителей любой конструкции в процессе их изготовления и эксплуатации. Сущность изобретения: устройство содержит источник излучения, разветвитель, две V-образные канавки, два фильтра оболочечных мод, две трехкоординатные подвижки, исследуемый разветвитель, опорный световод, матрицу фотоприемников, регистратор. 2 ил.

Изобретение относится к области волоконной оптики и может быть использовано для измерения потерь разветвителей любой конструкции в процессе их изготовления и эксплуатации.

Известны устройства [1-3] , содержащие передающую и приемную части, в которых применяется двухточечный безобломный метод измерения, при этом измерения проводятся путем сравнения величины сигналов в двух точках: на входе и на выходе исследуемого волоконного световода, соединенного со средством измерения через оптические соединители, измерение величины сигнала на входе волоконного световода производится при помощи опорного отрезка световода.

Недостатком таких устройств является низкая оперативность и невысокая точность измерений, обусловленная необходимостью перестыковки измеряемых каналов разветвителя.

Известно устройство [4] , выбранное в качестве прототипа, содержащее источник излучения, волоконно-оптический разветвитель, образующий два световых канала, в каждый из которых установлены соответственно вспомогательный и исследуемый световоды и опорный световод, оптически связанные с матрицей фотоприемников, соединенной через усилитель с регистратором. Вспомогательный и опорный световоды идентичны исследуемому световоду по оптическим и геометрическим параметрам. Вспомогательный световод выполняет функцию фильтра оболочечных мод и обеспечивает равновесное распределение мод.

Недостатком такого устройства является низкая оперативность измерений и уменьшение точности измерений за счет перестыковки каналов.

Предлагаемое устройство содержит установленные перед исследуемым разветвителем и размещенные по оптической оси источник излучения и волоконно-оптический разветвитель, образующий два световых канала, в одном из которых последовательно установлены фильтр оболочечных мод, размещенный в трехкоординатном юстировочном устройстве и подключенный к помещенному в V-образной канавке выходному волокну разветвителя, а во втором канале - опорный световод. За исследуемым разветвителем расположены электрически связанные матрицы фотоприемников и регистратор. Для повышения точности и оперативности измерений во второй канал дополнительно введен второй фильтр оболочечных мод, установленный на втором трехкоординатном юстировочном устройстве, и подключенный к помещенному во вторую V-образную канавку второму выходному волокну разветвителя, при этом выход второго фильтра оболочечных мод подключен к опорному волоконному световоду, подключенному к фотоприемнику, а регистратор включает коммутатор. Такое устройство обеспечивает деление излучения на два равных по амплитуде световых потока на выходных полюсах фильтров оболочечных мод, обеспечивает измерение потерь оптического сигнала при однократном подключении выходных полюсов разветвителей любой конфигурации при изготовлении и эксплуатации. Кроме того, такая конструкция предполагает возможность наращивания каналов, а следовательно, и возможность проведения измерений в разветвителях с любым числом каналов.

На фиг. 1 показано предлагаемое устройство.

Устройство содержит источник 1 излучения, волоконно-оптический разветвитель 2, размещенные по оптической оси. Волоконно-оптический разветвитель 2 образует два световых канала, в одном из которых расположена пластина с V-образной канавкой 3, в которой размещено выходное волокно разветвителя 2 и которая подключена к фильтру 5 оболочечных мод 4, размещенному в трехкоординатном юстировочном устройстве 5, исследуемый разветвитель 6, выходной полюс которого жестко связан с матрицей фотоприемников 8, а во втором канале второй фильтр 41 оболочечных мод установлен во втором трехкоординатном юстировочном устройстве 51 и подключен к помещенному во вторую V-образную канавку 31 второму выходному волокну разветвителя 2, и опорный световод 7, выходной полюс которого также жестко связан с матрицей фотоприемников 8. Входные полюса исследуемого разветвителя 6 и опорного световода 7 состыкованы с выходами фильтров 4 и 41 оболочечных мод. Матрица фотоприемников 8 электрически связана с регистратором 9, включающим (фиг. 2) коммутатор 10, электрически связанный с усилителем 11, аналого-цифровым преобразователем (АЦП) 12, электронно-вычислительной машиной (ЭВМ) 13 и дисплеем 14. ЭВМ 13 дополнительно связана с коммутатором 10.

Устройство работает следующим образом. Излучение лазерного диода 1 вводится во входной полюс разветвителя 2, а на выходных полюсах разветвителя делится на два пучка, один из которых при помощи V-образной канавки 3 вводится во входной полюс фильтра 4 оболочечных мод, а другой при помощи V-образной канавки 31 - во входной полюс фильтра 41 оболочечных мод. Одна часть излучения при помощи трехкоординатной подвижки 5 вводится во входной полюс исследуемого разветвителя 6, а другая с помощью трехкоординатной подвижки 51 вводится во входной полюс опорного световода 7. Причем юстировка производится по максимально прошедшему излучению. С выходных полюсов исследуемого разветвителя 6 и опорного световода 7 прошедшее излучение регистрируется фотоприемниками 8 матрицы. Оптические сигналы, преобразованные фотоприемниками 8 матрицы в электрические, далее поступают в коммутатор 10 (фиг. 2). По программе ЭВМ 13 последовательно подключает каналы коммутатора 10 к усилителю 11, а усиленные электрические сигналы далее подаются на вход АЦП 12. Из аналогового сигнал преобразовывается в цифровой и в виде параллельного двоичного кода выдается на выходе АЦП 12, откуда сигнал вводится в ЭВМ 13, обрабатывается и поступает на экран дисплея 14.

Формула изобретения

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПОТЕРЬ РАЗВЕТВИТЕЛЯ, включающее установленные перед исследуемым разветвителем и размещенные на оптической оси источник излучения и волоконно-оптический разветвитель, образующие два световых канала, в одном из которых последовательно установлены фильтр оболочечных мод, размещенный в трехкоординатном юстировочном устройстве и подключенный к помещенному в Y-образной канавке выходному волокну разветвителя, во втором канале - опорный световод, а за исследуемым разветвителем - электрически связанные матрица фотоприемников и регистратор, отличающееся тем, что, с целью повышения точности и оперативности измерений, во второй канал дополнительно введен второй фильтр оболочечных мод, установленный на втором трехкоординатном юстировочном устройстве и подключенный к помещенному во вторую Y-образную канавку второму выходному волокну разветвителя, при этом выход второго фильтра оболочечных мод подключен к опорному волоконному световоду, подключенному к фотоприемнику, а регистратор включает в себя коммутатор.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к лазерной технике, в частности к оптико-электронным приборам, используемым для определения конфигурации информационного светового сигнала на разных уровнях относительной мощности

Изобретение относится к оптике и лазерной технике и может быть использовано в отраслях промышленности, применяющих лазерную технологию и производящих лазерные установки

Изобретение относится к оптическому приборостроению и может быть использовано для измерения оптических передаточных функций

Изобретение относится к оптико-электронному приборостроению и может быть использовано, для автоблокировки в микроскопах

Изобретение относится к измерительной технике, предназначено для контроля волновых аберраций положительных линз и объективов и может найти применение в производстве, занятом их изготовлением

Изобретение относится к метрологическим средствам определения на геополигоне разрешающей способности бортовой самолетной ИК-аппаратуры наблюдения линейного сканирования и может быть использовано в оптико-механической промышленности

Изобретение относится к способу контроля лежащей между световодным блоком подключения, в частности абонентским вводом на стороне станции коммутации, и определенным пассивным оптическим стыком части оптической широкополосной соединительной линии, в частности абонентской линии, согласно которому от световодного блока подключения передают оптический Downstream-сигнал, образованный из подлежащего передаче по оптической широкополосной соединительной линии в Downstream-направлении информационного сигнала и двоичного сигнала псевдослучайного шума; от пассивного оптического стыка передают небольшую часть оптического Downstream-сигнала обратно в Upstream-направлении к световодному блоку подключения, где его в предусмотренном там оптическом приемнике, в частности, вместе с отраженными на прочих местах отражения оптической широкополосной соединительной линии составляющими оптического Downstream-сигнала и принятым по оптической широкополосной соединительной линии оптическим Upstream-сигналом преобразуют в электрический сигнал; и содержащийся там отраженный сигнал контроля оценивают относительно его отражения на пассивном оптическом стыке, в то время как названный электрический сигнал, а также задержанный на промежуток времени задержки, который соответствует времени прохождения сигнала на широкополосной соединительной линии от световодного блока подключения к пассивному оптическому стыку и обратно, двоичный сигнал псевдослучайного шума подводят к содержащему умножитель с последующим интегрирующим устройством коррелятору сигнала, амплитуду выходного сигнала которого с учетом времени прохождения сигнала контролируют на появление составляющей двоичного сигнала псевдослучайного шума, отраженной от пассивного стыка; этот способ отличается согласно изобретению тем, что необходимый на стороне передачи двоичный сигнал псевдослучайного шума и подводимый к коррелятору задержанный по времени двоичный сигнал псевдослучайного шума создают двумя отдельными генераторами псевдослучайного шума с соответственно различными стартовыми параметрами

Изобретение относится к аппаратам для определения повреждения на судне, например, корпусе судна, содержащим распределенную систему оптических волокон, расположенных вблизи корпуса судна, причем указанные оптические волокна присоединены к центральному блоку, приспособленному для определения характеристик оптических волокон на режиме пропускания света для определения повреждения корпуса судна

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения расстояния до места повреждения оптического кабеля и, в частности, для определения расстояния до места повреждения оболочки оптического волокна, для оценки зоны повреждения кабельной линии, длины кабельной вставки
Наверх