Способ отвода световой энергии из оптического волокна

 

Способ отвода световой энергии из оптического волокна может быть использован в волоконно-оптических системах передачи информации и заключается в нанесении на боковую поверхность участка оптического волокна 2 токопроводящего слоя, осуществлении электровзрыва последнего, создании таким образом дефекта в сердцевине оптического волокна, регистрации рассеянного на дефекте информационного сигнала. Для осуществления электровзрыва обкладки 3, заряжаемого от устройства 4, соединяют через ключ 5 электропроводами с участком 1. При замыкании ключа 4 происходит разряд конденсатора через металлическое покрытие участка 1. Образующаяся при электровзрыве металлического покрытия сходящаяся ударная волна образует дефект в сердцевине. Часть информационного сигнала, рассеянного в сердцевине на дефекте, улавливается фотодетектором, устанавливаемым в области участка световода, где был произведен электровзрыв. Технический результат заключается в увеличении эффективности отвода световой энергии за счет повышения уровня сигнала, выходящего через боковую поверхность оптического волокна из сердцевины и уменьшения потерь в других волноводных слоях, вызванных отводов энергии из сердцевины в волоконно-оптической линии связи, использующей многослойные оптические волокна. 1 ил.

Изобретение относится к способам отвода световой энергии из оптического волокна и может быть использовано в волоконно-оптических системах передачи информации.

Известен способ, реализованный в устройстве для отвода световой энергии из оптического волокна (см. Устройство для отвода энергии из оптического волокна, заявка Франции N 229680, кл. G 02 B 27/12, H 04 B 9/00 от 09.08.76, N 28), в котором для увеличения мощности светового потока, отводимого с боковой поверхности оптического волокна, последнее изгибают, в области деформации устанавливают фотодетектор, а между фотодетектором и волокном помещают полоску из оптически прозрачного материала с высоким коэффициентом преломления.

Недостатком способа является низкая эффективность отвода световой энергии из несущей информацию сердцевины многослойного оптического волокна, так как поля во внешних волноводных слоях, являющихся многомодовыми, испытывают большее затухание на изгибе, а также экранируют сердцевину.

Известен способ отвода световой энергии из оптического волокна, реализованный в устройстве (см. Волоконно-оптический направленный ответвитель, заявка ЕПВ (EP) N 0074789, кл. G 02 B 7/26 от 23.03.83, N 12), заключающийся в том, что два оптических волокна, одно из которых несет информационный сигнал, накладывают друг на друга, сняв предварительно участки оболочек с каждого, благодаря чему образуются плоские противолежащие поверхности, поперечным перемещением которых обеспечивают заданные характеристики связи.

Недостатком способа является малая эффективность отвода световой энергии, особенно в случае применения многослойных световодов из-за значительной удаленности ответвляющего световода от несущей информацию сердцевины и экранировки сигнала внешними волноводными слоями.

Техническим результатом предполагаемого изобретения является увеличение эффективности отвода световой энергии за счет повышения уровня сигнала, выходящего через боковую поверхность оптического волокна из сердцевины и уменьшения потерь в других волноводных слоях, вызванных отводом энергии из сердцевины в волоконно-оптической линии связи, использующей многослойные оптические волокна.

Технический результат достигается тем, что в способе отвода световой энергии из волоконно-оптической линии связи, заключающемся в регистрации излучения с боковой поверхности оптического волокна, на боковую поверхность участка волокна наносят токопроводящий слой, осуществляют его электровзрыв, создающий дефект в сердцевине оптического волокна, рассеивающий информационный сигнал.

Схема устройства, реализующего предложенный способ, представлена на чертеже. Участок 1 оптического волокна 2 покрывается слоем металла, например, вакуумным осаждением или другим приемлемым способом. Обкладки конденсатора 3, заряжаемого от устройства 4, соединены через ключ 5 электропроводами с участком 1. Способ реализуется следующим образом. При замыкании ключа происходит разряд конденсатора через металлическое покрытие участка 1. В результате электровзрыва кроме ударной волны, распространяющейся в окружающую среду, образуется ударная волна, сходящаяся к оси оптического волокна. При правильном выборе параметров токопроводящего слоя, величины электрической энергии и плотности окружающей световод среды, сходящаяся волна образует дефект в сердцевине оптического волокна. Часть информационного сигнала, рассеянного в сердцевине на дефекте, улавливается фотодетектором, устанавливаемым в области участка световода, где был произведен электровзрыв.

В лабораторных условиях предлагаемый способ был качественно опробован. На участках световода длиной 5 мм был нанесен слой токопроводящего клея К-13Б на основе серебра толщиной примерно 0,01 мм, который подрывался от конденсатора емкостью 1 мкФ, заряжаемого до 10000 В. С помощью измерителя затухания света определялась относительная величина световой энергии, проходящей по световоду от лазерного излучателя к приемнику до и после электровзрыва. При одинаковых условиях проведения электровзрыва для одномодового световода с диаметром сердцевины 10 мкм было получено затухание минус 2 дБ, а для многомодового световода с диаметром сердцевины 50 мкм затухание не превышало минус 0,02 дБ. Это указывает на локальность образуемого дефекта вблизи оси световода в условиях проведенных экспериментов и позволяет говорить об эффективности предлагаемого способа.

Формула изобретения

Способ отвода световой энергии из волоконно-оптической линии связи, заключающийся в регистрации излучения с боковой поверхности оптического волокна, отличающийся тем, что на боковую поверхность участка волокна наносят токопроводящий слой, осуществляют его электровзрыв, создающий в сердцевине оптического волокна дефект, рассеивающий информационный сигнал.

РИСУНКИ

Рисунок 1



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к радиотехнике и связи и может быть использовано при создании волоконно-оптических систем передачи

Изобретение относится к усилительной технике и может быть использовано при создании чисто оптических устройств приема и обработки информации

Изобретение относится к системе согласно ограничительной части пункта 1 формулы изобретения

Изобретение относится к радиотехнике и касается передачи сигналов в оптическом диапазоне волн, в частности предлагаемое устройство может быть использовано для безопасной передачи информации в волоконно-оптической системе связи

Изобретение относится к оптическому волокну, содержащему флюоресцентные стимулирующие добавки, обеспечивающие усиление передаваемого оптического сигнала, воспринимаемого этим волокном, и устраняющие излучения с желательной длиной волны, генерируемые внутри него в результате спонтанной эмиссии

Изобретение относится к области радиотехники и связи и может быть использовано при создании волоконно-оптических систем передачи

Изобретение относится к способам отвода световой энергии из оптического волокна в волоконно-оптических линиях связи и может быть использовано в волоконно-оптических системах передачи информации

Изобретение относится к технике связи и может быть использовано в сетях кольцевого типа для передачи цифровой информации с уплотнением каналов

Изобретение относится к технике волоконно-оптической связи и может быть использовано для передачи сигналов в системах, линии связи которых могут быть подвержены несанкционированному доступу, либо ионизирующему излучению, либо механическому воздействию, во всех тех случаях, когда требуется постоянный контроль качества канала связи и помимо определения факта внешнего воздействия необходимо нахождение самого участка, на котором это воздействие произошло, например при организации волоконно-оптической связи между вычислительными машинами, когда требуется сохранить конфиденциальность обмена информацией между рабочими местами; в тех случаях когда связь невозможна по причине повреждения волокна и в короткий срок необходимо выявить место и устранить неисправность, либо в системах, работающих в опасных зонах, в которых волоконный кабель может быть подвергнут ионизирующему излучению, и для того чтобы это не сказалось на качестве связи восстановить облученную линию

Изобретение относится к системе телекоммуникации, включающей оптические усилители, включенные каскадно, и предназначенной в основном для мультиплексной передачи с разделением длин волн, при этом комбинация допантов в оптическом волокне позволяет достигать высокого отношения сигнал/шум для всех каналов в заданном диапазоне длин волн даже при наличии нескольких сигналов, одновременно вводимых в волокно, что и является достигаемым техническим результатом

Изобретение относится к радиотехнике, а именно к технике электросвязи и, в частности, может использоваться на волоконно-оптических сетях связи, при необходимости "обхода" вышедшего из строя элемента сети

Изобретение относится к оптической связи и может быть использовано для космической и наземной связи, в ситуациях повышенных требований к устойчивой работоспособности при засветках и облучении и изменении атмосферных свойств
Наверх