Устройство для измерения составляющих дисперсий в оптическом кабеле

 

Изобретение относится к измерительной технике, к устройствам для измерения составляющих дисперсии в оптическом кабеле. Цель изобретения - повьшение точности измерения составляющих дисперсии в оптическом кабеле . Устройство содержит полупроводниковый лазер 1, оптический кабель 2, фотоусилитель 3, индикатор 4, фотодетектор 5 и генератор 6 импульсов. Устройство содержит также вновь введенные делитель 7 частоты, формирователь 8 импульсов разогрева, элемент 9 задержки, формирователь 10 измерительных импульсов , полосовой усилитель 11, селектор 12 импульсов разогрева и удвоитель 13 частоты, соединенные между собой и другими элементами устройства определенным образом, что позволяет достичь цель настоящего изобретения. 1 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК (19) (1}) 75 А (51)4 G 01 М 11/00

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 3810579/24-10 (22) 05.11.84 (46) 07.04.86. Бюл. Ф 13 (71) Минский радиотехнический институт (72) ВЯ.Урядов, А.А.Марьенков и В.И.Синкевич (53) 621.317.39 (088.8) (56) Патент ФРГ }} 3035095, кл...6 01 N 21/00, опублик. 1983.

DCloge et а1. GaAS Twin Lkser

Letup to measure mode and material

dispersion in Optical Fibers.Applied Optics, v.13, Ф 2, 1974, р.261-263. (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ СОСТАВЛЯЮЩИХ ДИСПЕРСИИ В ОПТИЧЕСКОМ КАБЕЛЕ. (57) Изобретение относится к измери:тельной технике, к устройствам для измерения составляющих дисперсии в оптическом кабеле. Цель изобретения— повышение точности измерения составляющих дисперсии в оптическом кабеле. Устройство содер)кит полупроводниковый лазер 1, оптический кабель 2, фотоусилитель 3, индикатор 4, фотодетектор 5 и генератор 6 импульсов. устройство содержит такие вновь введенные делитепь 7 частоты, формирователь 8 импульсов разогрева, элемент 9 задер)кки, формирователь 10 измерительных импульсов, полосовой усилитель 11, селектор 12 импульсов разогрева и удвоитель 13 частоты, соединенные меаду собой и другими элементами устройства определенным образом, что позволяет достичь цель настоящего изобретения. 1 ил.

1 12

Изобретение относится к области измерительной техники, а именно к устройствам для измерения составляющих дисперсии в оптическом кабеле.

Цель изобретения — повышение точности измерения Составляющих дисперсии в оптическом кабеле.

На чертеже изображено предложенное устройство для измерения дисперсии в оптическом кабеле.

Устройство содержит полупроводниковый лазер 1, смонтированный с возможностью расположения его оптического выхода против оптического входа оптического кабеля 2, фотоусилитель 3, выход которого подключен к первому входу вертикального.отклонения стробоскопического индикатора 4, например стробоскопического осциллографа, подсоединенного"BTQ рым входом вертикального отклонения к выходу контрольного фотодетектора 5, и генератор 6 импульсов.

При этом фотоусилитель 3 установлен с возможностью расположения его оптического входа перед оптическим выходом оптического кабеля 2.

Устройство содержит также соединенные последовательно делитель 7 частоты на два и формирователь 8 импульсов разогрева, включенные между выходом генератора 6 импульсов и вхо дом полупроводникового лазера i, соединенные последовательно элемент 9 задержки и формирователь 10 измерительных импульсов и соединенные последовательно полосовой усилитель 11 селектор 12 импульсов разогрева и удвоитель 13 частоты, включенные. между выходом фотоусилителя 3 и синхронизирующим входом стробоскопического индикатора 4. При этом выход генератора 6 импульсов подключен к

23075 2

40 ки элементом 9 задержки - на формирователь 10 измерительных импульсов.

Интервал времени между задним фронтом импульса разогрева и измерительным импульсом равен времени включения развертки стробоскопического индикатора 4, работающего в ждущем режиме. Суммарная последовательность импульсов разогрева и измерительных импульсов преобразуется полупроводниковым лазером 1 в последовательность оптических импульсов. При этом измерительные импульсы, следующие непосредственно за импульсами разогрева; излучаются полупроводниковым лазером 1 на одной длине волны, а остальные измерительные импульсы— на другой длине волны. Последовательность оптических импульсов вводится полупроводниковым лазером 1 в контрольный фотодетектор 5 и в оптический кабель 2. Поскольку измерительные импульсы излучаются полупроводниковым лазером на разных длинах волны, то их периодичность после прохождения оптического кабеля 2 нарушается, так как групповое время пробега в оптическом кабеле 2 зависит от длины волны. Кроме того, происходит расширение измерительных ,импульсов в результате совместного влияния материальной и модовой дисперсий. В связи с тем, что длительность оптических импульсов разогрева во много раз больше длительности оптических измерительных импульсов, то после прохождения оптического кабеля 2 они практически не изменяются.

Последовательность оптических импульсов, поступающая с оптического кабеля 2, преобразуется фотоусилителем 3 в электрическую последовательность импульсов, воздействующую на

55 входу делителя 7 частоты на два, а выход формирователя 8 импульсов разогрева — к входу полупроводникового лазера 1, выполненного с дополнительным оптическим выходом, размещенным против оптического входа контрольного фотодетектора 5.

Предложенное устройство для измерения составляющих дисперсии в оптическом кабеле работает следующим образом.

Последовательность импульсов генератора 6 импульсов после деления по частоте на два делителем 7 частоты на два поступает на формирователь 8 ,импульсов разогрева, а после задержтробоскопический индикатор 4 и на олосовой усилитель 11. Импульсы раогрева проходят через полосовой силитель 11 на селектор 12 импульов разогрева и выделяются последним. змерительные импульсы иэ-sa их малой длительности ослабляются полосовым усилителем 11 и не выделяются селектором 12 импульсов разогрева. Селектор 12 импульсов разогрева воздействует на удвоитель 13 частоты, формирующий последовательность импульсов, частота которых равна частоте пос- . ледовательности импульсов генератора 6 импульсов. Последовательность импульсов удвоителя 13 частоты пос1223075

Составитель Ю. -К.Розенкранц

Редактор С.Патрушева Техред Г.Гербер Корректор М.Самборская

Заказ 1703/44 Тираж 778 Подписное

ВНИИПИ, Государственного комите ".а СССР по делам изобретений и открытий

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

Филиал ППП "Патент", r.Óêãîðîä, ул.Проектная, 4 тупает на синхронизирующий вход стробоскопического индикатора 4, обеспечивая его периодическую развертку с частотой последовательности импульсов генератора 6 импульсов. В связи с тем, что на первый вход вертикального отклонения стробоскопического индикатора 4 подается последовательность измерительных импульсов, периодичность которой нарушена, то он бу- 10 дет отображать два импульса, сдвинутые один относительно другого на ве1 личину, характеризующую материальную дисперсию. Общая дисперсия характеризуется расширением одного из 15 этих импульсов. Модовая дисперсия может быть определена как корень квадратный из разности квадратов общей и материальной дисперсий.

Формула изобретения

Устройство для измерения состав" ляющих дисперсии в оптическом кабеле, содержащее полупроводниковый ла- 25 зер, смонтированный с возможностью расположения его оптического выхода против оптического входа оптического кабеля, фотоусилитель, установленный с возможностью расположения его g0 оптического входа против оптичес= кого выхода оптического кабеля и подключенный выходом к первому входу вертикального отклонения стро.бдскопического индикатора, подсоеди,ненного вторым входом вертикального отклонения к выходу контрольного фотодетектора, и генератор импульсов, о т л н ч а ю щ е е с я тем, что, с целью повышения точности измерения составляющих дисперсии, в него введены соединенные последовательно делитель частоты на два и формирователь импульсов разогрева, включенные между выходом генератора импульсов и входом полупроводникового лазера,,соединенные последовательно полосо| вой усилитель, селектор импульсов разогрева и удвоитель частоты, включенные между выходом фотоусилителя и синхронизирующим входом стробоскрпического индикатора, и соединенные

1 последовательно элемент задержки и формирователь измерительных импульсов, причем выход генератора импульсов подключен к входу делителя часто, ты на два, а выход формирователя импульсов разогрева — к входу полупроводникового лазера, выполненного с дополнительным оптическим выходом, размещенным против оптического входа контрольного фотодетектора.

Устройство для измерения составляющих дисперсий в оптическом кабеле Устройство для измерения составляющих дисперсий в оптическом кабеле Устройство для измерения составляющих дисперсий в оптическом кабеле 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для контроля оптических элементов и сис«Cfro .o., 1, / --- -И .о,,Г .aj тем

Изобретение относится к области изображающих оптических приборов

Изобретение относится к измерительной технике и позволяет упростить процесс измерения

Изобретение относится к тест-объектам для визуального контроля гео.метрических искажений фоторепродукционного оборудования

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