Устройство для измерения обратного рассеяния в световодах

 

Сонтз Соыетскик

Соцнапистнчесмнк

Респубмнм

Оп ИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (1887968 (6I ) Дополнительное к авт. свид-ву (22) Заявлено 08.04. 80 (21) 2907258/18-10 с присоединением заявки М (23) П риоритет (51) М. Кл.

4 01 M I I /02

glCf43PCTOENNhllI KONk7O7

СССР ав делам изобретений и открытий

Опубликовано 07. 12. 81. Бюллетень М 45

Дата опубликования описания 09. 12. 81 (53) уДК535.818 (,088.8) IO, В. Гуляев, В. П. Коняев, В. Т.1Потапов В. П.. Сос ч

У;, и Б. Б. Эленкриг

Ордена Трудового Красного Знамени,институт радиотехники и электроники АН СССР (22) Авторы изобретения (7t) Заявитель

154) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ОБРАТНОГО

РАССЕЯНИЯ В СВЕТОВОДАХ

Изобретение относится к волокойной оптике, а именно к ее разделу, связанному с исследованием оптических свойств световодов.

Для измерения полных потерь в све-. товодах, а также обнаружения и идентификации различных рассеивающих неодно-. родностей в них неразрушающим методом наиболее приемлемым является способ измерения обратно рассеянного излуче10 ния. Способ основан на том, что в исследуемый световод вводят импульс излучения и регистрируют обратно рассеянный сигнал, по расположению во времени которого, а также по зависимости

15 от времени его амплитуды судят о месторасположении и характере неоднородностей и величине потерь мощности в световоде. Устройства для измерения обратного рассеяния в световодах (рефпектометры), как правило, содержат источник излучения (это могут быть как твердотельные, так и полупроводниковые лазеры), направленный ответвитель, приемник излучения (фотодетектор с усилителем фототока) и систему регистрации Й1.

Известно также устройство для измерения обратного рассеяния в световодах, содержащее импульсный генератор, импульсный источник оптического излучения, светоделитель, образующий два оптических канала, в оцном из которых размещен фотоприемник с усилителем, а в другом — испытуемый световод, электронный тракт, состоящйй из последовательно соединенных схемы задержки, формирователя строб-импульсов, строб-преобразователя и регистратора, причем один выход импульсного генератора подключен к импульсному источнику оптического излучения, другой — к схеме задержки электронного тракта, а выход усилителя подключен к сигнальному входу строб-преобразователя (2) .

Недостатком известного устройства является необходимость его калибровки перед измерением каждого нового свето887968 вода. Связано это с тем, что уровень обратно рассеянного сигнала для различных световодов различен, так как он зависит от диаметра световода, профиля показателя преломления и других параметров измеряемого световода.

В связи с этим изменяется начальная амплитуда измеряемого сигнала. Последняя зависит также от качества согласования измеряемого световода с опти- 10 ческим каналом рефлектометра. Поэтому перед измерением каждого нового световода необходимо установить начальную амплитуду сигнала, которая для всех измерений должна быть постоянной и принимается равной 100Х. Кроме того, нулевая линия отсчета, соответствующая значению выходного сигнала в промежутках между импульсами измеряемого сигнала, также зависит от уровня обратно рассеянного сигнала. Поэтому перед каждым измерением необходимо устаповить не только начальную амплитуду сигнала, но и нуль отсчета. Таким образом, процесс калибровки требует 25 двух взаимозависимых регулировок — начальной амплитуды сигнала и нуля отсчета. Этот процесс осуществляется методом последовательных приближений и занимает длительное время. Необходимость предварительной калибровки устройства не позволяет автоматизировать процесс измерения световодов и затрудняет использование его в автоматизированных системах контроля световодов

35 в производственных условиях.

Целью изобретения является устранение необходимости калибровки устройства при каждом измерении, Укаэанная цель достигается тем, 46 что устройство для измерения обратного рассеяния в световодах дополнительно снабжено двумя электронными трактами, состоящими из последовательно соединенных схем задержки, формировате45 лей строб-импульсов, строб;преобразователей, двумя дифференциальными схемами и генератором развертки, один выход которого подключен к схеме задержки первого электронного тракта, а другой — к первому входу регистратора, второй вход которого через первую дифференциальную схему соединен с выходом строб-преобразователей первого и второго электронных трактов, а второй выход строб-преобразователя второго электронного тракта и выход строб-.преобразователя третьего электронного тракта через вторую дифференциальную схему соединен с усилителем, выход которого подключен к вторым входам строб-преобразователей второго и третьего электронных трактов, причем выход импульсного генератора соединен со схемами задержек второго и третьего электронных трактов °

На фиг. 1 представлена блок-схема устройства для измерения обратного рассеяния в световодах; на фиг. 2 диаграммы, поясняющие его работу.

Устройство содержит импульсный источник 1 оптического излучения, состоящий из полупроводникового лазера 2 и импульсного блока питания 3, светоделитель, выполненный в виде полупрозрачного зеркала 4 и двух линз 5 и 6, одна из которых 5 расположена в одном оптическом канале с лазером 2, а вторая 6 — в другом оптическом канале, фотоприемный блок 7, состоящий из фотодиода 8, размещенного во вто< ром из указанных оптических каналов ответвителя, и усилителя 9, первый 10, второй 11 и третий 12 электронные тракты, каждый из которых сбстоит, соответственно из последовательно соединенных схемы задержки 13, 14 и 15, схемы формирования строб-импульсов 16, 17 и 18, строб-преобразователя 19, 20 и 21, подключенного сигнальным входом к выходу усилителя 9 фотоприемника 7, импульсный генератор 22, выход которого соединен с входом блока питания 3 источника 1 излучения и с входами схем задержки 13, 14 и 15, генератор развертки 23, выход которого подключен к управляющему входу схемы задержки 13 первого электронного тракта 10.

Устройство включает также дифференциальную схему 24, два входа которой соединены с выходами строб-преобразователей 19 и 20 первого 10 и второго 11 электронных трактов, дифференциальную схему 25, два входа которой соединены с выходами строб-преобразователей 20 и 21 второго 11 и третьего 12 электронных трактов, а выход,— с входом регулировки усиления усилителя 9 фотоприемника блока 7, и регистрирующее устройство 26, например двухкоординатный самописец, первый вход которого (канал У) подключен к выходу дифференциальной схемы 24, а второй (канал Х) — к выходу генератора развертки 23. Светоделитель, используемый в устройстве, наряду с конструкцией, показанной на фиг. 1, может иметь любун> известную конструкцию. Он может быть выло,шен, например, в ниде отрезка световода с перетяжкой, в виде отрезков световодов с полупрозрачным зеркалом между ними 5 и т.д.

Устройство работает следующим образом.

Импульсы электрического напряжения от импульсного генератора 22 запуска- 16 ют блок питания 3 источника 1 излуче— ния, который запитывает полупроводниковый лазер 2 импульсами тока. Возбуждаемое при этом оптическое излучение в виде импульсов поступает на полупрозрачное зеркало 4 и далее основная часть его, прошедшая через зеркало 4, направляется с помощью линзы 5 в измеряемый световод 27. В каждой точке световода по ходу импульсов 20 оптического излучения возникает обратно рассеянное излучение, которое распространяется по световоду 27 в направлении, обратном направлению упомянутых импульсов, выходит из входного конца световода и с помощью линзы 5 направляется на полупрозрачное зеркало 4, где часть его отклоняется, поступает на линзу 6 и далее на фотодиод 8. В фотодиоде 8 происходит пре- щ образование импульсов оптического излучения в пропорциональные им импульсы напряжения, которые после усиления в усилителе 9 фотоприемника блока 7 поступают в строб-преобразователи 19, 20 и 21. Форма сигнала на выходе фотоприемника показана на фиг. 2,а, где по оси абсцисс отложено время, а по оси ординат — амплитуда сигнала. Участок к кривой соответствует сигналу, . «> пропорциональному части оптического излучения лазера, попавшего на фотоприемник из направленного ответвителя. Участок кривой соответствует сигналу, пропорциональному обратно рассеянному излучению, образующемуся при прохождении импульса оптического излучения вдоль всего световода. Участок N кривой соответствует сигналу, пропорциональному излучению, которое отражается от торца световода 27, противоположного входному. Участок И показывает уровень сигнала в промежутке между импульсами оптического излучения на входе фотоприемника.

Одновременно с запуском источника оптического излучения импульсы от импульсного генератора 22 запускают схемы задержки 13, 14 и 15. Величина задержки в.первом электронном тракте IO изменяется с помощью генератора развертки 23 от начального момента времени 11 измерений (возбуждение импульса оптического излучения) до времени превышающего двойное время распространения импульса оптического излучения вдоль световода 27. Время задержки во втором электронном тракте ll устанавливается равным t> . Время задержки в третьем электронном тракте 12 устанавливается так, чтобы оно совпадало с моментом Й прихода на фотодиод 8 обратно рассеянного излучения от начального участка световода 27. Стробимпульсы, формируемые в схеме 16 (фиг. 2,б), поступают на строб-преобразователь 19 первого измерительного канала 10, где производится выборка . амплитуды сигнала в интервале времени t — 1 . Строб-импульсы, формируемые в схеме 17 (фиг. 2,в), поступают на строб-преобразователь 20 второго электронного тракта 11, где происходит выборка амплитуды сигнала в моменты времени t, т.е. в промежутке между импульсами оптического излучения на входе фотоприемника. Строб-импульсы, формируемые в схеме 18 (фиг. 2,г), поступают на стробоскопический преобразователь 21 третьего измеритель- ного канала 12, где происходит выборка амплитуды сигнала в момент времени t> . Сигналы " выходов с-.роб-преобразователей 20 и 21 поступают на дифференциальную схему 25, откуда разностный сигнал (It> — (), соответствующий истинной начальной амплитуде сигнала, подается на вход регулировки усиления усилителя 9 фотоприемного блока 7. Тем самым на выходе фотоприемного блока 8 обеспечивается постоянство начальной амплитуды сигнала.

Сигналы с выходов строб-преобразователей 19 и 20 поступают на дифференциальную схему 24, откуда разностный сигнал (It, - lg ), соответствующпй истинной амплитуде измеряемого сигнала, поступает на регистрирующее устройство 26.

Таким образом, предложенное устройство позволяет поддерживать начальную амплитуду сигнала постоянной, независимо от параметров исследуемого световода н от условий согласования, а также позволяет регистрировать форму и истинную. амплитуду обратно рассеянного сигнала автоматически без специальной регулировки нуля отсчета.

° S

5 887968 d

88796

Тем самым отпадает необходимость калибровки устройства при каждом измерении, благодаря чему ускоряется процесс измерения в целом и обеспечивается его автоматизация, что .позволит использовать предложенное устройство в автоматизированных системах контроля световодов.

Формула изобретения

Устройство для измерения обратного рассеяния в световодах, содержащее импульсный генератор, импульсный источник оптического излучения, светоделитель, образующий два оптических канала, в одном из которых размещен фотоприемник с усилителем, а в другом — испытуемьп"-. световод, электронньпЪ тракт, состоящий из последовательно соединенных схемы задержки, формирователя строб-импульсов, стробпреобразователя, и регистратор, причем один выход импульсного генератора подключен к импульсному источнику оптического излучения, другой — к схеме задержки электронного тракта,.а выход усилителя подключен к сигнальному входу строб-преобразователя, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью устранения необходимости ка8 8 либровки устройства при калсдом измерении, оно дополнительно снабжено двумя электронными трактами, состоящими из последовательно соединенных схем задержки, формирователей строб-импульсов, строб-преобразователей, двумя дифференциальными схемами и генератором развертки, один выход которого подключен к схеме задержки первого электронного тракта, а другой — к первому входу регистратора, второй axoä которого соединен с выходом стробпреобразователей первого и второго электронных трактов, а второй выход строб-преобразователя второго электронного тракта и выход преобразователя третьего электронного тракта через вторую дифференциальную схему соединен с усилителем, выход которого подключен к вторым входам преобразователей второго и третьего электронных трактов, причем выход импульсного генератора соединен со схемами задержек второго и третьего электронных трактов.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

I. Applied Optics. 1977, 9 9, VI6, р. 2375-2376.

2. Патент Франции Р 2389883, кл. Cj О! М ll/02, опублик. 1978 (прототип) .

Составитель Н. Вашковская

Редактор О. Филиппова Техред Е.Гаврилешко Корректор Г. Решетник

Заказ 10714/10 Тираж 910 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Иосква Ж-35 Ра ская наб. . 4/5 а ь Хш . 6

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

Устройство для измерения обратного рассеяния в световодах Устройство для измерения обратного рассеяния в световодах Устройство для измерения обратного рассеяния в световодах Устройство для измерения обратного рассеяния в световодах Устройство для измерения обратного рассеяния в световодах 

 

Похожие патенты:

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

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения места повреждения кабеля с металлическими элементами

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения потерь оптической мощности в соединении оптических волокон при монтаже оптического кабеля при проведении аварийно-ремонтных работ на линии связи, в процессе строительства волоконно-оптических линий передачи

Изобретение относится к контролю характеристик волоконно-оптического кабеля, используемого в системах связи, для измерения распределенной температуры и напряжения вдоль оптических волокон
Наверх