Способ определения длины установления стационарного режима распространения излучения в волоконном световоде

 

Изобретение относится к области измерения параметров волоконных световодов, а именно длины установления стационарного режима распространения излучения в волоконном световоде. Цель изобретения - уменьшение трудоемкости процесса измерений. В исследуемый отрезок световода вводят оптическое излучение с произвольной апертурой, например, от лазерного источника, выбирают два участка волоконного световода, расположенные друг от друга на расстоянии, заведомо большем определяемой величины L<SB POS="POST">уст</SB>, в которых принудительно расширяют апертуру оптического излучения до избыточной, например, путем одновременного создания анизотропных поперечных деформаций на обоих участках волоконного световода, между выходным торцом волоконного световода и ближайшим к нему деформирующим элементом принудительно создают стационарный режим распространения излучения, например, путем установки модового фильтра, уменьшают расстояние между деформированными участками, одновременно измеряют изменение функции J(L), где J - интегральная интенсивность оптического излучения на выходе волоконного световода, а L - расстояние между деформированными участками, и считают L=L<SB POS="POST">уст</SB> в точке перегиба измеряемой функции. 3 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)ю G 01 N 21/01

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4433689/31-25 (22) 31,05.88 (46) 30.10.90. Бюл. ¹ 40 (71) Специализированное конструкторское бюро с опытным производством Отделатеплофизики АН УЗССР (72) Р,В,Бутелков, M.ß.Måø, Ш.С.Турсунов, А.Л.Шлифер и Г.А.Юдин (53) 535.242(088.8) (56) Коэн Л.Г., Кайзер П., Линс Ц. Методы измерения потерь и дисперсии в волоконных световодах. ТИИЭР, 1980, т. 68, ¹ 10, с. 41 — 48.

Котюк А.Д. Введение в технику измерений оптико-физических параметров световодных систем. M.: Радио и связь, 1987, с. 35, (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЛИНЫ УСТАНОВЛЕНИЯ СТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИЗЛУЧЕНИЯ В

ВОЛОКОННОМ СВЕТОВОДЕ (57)Изобретение относится к области измерения параметров волоконных световодов, а именно длины установления стационарного режима распространения излучения в волоконном световоде. Цель изобретения—

Изобретение относится к измерениям параметров волоконных световодов (ВС), а именно длины установления стационарного режима распространения излучения в волоконном световоде.

Целью изобретения является уменьшение трудоемкости процесса измерений.

На фиг. 1 представлена схема устройства для осуществления предлагаемого способа; на фиг. 2 — конструкция деформирующего блока устройства; на фиг, 3 — схема интенсив„„Я „„1603252 А1 уменьшение трудоемкости процесса измерений, В исследуемый отрезок световода вводят оптическое излучение с произвольной апертурой, например. от лазерного источника, выбирают два участка волоконного световода, расположенные друг от друга на расстоянии, заведомо больше определяемой величины бу,т, в которых принудительно расширяют апертуру оптического излучения до избыточной, например, путем одновременного создания анизотропных поперечных деформаций на обоих участках волоконного световода, между выходным торцом волоконного световода и ближайшим к нему деформирующим элементом принудительно создают стационарный режим распространения излучения, например, путем установки модового фильтра, умен ь шают расстоя н ие между деформиро ванными участками, одновременно измеряют изменение функции !((), где l— интегральная интенсивность оптического излучения на выходе волоконного световода; L — расстояние между деформированными участками, и считают L = 1уст в точке перегиба измеряемой функции. 3 ил. ности излучения при анизотропных поперечных деформациях световода.

Устройство (фиг. 1) содержит источник 1 р оптического излучения, волоконный световод 2, деформирующий блок 3, содержащий (фиг. 2) корпус 4, исследуемый отрезок 5 волоконного световода 2, помещенный между прижимной пластиной 6, находящейся, например, под воздействием пружин 7 и

8, и деформирующими элементами 9 и 10, последний из которых соединен с микрометрическим винтом 11. Устройство также

1603252

50 содержит линейный фотоприемник 12 и регистрирующеее устройство 13.

Входной торец волоконного световода

2 оптически сопряжен с источником 1 излучения, а выходной торец — с фотоприемником 12, соединенным с регистрирующим устройством 13.

Способ осуществляют следующим образом.

Исследуемый отрезок 5 волоконного световода 2 устанавливают в блоке 3 на верхней поверхности прижимной пластины

6, между нижней поверхностью которой и внутренней поверхностью нижней стенки корпуса 4 установлены пружины 7 и 8, деформирующий элемент 9 выполнен, например, в виде прямоугольного выступа и жестко прикреплен к корпусу 4, Деформирующий элемент 10 выполнен, например; в виде вращающегося на оси цилиндра, установленного с возможностью перемещения вдоль исследуемого отрезка ВС5. Ось вращения цилиндра соединена с микрометрическим винтом 11, закрепленным, например, на резьбе в боковой стенке корпуса 4 деформирующего блока 3. С помощью деформирующих элементов 9 и 10 и прижимной пластины

6 в двух участках исследуемого отрезка 5 ВС путем одновременного создания аниэотропных поперечных деформаций принудительно расширяют апертуру оптического излучения до избыточной. Расстояние между деформированными участками устанавливают заведомо большим определяемой величины Lyc .

Между выходным торцом световода и ближайшим к нему деформирующим элементом принудительно устанавливают стационарный режим распространения излучения, например используя модовый фильтр, Излучение от источника 1, вводимое в ВС, проходит исследуемый отрезок 5, имеющий два анизотропно-деформированных участка, и фиксируется фотоприемником 12 и регистрирующим устройством 13.

Длину L недеформирова нного участка между областями избыточной апертуры изменяют перемещением подвижного деформирующего элемента 10 относительно неподвижного 9 с помощью микрометрического винта 11. При этом измеряют интегральную интенсивность на выходе ВС. и строят функцию I(L), Минимальная длина между деформирующими элементами 9 и

10, отсчитываемая с помощью микрометрического винта 11, начи: ая с которой наблюдается изменение характера функции интенсивности на выходе световода, т.е. точка перегиба функции соответствует длине установления стационарного режима распространения излучения (Lycr)

Таким образом, предлагаемый способ позволяет производить измерение Lyc> без разрушения световода и снизить требования к условиям ввода излучения в световод, поэтому сокращаются трудоемкие ручные операции, связанные с многократной обработкой выходного торца световода (резка, шлифовка и полировка), и следовательно, сокращается время эксперимента и повышается производительность измерений.

Формула изобретения

Способ определения длины установления стационарного режима распространения излучения в волоконном световоде, заключающийся в том, что оптическое излучение вводят в исследуемый отрезок волоконного световода, измеряют один из параметров излучения на выходе исследуемого отрезка волоконного световода и по характеру его изменения определяют длину установления стационарного режима lyc распространения излучения в волоконном световоде, отличающийся тем. что, с целью уменьшения трудоемкости процесса измерений, вводят оптическое излучение с произвольной апертурой, выбирают два участка волоконного световода, расположеííblå друг от друга на расстоянии, большем определяемой величины Lycz, в которых принудительно расширяют апертуру оптического излучения до избыточной путем одновременного создания анизотропных поперечных деформаций на обоих участках волоконного световода, между выходным торцом волоконного световода и ближайшим к нему деформируемым участком принудительно создают стационарный режим распространения излучения, уменьшают расстояние между деформированными участками, одновременно измеряют интегральную интенсивность оптического излучения I на выходе волоконного световода, строят функцию I(L) и определяют длину установления стационарного режима распространения излучения в точке ее перегиба, 1603252

Составитель А.Шеляков

Редактор Ю.Середа Техред M. Моргентал Корректор Л.Патай

Заказ 3379 Тираж 514 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Рауиская наб.. 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101

Способ определения длины установления стационарного режима распространения излучения в волоконном световоде Способ определения длины установления стационарного режима распространения излучения в волоконном световоде Способ определения длины установления стационарного режима распространения излучения в волоконном световоде 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области оптических измерений и может быть использовано для исследования фазовых переходов в веществе при воздействии давления

Изобретение относится к оптическому спектральному приборостроению

Изобретение относится к оптическим устройствам для изучения размеров, формы и электромагнитных свойств частиц по угловому распределению рассеянного ими света

Изобретение относится к устройствам для изучения кинетики химических реакций методом остановленной струи и позволяет увеличить быстродействие устройства

Изобретение относится к спектральному анализу веществ

Изобретение относится к области оптического спектрального приборостроения и может быть использовано , для исследования индикатрис рассеяния материалов

Изобретение относится к области измерения параметров лазерного излучения и может использоваться в адаптивной оптике

Изобретение относится к области измерительной техники и предназначено для измерения диаметра и плотности нитей

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