Устройство для определения местоположения дефектов в световодах

 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ДЕФЕКТОВ В СВЕТОВОДАХ , содержащее источник света и регистрирующую систему, отличающееся тем, что, с целью повышения достоверности контроля местоположения дефектов световодов с прозрачной оболочкой, регистрирующая система содержит последовательно установленные входную бобину, четыре барабана, заключенные в светонепроницаемый кожух и установленные поп-арно в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, и выходную бобину, причем каждый из 6fipaбанов покрыт электрографическим слоем и снабжен тороидальным отражателем , электронным отметчиком, электризатором и устройством снятия заряда. л о со 00

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (1% (11) 3(Я) 01N 21/01

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТ8ЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ (21) 3477980/18-25 (22) 27.07.82 (46) 15.07.84. Бюл. Р 26 (72) В.A.Бабешко, A.Â.Соколов, В.А.Акопьян, Г.В.Артмьев, К.Р.Галеев, Ю.С.Кононов и Б.Г.Пьянков (71) Ростовский ордена .Трудового

Красного Знамени государственный университет (53) 681.33(088.8) (56) 1. Акцептованная заявка Англии

Р 1576797, кл. 0 01 S 17/00.

2. Патент CltIA Р 4243320, кл. 35673.1, 1978. (54)(57) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ДЕФЕКТОВ В СВЕТОВОДАХ, содержащее источник света и регистрирующую систему, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью повышения достоверности контроля местоположения дефектов световодов с прозрачной оболочкой, регистрирующая система содержит последовательно установленные входную бобину, четыре барабана, заключенные в светонепроницаемый кожух и установленные попарно в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, и выходную бобину, причем каждый из барабанов покрыт электрографическим слоем .и снабжен тороидальным отражателем, электронным отметчиком, электризатором и устройством снятия ф заряда.

1103118

Изобретение относится к дефекта скопин материалов и может быть использовано для неразрушающего контроля оптических волокон.

Известно устройство для измерения характеристик ослабления и локализации дефектов в волоконных световодах, содержащее лазер, светоделитель, испытуемое,и эталонное оптическое волокно, фотоумножитель(ФЭУ), усилитель и интегратор. Луч лазера через светоделитель направляется в исследу емое оптическое волокно и часть его рассеивается(в том числе и на дефектах ), затем отраженный пучок света возвращается на светоделитель, от которого направляется в другое эталонное оптическое волокно, имеющее оптические свойства, одинаковые со свойствами исследуемого волокна, далее пучок света преобразовывается в ФЭУ в электрический сигнал, который через усилитель и интегратор формируется в сигнал. соответСтвующий характеристикам ослабления и местоположения дефектов в оптическом волокне f1) .

Недостатками этого устройства являются большие погрешности, возникающие при неизбежном и трудноконт ролируемом старении свойств эталонного оптического волокна, а также из-за отражений пучка света от различных неоднородностей, не являющихся дефектами, но вносящих неопределенность в определении места дефекта в волокне. Кроме того, это устройство принципиально не позволяет определять местоположение дефектов в оболочке волоконно-оптического модуля.

Наиболее близким к изобретению является устройство, реализующее способ проверки оптических волокон, содержащее источник света и регистрирующую систему. В этом устройстве источник света (полупроводниковый лазер) генерирует световые импульсы, направляемые в исследуемое оптическое волокно, где они частично проходят и частично отражаются. Частоту импульсов увеличивают до тех пор, пока не произойдет заметное изменение уровня мощности лазера, которое возникает из-за интерференции отраженного света со светом, генерируемым лазером. Далее выбранную частоту повторения импульсов последовательно уменьшают вдвое и каждый раз определяют мощность лазера с помощью регистрирующей системы, причем значение минимальной частоты, при которой еще существует указанное изменение мощности лазера, регистрируют и определяют расстояние до отражающего дефекта по времени распространения оптического импульса t2j .

Недостатком этого устройства является то, что с его помощью принципиально невозможно определить местоположение дефектов в оболочке волоконно-оптического модуля. Кроме того, устройство характеризуется неопределенностью результатов определения местоположения дефектов в оптическом волокне из-за возможных неоднородностей структуры, мало влияющих на оптические свойства волокна, а также большими погрешностями определения местоположения дефекта, возникающими при расчете.

Целью изобретения является повышение достоверности контроля местоположения дефектов световодов с прозрачной оболочкой.

Указанная цель достигается тем, что в устройстве для определения местоположения дефектов в световодах, содержащем источник света и регистрирующую систему, последняя содержит последовательно установленные входную бобину, четыре барабана, заключенные в светонепроницаемый кожух и установленные попарно в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, и выходную бобину, причем каждый из барабанов покрыт электрографическим слоем и снабжен тороидальным отражателем, электронным отметчиком, электризатором и устройством снятия заряда.

На фиг. 1 приведена схема предлагаемого устройства; на фиг.2вид А.на фиг. 1.

Устройство состоит из источника

1, подающего свет в испытуемый световод 2, перекидного 3 и натяжного 4 роликов,.четырех барабанов

5, покрытых электрографическим слоем, светонепроницаемого кожуха

6, входной 7 и выходной 8 бобин для перемотки образца световода, четырех тороидальных отражателей

9, электронных отметчиков 10, электризаторов 11, устройств 12 снятия заряда и привода 13 выходной бобины.

|. Устройство работает следующим образом.

Под действием усилия от выходной бобины 8 участок испытуемого световода 2, сматываясь с бобины 7, наматывается на перекидной ролик 3 через промежуточный ролик 4, обкатывается через бобины 5 и, выходя из светонепроницаемого кожуха б., наматывается на выходную бобину 8, которая приводится во вращение приводом 13. Через входной торец испытуемого световода

2 от источника 1 света постоянно распространяется свет, причем если на участках световода, находящихся в изогнутой зоне, примыкающей к поверхности барабана, имеются макроили микротрещины>. то свет из сердечника световода (модуля } выходит

1103118

35 наружу через эти трещины в его обо- лочке и засвечивает находящийся вблизи трещины участок электрографического светочувствительного слоя на цилиндрической поверхности первого барабана 5, изменяя на этом участке электростатический заряд. Последующее движение этого участка барабана мимо электронного отметчика 10 вызывает появление сигнала о наличии дефекта, связанного с излучением lO света от боковой поверхности световода. Если дефект расположен в растянутой зоне световода (или волоконнооптического модуля )при изгибе на барабане 5, то проникающий через него луч света, отражаясь соответствующим тороидальным отражателем 9., опять засвечивает соответствующую точку на светочувствительном слое барабана 5, что также фиксируется о отметчиком 10. При дальнейшем вращении барабана 5 на некоторый угол засветка светочувствительного слоя (заРяд)снимается устройством 12 снятия заряда, барабан 5 заново электризуется электризаторами 1 и вновь готов к работе.

Для регистрации закрытых трещин в оболочке световода (волоконнооптического модуля ), расположенных на поверхности, примыкающей к

30 цилиндрической поверхности барабана

5, которые не могут быть зарегистрированы на первом барабане 5,предусмотрен второй барабан 5, на котором указанный участок световода. 35 оказывается в растянутой зоне, и закрытые трещины, раскрываясь при изгибе, пропускают достаточно интенсивный луч света, засвечивающий после отражения вторым тороидальным 4g отражателем 9 соответствующий участок светочувствительного слоя второго барабана 5. Макро- и микротрещины, расположенные в плоскости,перпендикулярной плоскости первых двух барабанов 5, обнаруживаются на третьем и четвертом барабанах 5, вращающихся в плоскости, перпендикулярной плоскости первой пары барабанов.

В случае, если трещины или другие дефекты расположены в сердечнике волоконно-оптического модуля, их обнаружение обеспечивается тем, что радиус барабанов 5 выбирается таким, что имеющиеся в испытуемом оптическом волокне дефекты вызывают отклоне ние света, при этом нарушаются условия полного внутреннего отражения на границе между сердечником и покрытием оптического волокна. Это достигается тем, что при искривлении волокна часть света отражается от дефекта под углами, не отвечающими условию полного внутреннего отражения, проходит через границу раздела между сердечником и покрытием, рассеиваясь, — через покрытие и попадает на светочувствительное покрытие барабана 5.

Таким образом, предлагаемое устройство позволяет обнаружить и зарегистрировать местоположение не только дефектов в оболочке волоконнооптического модуля, но и в его сердечнике.

Кроме того, устройство обеспечивает автоматический поиск и регистрацию дефектов в оптическом волокне.

Предлагаемое устройство позволяет достигнуты повышения достоверности контроля местоположения дефектов благодаря возможности обнаружения с помощью этого устройства скрытых дефектов типа нераскрытых трещин, особенно расположенных в оболочке, а также исключить изготовление кабеля из дефектных оптических волокон и модулей.

1103118 фиг.2

Составитель В. Кравцов

Редактор Н.Швыдкая Техред A.À÷-. Корректор A.Äçÿòêî Заказ 4970/32 Тйраж 823 Подписное

БНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Иосква, Ж-35, Раушская наб., д.4/5

Филиал ППП "Патент", r. Ужгород, ул. Проектная,4

Устройство для определения местоположения дефектов в световодах Устройство для определения местоположения дефектов в световодах Устройство для определения местоположения дефектов в световодах Устройство для определения местоположения дефектов в световодах 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к средствам оптического контроля

Изобретение относится к измерительной технике и средствам воздействия на органические и неорганические материалы и может быть использовано в различных областях науки и техники от обработки деталей в микромеханике и микроэлектронике до фотолитографии, медицины, химии, биотехнологии и генной инженерии

Изобретение относится к иммунологии, в частности к оценке результатов иммунологических анализов

Изобретение относится к средствам оптической диагностики пространственных динамических процессов, протекающих в различных многофазных средах, находящихся во множестве объемов, и может быть использовано в медицине, биологии, фармацевтической и химической промышленностях и т.д

Изобретение относится к области микрофлуидики, комбинаторной и аналитической химии, биотехнологии и фармацевтики и может быть использовано для бесконтактного дозирования и перемещения микрообъемов жидкости из микрорезервуаров, содержащих как истинные растворы, так и растворы, включающие транспортируемые объекты, такие как биологические, химические и другие материалы, например молекулы ДНК, бактерии, кровяные тельца, белки, живые клетки, споры, пептиды, протеины, коллоидные и твердые частицы, пигменты, микрокапельки жидкости, несмешивающейся с несущей жидкостью, и т.д., через сеть микроканалов к другим микрорезервуарам для проведения химических реакций либо анализа

Изобретение относится к устройствам анализа многокомпонентных, дисперсных сред и может быть использовано для экспресс-анализа наличия заданного объекта в биологической среде сложного состава

Изобретение относится к медицине, в частности к способам лабораторной диагностики, а именно к способу определения состава крови и автоматизированным техническим средствам, определяющим состав крови

Изобретение относится к области неразрушающего контроля материалов и изделий, а более конкретно к устройствам рентгеновской и/или изотопной дефектоскопии объектов, находящихся в труднодоступных полостях
Наверх