Способ определения потерь в многомодовом световоде

 

Изобретение относится к метрике многомодовых световодов и позволяет повысить оперативность и упростить процесс измерений. При определении потерь в многомодовых световодах свет от коллимированного источника излучения линейно поляризуется поляризатором 2, проходит через полупроз , рачное зеркало 3 и фокусируется с помощью микрообъактива 4 на входном торце 5 исследуемого световода 6. Затем поток линейно поляризованного света, отраженного от входного торца 5, и деполяризованного света, отраженного от выходного торца 8, после отражения от зеркала 3 проходит через анализатор 9, линзу 10, диафрагму 11 и фокусируется на фотодиод 13. При параллельных анализаторе 9 и поляризаторе 2 через анализатор 9 проходнт свет, отраженный от входного торца 5, и половина света, отраженного от выходного торца 8. В случае скрещенных анализатора и поляризатора на фотодиод 13 приходит только половина деполяризованного света, отраженного от выходного торца 8, а линейно поляризованный свет полностью гасится. По значениям потоков света, измеренных в обоих случаях, вычисляется величина потерь в многомодовых световодах. I ил, Ч (Л

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

РЕСПУБЛИК (19) (11) 45 A I

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К AST0PCH0MV СНИД":ТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИИ И ОТНРЫТИЙ (21) 3930911/24-10 (22) 12.07.85 (46) 23.12.86.Бюл. У 47 (71) Симферопольский государственный университет им.М.В.Фрунзе (72) П.И.Сидак и Л.З.Пивоваров (53) 535.89 (088.8} (56) Патент Японии У 57-14501, кл. С Ol И 11/00, опублик. 1982.

К1 чикян Л.М.,Сидах П.М., Чистов В.Н. Измерение потерь в волоконных световодах по отображению от торцов. Оптика и спектроскопия, 1981, ;т,50 У 3 577-578. (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОТЕРЬ В

МНОГОМОДОВОМ СВЕТОВОДЕ (57) Изобретение относится к метрике многомодовых световодов и позволяет повысить оперативность и упростить процесс измерений. При определении потерь в многомодовых световодах свет от коллимированного источника излучения линейно поляризуется поляризатором 2, проходит через полупроэ(59 4 G О1 M 11/Ор С 02 В 6 рр рачное зеркало 3 и фокусируется с помощью микрообъектива 4 на входном торце 5 исследуемого световода 6. Затем поток линейно поляризованного света, отраженного от входного торца 5, и деполяризованного света, отраженного от выходного торца 8, после отражения от зеркала 3 проходит через анализатор 9, линзу 10, диафрагму 11 и фокусируется на фотодиод

13. Прн параллельных анализаторе 9 и поляризаторе 2 через анализатор 9 проходит свет, отраженный от входного торца 5, и полевина света, отраженного от выходного торца 8. В случае скрещенных анализатора и полярн- 3 затора на фотодиод 13 приходит только половина деполяризованного света, отраженного от выходного торца 8, а линейно поляризованный свет полностью гасится. По значениям потоков света, Я измеренных в обоих случаях,,вычисляется величина потерь в многомодовых световодах. 1 ил.

1278645 2

Изобретение относится к метрике волоконных световодов.

Цель изобретения - повьппение оперативности и упрощение процесса измерения. 5

В способе используется свойство многомодовых световодов при их достаточной протяженности (2м) полностью деполяризовывать линейно поляризованное излучение, введенное 19 в световод.

Согласно способу на входной торец подают коллимированое линейно поляризованное излучение интенсивности

Затем измеряют интенсивность Ф, 15 обратноотраженного светового потока той же поляризации. Величина Ч, включает в себя поток, отраженный входным торцом, и поток, отраженный выходным торцом, с учетом К-кратного за- 20 тухания в световоде (2) (3) 9 = р 9 + — — К (1-р) рР,, (1)

1 7 где Π— коэффициент отражения от

1. торца световода.

После этого измеряют интенсивность

Ф обратноотраженного излучения с ортогональной поляризацией. Величина включает в себя только светог вой поток, отраженный выходным торцом

На основании выражений (1) и (2) определяют величину потерь (в децибелах) да содержит микрообъектив 4 (20х, -- 0,4),расположенный на фокусном расстоянии от входного торца.5 многомодового световода 6. Входной торец

5 снабжен системой юстировки 7. Выходной торец 8 может быть расположен в любом, даже малодоступном месте.

Относительно полупрозрачного зеркала ориентирована система регистрации, оптическая ось которой перпендикулярна оптической оси системы ввода-вывоца излучения. Вдоль оптической оси системы регистрации за полупрозрачным зеркалом расположен анализатор 9, плоскость поляризации которого в процессе определения потерь либо выставлена параллельно, либо сокращена с плоскостью поляризации поляризатора. 3а анализатором 9 вдоль оптической осн системы регистрации последовательно размещены фокусирующая линза 10, диафрагма 11, фокусирующая линза 12, фотодиод ,13.

Устройство работает следующим образом.

Свет от источника 1 через поляризатор 2, полупрозрачное зеркало 3 попадает на микрообъектив 4 и фокусируется на входном торце 5 исследуемого многомодового световода 6. Отраженный свет от входного торца 5 и выходного торца 8 после отражения от полупрозрачного зеркала 3 проходит через анализатор 9, линзу .10, формируя увеличенное изображение торцов.

С помощью диафрагмы 11 вырезается часть света, отраженная от торцовой части светоизолирующей оболочки. Лин4О- за 12 фокусирует излучение на фотоПредлагаемый способ позволяет определять величину К простыми средствами и оперативно (не требуется иметь доступ к выходному торцу световода).

На чертеже показано устройство, реализующее предлагаемый способ.

За источником 1 коллимированного излучения перпендикулярно его оптической оси установлен поляризатор

2, кристаллографическая ось которого ориентирована произвольным образом.

За поляризатором. установлено полуо прозрачное зеркало 3 под углом 45 к оптическим осям источника 1 излучения и системы ввода-вывода излучения в многомодовый световод 6 длиной не менее ?-х метров. Система ввода-выводиод 13. При параллельном поляризаторе и анализаторе через анализатор

9 проходит линейно поляризованный свет, отраженный от входного торца световода 5, -и половина излучения, отраженного от выходного торца 8.

При скрещенных поляризаторе и анализаторе линейно поляризованный свет, отг аженньгй от входного торца, полностью гасится, на фотодиод 13 приходит только полонина излучения, отраженного от выходного торца. По зйачениям потоков вычисляется величина потерь в световоде по выражению (3), Формула изобретения

Способ определения потерь в многомодовом световоде, по которому на

3 1278645 4 входной торец световода подают кол- его интенсивности Р, отраженный полимированное излучение и измеряют ток поляризуют в той же плоскости, в интенсивность отраженного светового которой поляризуют подаваемое излупотока, отличающийся тем, чение, и коэффициент потерь К в что, с целью повышения оперативности световоде вычисляют из соотношения и упрощения процесса измерения, подаваемое на входной торец излучение 1 -» 2 л поляризуют, отраженный световой по- 2 8 Р Р,- » ток поляризуют в ортогональной плоскости и вторично измеряют его интен- 10 где о — коэффициент отражения от сивность 4, а при первом измерении торца световода.

Составитель И.Шилов

Редактор Н.Марголина Техред Д.Олейник Корректор И.Муска

Заказ 6823/37 Тираж 778 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам иэебретений и открытий

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

Производственно-полиграфическое предприятие, г.ужгород, ул. Проектная, 4

Способ определения потерь в многомодовом световоде Способ определения потерь в многомодовом световоде Способ определения потерь в многомодовом световоде 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к оптическому приборостроению .и позволяет повысить точность контроля

Изобретение относится к измерительной технике и позволяет повысить точность измерений

Изобретение относится к контрольноизмерительной технике и позволяет упростить устройство и снизить трудоемкость его изготовления

Изобретение относится к произ-

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к оптическому приборостроению и позволяет повысить точность измерения

Изобретение относится к экспериментальной гидрогазодинамике

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