Устройство допускового контроля элементов волоконно- оптических линий связи

 

Использование: в измерительной технике, в частности в устройствах для допускового контроля исправности элементов волоконно - оптических линий связи. Сущность изобретения: устройство содержит передающую часть 1, контрольный волоконный световод 2, приемную часть 3, генератор последовательности импульсов 4, коммутатор 5, контрольный передающий квантово-электронный модуль 6, передающий электронный модуль 7, приемный квантово-электронный модуль 8, контрольный приемный квантово-электронный модуль 9, коммутатор 10, делитель частоты 11, интегратор 12, блок индикации 13, лампочку 14 и миллиамперметр 15. 1 ил.

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для допускового контроля исправности элементов волоконно-оптических линий связи (ВОЛС): передающих квантово-электронных модулей (КЭМов), приемных КЭМов и волоконных световодов (ВС) оптического кабеля, а также для грубой количественной оценки мощность оптического излучения передающих КЭМов и затухания ВС.

Известны приборы [1] обеспечивающие точные измерения параметров и контроль источников оптического излучения, фотоприемников и волоконных световодов. Однако они являются дорогостоящими, стационарными приборами. В основном они обеспечивают проверку отдельных компонентов, входящих в ВОЛС.

Недостатком этих приборов является то, что контроль компонентов ВОЛС осуществляется разными приборами, занимает много времени и применение их в полевых условиях затруднено.

Известно устройство [2] в состав которого входят генератор последовательности импульсов, контрольный приемный КЭМ, передающий КЭМ, контрольный ВС и блок индикации. Блок индикации содержит лампочку индикации "ИСПРАВЕН" и миллиамперметр. Это устройство (без применения испытательной камеры) может быть использовано для допускового контроля передающих КЭМов.

Однако оно не обеспечивает целевой допусковый контроль таких основных модульных конструкций ВОЛС, как приемные КЭМы и ВС.

Цель изобретения расширение области применения на допусковый контроль приемных КЭМов и ВС.

Цель достигается тем, что в устройство, содержащее генератор последовательности импульсов, передающий КЭМ, контрольный ВС и блок индикации, введены первый и второй коммутаторы, контрольный передающий КЭМ, контрольный приемный КЭМ, ВС, делитель частоты и интегратор, причем выход генератора последовательности импульсов соединен с входом первого коммутатора, первый и второй выходы которого соединены соответственно с входами передающего КЭМа и контрольного передающего КЭМа, выходы которых соединены соответственно через первый и второй ВС с входами приемного КЭМа и контрольного приемного КЭМа, выходы которых соединены соответственно с первым и вторым входами второго коммутатора, выход которого через делитель частоты соединен с первым входом блока индикации и через интегратор с вторым входом блока индикации.

На чертеже представлена структурная схема устройства допускового контроля элементов волоконно-оптических линий связи.

На схеме изображены передающая часть 1, контрольный ВС 2, ВС 2', приемная часть 3, генератор 4 последовательности импульсов, первый коммутатор 5, контрольный передающий КЭМ 6, передающий КЭМ 7, приемный КЭМ 8, контрольный приемный КЭМ 9, второй коммутатор 10, делитель частоты 11, интегратор 12, блок индикации 13, который включает лампочку 14 индикации "ИСПРАВЕН", миллиамперметр 15.

Статическое состояние устройства определяется составом блоков и их связями. Выход генератора 4 последовательности импульсов соединен с входом первого коммутатора 5, выход которого соединен с входами передающего КЭМа 7 и контрольного передающего КЭМа 6. Оптический выход контрольного передающего КЭМа 6 через контрольный ВС 2 соединен с входом контрольного приемного КЭМа 9, выход которого соединен с входом второго коммутатора 10. К выходу второго коммутатора 10 подсоединены вход делителя частоты 11 и вход интегратора 12, выходы которых соединены соответственно с лампочкой 14 и миллиамперметром 15, входящими в состав блока индикации 13. К входу второго коммутатора 10 подсоединены также выход приемного КЭМа 8. Разъемы, исходящие из коммутаторов, позволяют подключать соответствующие передающие и приемные КЭМы, которые подлежат допусковому контролю.

Устройство может работать в различных режимах. При этом в соответствии с выбранным режимом с помощью коммутаторов осуществляются необходимые подключения.

1. Проверка исправности устройства.

До включения устройства с помощью контрольного ВС 2 соединяются выход контрольного передающего КЭМа 6 и вход контрольного приемного КЭМа 9. При включении устройства сигнал с выхода генератора 4 последовательность импульсов через первый коммутатор 5 подается на вход контрольного передающего КЭМа 6. С его выхода оптический сигнал через контрольный ВС 2 подается на вход контрольного приемного КЭМа 9, а дальше через второй коммутатор 10 на вход делителя частоты 11, где частота сигнала делится на К, причем К выбирается таким образом, чтобы на блоке индикации 13 лампочка 14 мигала с частотой, различимой при восприятии глазом. Если лампочка 14 будет мигать, то устройство исправно. Цепь 4-5-6-2-9-10-11-14.

2. Контроль передающего КЭМа.

До включения устройства с помощью контрольного ВС 2 соединяется выход передающего КЭМа 7 и вход контрольного приемного КЭМа 9. В этом случае сигнал с выхода генератора 4 последовательности импульсов поступает через первый коммутатор 5 на вход испытываемого передающего КЭМа 7. В нем электрический сигнал преобразуется в оптический и поступает через ВС 2 на вход контрольного КЭМа 9, далее через второй коммутатор 10 сигнал поступает на делитель 11 частоты, далее прохождение сигнала см. п.1. При мигании лампочки 14 передающий КЭМ считается исправным. Цепь 4-5-7-2-9-10-11-14.

3. Контроль приемного КЭМа. До включения устройства с помощью контрольного ВС 2 соединяются выход контрольного передающего КЭМа 6 и вход приемного КЭМа 8. Сигнал с генератора 4 последовательности импульсов поступает через первый коммутатор 5 на вход контрольного передающего КЭМа 6, дальше сигнал через ВС 2 поступает на вход приемного КЭМа 8, с выхода которого через второй коммутатор 10 поступает на вход делителя 11, далее прохождение сигнала см. п.1. При мигании лампочки 14 приемный КЭМ исправен. Цепь 4-5-6-2-8-10-11-14.

4. Контроль волоконного световода.

До включения устройства с помощью ВС 2' соединяется выход контрольного передающего КЭМа 6 и вход контрольного приемного КЭМа 9. Сигнал с генератора 4 последовательности импульсов через первый коммутатор 5 поступает на контрольный передающий КЭМ 6, и далее через ВС 2' поступает на вход контрольного приемного КЭМа 9, с выхода которого проходит через второй коммутатор 10 и делитель 11, далее прохождение сигнала см. п.1. При мигании лампочки 14 ВС исправен. Цепь 4-5-6-2'-9-10-11-14.

5. Оценка излучаемой мощности передающего КЭМа. До включения устройства с помощью контрольного ВС 2 соединяются выход передающего КЭМа 7 и вход контрольного приемного КЭМа 9. Сигнал с генератора 4 последовательности импульсов через первый коммутатор 5 подается на вход передающего КЭМа 7 и через контрольный ВС 2 поступает на контрольный приемный КЭМ 9, и далее через второй коммутатор 10 поступает на интегратор 12. В интеграторе 12, который осуществляет функции преобразователя сигнала, из импульсного сигнала выделяется постоянная составляющая, которая отображается в блоке 13 индикации миллиамперметром 15, шкала которого градуируется с учетом затухания в контрольном ВС 2. По показанию миллиамперметра 15 дается оценка излучаемой мощности передающего КЭМа. Цепь 4-5-7-2-9-10-12-15.

6. Оценка затухания волоконного световода 2'.

До включения устройства с помощью ВС 2' соединяются выход контрольного передающего КЭМа 6 и вход контрольного приемного КЭМа 9. Сигнал с генератора 4 последовательности импульсов через первый коммутатор 5 подается на вход контрольного передающего КЭМа 6 и далее через ВС 2' подается на вход контрольного приемного КЭМа 9. С него сигнал через второй коммутатор 10 поступает на интегратор 12 и отображается миллиамперметром 15. По показаниям миллиамперметра 15 делается вывод о величине затухания в ВС. Цепь 4-5-6-2'-9-10-12-15.

Использование изобретения позволяет проводить допусковый контроль не только передающих КЭМов, но и приемных, а также волоконных световодов оптического кабеля, что необходимо при вводе в строй, устранении неисправностей и проведении технического обслуживания ВОЛС.

Формула изобретения

УСТРОЙСТВО ДОПУСКОВОГО КОНТРОЛЯ ЭЛЕМЕНТОВ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ СВЯЗИ, содержащее генератор последовательности импульсов, передающий квантово-электронный модуль, контрольный волоконный световод, блок индикации, отличающееся тем, что в него введены первый и второй коммутаторы, контрольный передающий квантово-электронный модуль, контрольный приемный квантово-электронный модуль, приемный квантово-электронный модуль, волоконный световод, делитель частоты и интегратор, причем выход генератора последовательности импульсов соединен с входом первого коммутатора, первый и второй выходы которого соединены соответственно с входами передающего квантово-электронного модуля и контрольного передающего квантово-электронного модуля, выходы которых соединены соответственно через волоконные световоды с входами приемного квантово-электронного модуля и контрольного приемного квантово-электронного модуля, выходы которых соединены соответственно с первым и вторым входами второго коммутатора, выход которого через делитель частоты соединен с первым входом блока индикации и через интегратор с вторым входом блока индикации.

РИСУНКИ

Рисунок 1



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технике контроля изделий радиоэлектроники и может быть использовано в производстве конструкцийблоков радиоэлектронных средств широкого назначения

Изобретение относится к электротехнике, в частности к диагностированию устройств релейной защиты и противоаварийного управления в системах электроснабжения (РЗА)

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано при создании устройств для непрерывного контроля сопротивления изоляции потребителей постоянного и переменного тока, находящихся под напряжением

Изобретение относится к контролю и прогнозированию отказов

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для обнаружения скрытых дефектов от неконтактных явлений соединителей, эксплуатируемых в контрольно-измерительной аппаратуре, приборах связи, высокопроизводительных вычислительных системах, многопроцессорных вычислительных комплексах, транспьютерах, а также в различных радиоэлектронных устройствах

Изобретение относится к микрозондовой технике и предназначено для тестирования интегральных схем с целью контроля их работоспособности и анализа отказов в процессе проектирования и производства, определения потенциального рельефа на поверхности электродов и т

Изобретение относится к технике налаживания блоков электрической аппаратуры, в частности к устройствам для контроля логических блоков, и может найти применение для программного контроля печатных плат

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к устройствам для контроля интегральных схем

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и может быть использовано при отладке логических блоков, микропроцессорных систем, ЭВМ и т.д

Изобретение относится к классу устройств для контроля и диагностики параметров тиристорных преобразователей, управление которыми осуществляется на базе микропроцессорной техники

Изобретение относится к области теплового неразрушающего контроля силовой электротехники, в частности тиристоров тиристорных преобразователей, и предназначено для своевременного выявления дефектных тиристоров, используемых в тиристорных преобразователях, без вывода изделия в целом в специальный контрольный режим
Изобретение относится к области диагностирования силовой электротехники, в частности тиристорных преобразователей, и предназначено для поддержания надежности тиристорного преобразователя на требуемом уровне и своевременного выявления дефектных тиристоров, используемых в тиристорных преобразователях, без вывода последних в специальный контрольный режим

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано в качестве устройства диагностики при проведении пусконаладочных работ, эксплуатации и ремонте устройств автоматики и вычислительной техники на микросхемах эмиттерно-связанной логики (ЭСЛ)

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике для диагностики состояния объекта по результатам преобразования детерминированных и случайных сигналов и может быть использовано в телеметрических системах с эвакуируемыми накопителями информации ("черный ящик") и радиоканалом для передачи катастрофических отказов

Изобретение относится к области электронной техники и может быть использовано для диагностирования разветвленных электронных цепей

Изобретение относится к способам электрического контроля и испытаний на постоянном и переменном токе с последующей отбраковкой подложек из диэлектрика или полупроводника, содержащих изделия электронной техники и электротехники (электрорадиоизделия), содержащих плоские и объемные проводящие области, содержащих активные и пассивные функциональные элементы в виде полупроводниковых приборов, многослойных трехмерных структур, пленок с различным типом электрической проводимости, жидкокристаллических панелей и др

Изобретение относится к автоматике и контрольно-измерительной технике и может быть использовано для контроля и поиска неисправностей в цифровых электронных устройствах

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и может быть использовано для контроля работоспособности цифровых блоков и схем, поиска и локализации в них неисправностей как в процессе регулировки, так и в процессе эксплуатации
Наверх