Измеритель затухания оптического волокна при одностороннем доступе

 

Изобретение относится к волоконной оптике и позволяет повысить точность и оперативность измерений, а также упростить схему устр-ва. Поток излучения лазера 1 вводится в основной волоконный ответвитель 2, второй полюс 2 через калиброванный оптический (аттенюатор 4 соединен с оптическим входом основного фотодетектора 6. Часть светового потока поступает в полюс 3 дополнительного волоконного .ответвителя 3, через смеситель 8 мод подключенного к измеряемому волокну. Вход и выход смесителя 8 погружены соответственно в кюветы 5 и 9 с измерительной жидкостью. Полюс З ответвителя 3 соединен с дополнительным фотодетектором 7. Катод фотодетектора 6 и анод фотодетектора 7 подключены к индикатору 12 нуля, а анод и катод - соответственно к источникам 10 и 11 смещения. 1 ил. с б (Л .с 4;ib to 00 со ч

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИН

„„SU„, 1428971 Д1 (51) 4 G О1 М 11/02, С 02 В 6/00

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

IlO ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ

p» .

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ, «3,;

ДЯ.Д 1;:

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (2) ) 4157739/24-10 (22) 08.12.86 (46) 07.10 ° 88. Бюл. У 37 (72) О.К.Скляров (53) 62!.383.9(088.8) (56) Квантовая электроника, т. 7, У 5, 1980, с. 1063-1067.

Авторское свидетельство СССР

У 1013802, кл. G Ol М 11/00, опублик, 23.04.83. (54) ИЗМЕРИТЕЛЬ ЗАТУХАНИЯ ОПТИЧЕСКОГО ВОЛОКНА ПРИ ОДНОСТОРОННЕМ ДОСТУПЕ (57) Изобретение относится к волоконной оптике и позволяет повысить точность и оперативность измерений, а также упростить схему устр-ва. Поток излучения лазера 1 вводится в основной волоконный ответвитель 2, второй полюс 2" через калиброванный оптический «аттенюатор 4 соединен с оптическим входом основного фотодетектора 6. Часть светового потока поступает в полюс 3 дополнительного воIII локонного ответвителя 3, через смеситель 8 мод подключенного к измеряемому волокну. Вход и выход смесителя

8 погружены соответственно в кюветы

5 и 9 с измерительной жидкостью. Полюс 3 « ответвителя 3 соединен с дополнительным фотодетектором 7. Катод фотодетектора 6 и анод фотодетектора

7 подключены к индикатору 12 нуля, а анод и катод — соответственно к ис- Ю точникам 10 и 11 смещения. 1 ил.

14289 7 1

Изобретение относится к волоконной оптике и волоконпооптической ,связи и Mo)KPT быть применено для из мерения затухания излучения в опти5 чески:: волокнах и кабелях.

Цель изобретения — повышение точ— ности и оперативности измерений и упрощение схемы измерителя.

11а чертеже, представлена структур- 1О ная схема измерителя затухания оптического волокна при одностороннем доступе.

Измеритель содержит лазер .1, основной волоконнь и ответвитель 2; пер-!5 ый 2, второй 2!, третий.2 полю— са основного волоконного ответвителя, дополнительный волоконный ответвитель

3, первый 3, второй 3", третий Зш полюса дополнительного волоконного 20 .Ответвителя, калиброванный оптический аттенюатор 4, кювету 5 (соединиТель) с иммерсионной жидкостью, основной фотодетектор 6, дополнитель ный фотодетектор 7, смеситель 8 мод(25 вторую кювету 9 (соединитель) с иммерсионной жидкостью, основной исто чник 10 смещения, дополнительный источник 1! смещения, индикатор 12 нуля и общую шину 13, 30

Лазер 1 оптически соединен с первым полюсом 2 основного ответвителя

2, третий полюс 2 которого соеди((! нен также с третьим полюсом 3 доItf полпительного волоконного ответвителя 35 .3> второй полюс 2" основного ответвителя 2 оптически соединен с калиброванным оптическим аттепюатором 4, после ко орого световой поток поступает на оптический вход основного (!О фотодетектора 6. Световой поток с второго полюса 3" дополнительного волоконного ответвителя 3 направляется на оптический вход дополнительного фотодетектора 7, а первый полюс (3 дополнительного ответвителя 3 в кювете 5 (соединителе) с иммерсионной жидкостью соединен с входным торцом смесителя 8 мод, выходной торец которого помещен во вторую кювету 9 50 (соединитель) с иммерсионной жидкостью. Катод основного фотодетектора

6 и анод дополнительного фотодетектора 7 присоединены к индикатору 12 нуля, 5S

На основной фотодетектор 6 подается напряжение смещения отрицательной голярности от источника 10 смещения, а на дополнительный фотодетектор 7— положительное напряжение от источника 11 смещения. Кроме того, источники 10 и 11 смещения и индикатор 12 нуля соединены с общей шиной 13.

Измеритель работает следующим образом.

В первый полюс ? основного ответвителя 2 введена оптическая мощность

Ро. Ответвитель 2 выполнен так, что в третий полюс проходит IOX энергии, а во второй — 90/. Тогда через оптический калиброванный аттенюатор 4 на основной фотодетектор 6 направляется 0,1РО, а в третий полюс 3 до-!

ffl полнительного ответвителя 3 из треfff тьего полюса 2 основного ответвителл 2 — 0,9Р(. 11отерями в месте соединения ответвителей можно пренебречь, так как они малы. Пренебрежимы потери и в ответвителях, так как они также малы и постоянны. Место соединения первого полюса 3 дополнительно( го ответвителя 3 с входным торцом смесителя 8 мод помещается в соединитель 5 с иммерсионной жидкостью.

При этом существенно уменьшаются потери в таком соединителе и практически до пренебрежимо малой величины уменьшается отражение от места стыка.

Перед присоединением к измеряемому волокну выходной торец смесителя

8 мод вынимается иэ кюветы 9. При этом он должен быть нормально ооработан и очищен от иммерсионной жидкости. Отраженный от этого торца световой поток Г y — К 0,9Р, поступает через дополнительный ответвитель (т.е. через его первый и второй полюса) на дополнительный фотоиндикатор

7. В этом дополнительном ответвителе световой поток иэ первого полюса 3 делится между вторым 3 и третьим

° ((3 полюсами пополам (без учета nofff терь) . Поэтому на фотодетектор попадает световой поток, равный Pff =O 5P

=0,45КГ . При этом стрелка индикатора 12 отк.",,оняется в отрицательную сторону от нуля. Дпя восстановления нулевых показаний с помощью калиброванного оптического аттенюатора 4 на оптическом входе основного фотодетектора 6 устанавливается оптическая мощность Р.. — Р . Основной и дополнительный фотодетекторы 7 подбираются идентичными, а абсолютные величины напряжения смещения равными. После восстановления нулевых показаний индикатора 12 фиксируются показания

1428971

Измеритель затухания оптического волокна при одностороннем доступе, содержащий лазер, волоконный ответвитель, фотодетектор с источником

Составитель Е.Немчинов

Техред Л. Сердюкова Корректор С.П1екмар

Редактор Е.Папп

Тираж 847 Пбдписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

Заказ 5115/38

Производственно-полиграфическое предприятие, r. Ужгород, ул. Проектная, 4 калибров анного оптическо ro аттенюатора. После этого выходной торец смесителя 8 мод помещается в кювету 9 с иммерсионной жидкостью и соединяется с измеряемым волокном. Дальний, 5 выходной торец этого волокна должен быть нормально обработан и граничить с воздухом. В этом случае коэффициент отражения от него будет равным

К вЂ” такой же величине, как и от выходного торца смесителя 8 мод (при этом предполагается также, что оптические и геометрические характеристики измеряемого волокна и волокна из которого выполнен смеситель 8 мод одинаковы). Тогда на дополнительный фотодетектор 7 поступает поток Р

0,45 Ке Р„, где с - — воэффициент

-9 L затухания волокнà,L — его длина, мно- 20 житель 2 в показателе учитывает двойное прохождение излучения по волокну.

При этом баланс нарушится и стрелка индикатора 12 отклонится в положительную cTopoHv YcTBHOBHB c помощью калиброванного аттенюатора 4 мощность на оптическом входе основного фотодетектора 6 Р— P> восстанавливают нулевые показатели индикатора

12 нуля. По разности показаний калиброванного оптического аттенюатоЗО ра 4 определяется затухание измеряемого волокна.

Формула изобретения смещения, индикатор нуля, кювету с

1 I иммерсионной жидкостью, при этом волоконный ответвитель соединен с лазером и фотодетектором, который с одной стороны соединен с источником смещения, а с другой — с индикатором нуля, отличающийся тем, что, с целью повышения точности и оперативности измерений и упрощения схемы измерителя,. -; него введены дополнительный волоконный ответвитель, дополнительный фотодетектор с дополнительныь источником смещения, оптический калиб рованный аттенюатор, при этомаптический выход лазера соединен с первым полюсом основного волоконного ответ .вителя, второй полюс которого через калиброванный оптический аттенюатор соединен с оптическим входом основного фотодетектора, первый полюс дополнительного волоконного ответвителя через смеситсль мод, вход и выход которого погружены в кюветы с измерительной жидкостью, подключен к входному торцу измеряемого волокна, а второй полюс дополнительного ответвителя к олтическому входу дополнительного фотодетектора, при этом третий полюс основного волоконного ответвителя соединен с третьим полюсом дополнительного ответвителя, а дополнительный фотодетектор также подключен к индикатору нуля, причем основной фотодетектор подключен к нему катодом, а дополнительньп анодом, кроме того, основной н дополнительный источники смещения и индикатор нуля ссединены с обшей шиной.

Измеритель затухания оптического волокна при одностороннем доступе Измеритель затухания оптического волокна при одностороннем доступе Измеритель затухания оптического волокна при одностороннем доступе 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к изйерительной технике

Изобретение относится к оптическому приборостроению и позволяет повысить точность контроля центрировки оптической системы

Изобретение относится к измерительной технике и позволяет повысить производительность контроля

Изобретение относится к измерительной технике для световодов и позволяет упростить измерения числовой апертуры

Изобретение относится к оптическому приборостроению и позволяет расширить номенклатуру и спектральный диапазон контролируемых объективов при выполнении операции контроля величины рабочего отрезка объектива

Изобретение относится к волоконной оптике и позволяет упростить конструкцию устр-ва и повысить производительность измерений

Изобретение относится к волоконной оптике и позволяет повысить точность и производительность измерений

Изобретение относится к (шт1гческому приборостроению и позволяет повысить точность контроля комплексной функции пропускания

Изобретение относится к волоконной оптике и позволяет упростить процесс измерений

Изобретение относится к интегральной оптике и позволяет расширить класс исследуемых одномодовых канальных элементов, а также повысить надежность и упростить измерения

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