Способ поверки оптических рефлектометров и устройство для его осуществления

 

Изобретение относится к измерениям в волоконно-оптических системах связи и может быть использовано для поверки оптических рефлектометров. Цель изобретения - повышение точности поверки, расширение динамического диапазона поверки и упрощение поверки. Способ заключается в том, что преобразуют последовательность задающих оптических импульсов в последовательность электрических импульсов, формируют электрические эхо-импульсы, задержанные по отношению к задающим электрическим импульсам на регулируемый временной интервал, формируют эталонные временные интервалы путем преобразования полученной последовательности электрических задающих и эхо-импульсов в последовательность оптических импульсов, сравнивают полученные эталонные временные интервалы с временной шкалой поверяемого рефлектометра и по результатам сравнения судят о погрешности рефлектометра , 2 с.п. ф-лы, 2 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)5 G 01 В 21/00

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

СПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4302902/28 (22) 08.09,87 (46) 07.05.91. Бюл. hL 17 (71) Ленинградский электротехнический институт связи им. проф. M.А,Бонч-Бруевича (72) С.M.Âåðíèê, Ю.П.Гладков, А.M.Êóàíåцов, В.В.Остяков, С.Ф.Глаголев, В.Е,Кравцов и В.Б.Лузанов (53) 531.717(088.8) (56) Суродин M.Ï. Тихомиров С.В, Погрешность аттестации и измерения приборов для обнаружения мест повреждения волоконных световодов. — Измерительная техника, 1984, М Q, с. 29-30. (54) СПОСОБ ПОВЕРКИ ОПТИЧЕСКИХ РЕФЛЕКТОМЕТРОВ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ

ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ (57) Изобретение относится к измерениям в волоконно-оптических системах связи и может быть использовано для поверки оптичеИзобретение относится к области измерений в волоконно-оптических системах связи и может быть использовано для поверки оптических рефлектометров, применяемых для измерения расстояния до места повреждения в оптических волокнах (ОВ) и оптических кабелях (OK), а также в качестве генератора оптических импульсов.

Цель изобретения — повышение точности поверки, расширение динамического диапазона поверки и упрощение операции поверки.

На фиг.1 представлена функциональная схема устройства; на фиг.2 — влияние амплитуды и длительности импульсов на погрешность определения временного интервала

„„ Ж„„1б47248 А1 ских рефлектометров. Цель изобретения— повышение точности поверки, расширение динамического диапазона поверки и упрощение поверки. Способ заключается в том, что преобразуют последовательность задающих оптических импульсов в последовательность электрических импульсов, формируют электрические эхо-импульсы, задержанные по отношению к задающим электрическим импульсам на регулируемый временной интервал, формируют эталонные временные интервалы путем преобразования полученной последовательности электрических задающих и эхо-импульсов в последовательность оптических импульсов, сравнивают полученные эталонные временные интервалы с временной шкалой поверяемого рефлектометра и по результатам сравнения судят о погрешности рефлектометра, 2 с.п. ф-лы, 2 ил. между ними как по методу максимальных амплитуд, так и по методу передних фронтов импульсов.

Устройство содержит оптически связанные лазерный источник 1 излучения и фотопреобразователь 2, генератор 3 накачки, выход которого подключен к входу лазерного источника 1 излучения, последовательно соединенные регулируемую линию 4 задержки, ждущий мультивибратор 5, усилитель

6, управляемый делитель 7 и смеситель 8, первый 9 и второй 10 интеграторы, первый

11 и второй 12 амплитудные детекторы; выход фотопреобраэователя 2 соединен с вторым входом регулируемой линии 4 задержки, первыми входами первого интегратора 9, смесителя 8 и первого амплитуд1647248

30

40

55 ного детектора 11, выход которого соединен с выходом второго амплитудного детектора

12, а вход — с вторым входом управляемого делителя 7, вход второго амплитудного детектора 12 соединен с выходом управляемого делителя 7 и с вторым входом перв";о интегратора 9, выход смесителя 8- с входом генератора 3 накачки, управляемый, вход ждущего мальтивибратора 5 — с выходом первого интегратора 9, Устройство, реализующее способ, работает следующим образом, Оптический импульс, взятый от поверяемого рефлектометра, задающий начальный момент времени tp и имеющий длительность то и амплитуду Vp, подается на фотоприемное устройство 4, в котором преобразуется в электрический импульс с теми же временными параметрами 10 и tp и с некоторой амплитудой V>. Проходя по линии задержки, этот начальный импульс задерживается на точно задаваемое время

A t = t< — tp и одновременно уширяется на

At = т1 — tp и уменьшается по амплитуде, т. е. V 2< V1, Искажение формы импульсов приводит к погрешности создания их положения на временной оси. Для уменьшения данной погрешности надо выравнять длительности и амплитуды импульсов, задающих временной интервал. Для этого полученный после линии задержки импульс подается на ждущий мультивибратор 5, на выходе которого с помощью сигнала управления hV, вырабатываемого интегратором 9, формируется импульс с уменьшенной длительностью, в конечном случае равной tо затем этот импульс усиливается усилителем

6 до некоторого значения амплитуды Чз, причем Чз делается значительно большей V1.

Для выравнивания амплитуды Чз задержанного импульса до значения амплитуды

V> начального импульса они детектируются в амплитудных детекторах 11 и 12, на основе сравнения их амплитуд интегратор 10 вырабатывает сигнал управления коэффициентом деления управляемого делителя 7, в результате чего на выходе управляемого делителя 7 формируется импульс с параметрами t>„ to,; Ч1. При подаче на входы смесителя 8 двух импульсов: задержанного с параметрами t>, to Ä V начального с параметрами tp, to,; V> íà его выходе образуется пара импульсов с временем сдвига между ними, равным Лt. Образованная таким образом пара импульсов подается на генератор 8 накачки и далее на лазерный источник

1 излучения, где преобразуется в пару оптических импульсов с теми же временными параметрами h,t., Лт, и некоторой амплитудой V4, одинаковой для двух импульсов, Затем через оптический ответвитель и входной-выходной оптический разъем пара оптических импульсов, задающих временной интервал Л t., необходимый для поверки оптического рефлектометра, подается на поверяемый рефлектометр.

Операция поверки состоит в точном совмещении моментов tp u tq оптических импульсов с начальной и конечной точками поверяемой шкалы рефлектометра с помощью прецизионной регулируемой линии задержки, по оцифрованному значению которой определяется точность совпадения

Лт со значением границ поверяемого диапазона измерений оптического рефлектометра.

Формула изобретения

1, Способ поверки оптических рефлектометров, заключающийся в том, что формируют эталонные временные интервалы между задающими оптическими импульсами поверяемого рефлектометра и эхо-импульсами сравнивают полученные эталонные временные интервалы с временной шкалой поверяемого рефлектометра и по результатам сравнения судят о погрешности рефлектометра. отличающийся тем, что, с целью расширения динамическоro диапазона поверки, повышения точности и упрощения поверки, преобразуют последовательность задающих оптических импульсов в последовательность электрических импульсов, формируют электрические эхо-импульсы, задержанные по

oTkoKI8HMIo к задающим электрическим импульсам на регулируемый временной интервал, эталонные временные интервалы формируют путем преобразования полученной последовательности электрических задающих и эхо-импульсов в последовательность оптических импульсов, сформированные эталонные временные интервалы подают на вход поверяемого оптического рефлекто метра, 2. Устройство для поверки оптических рефлектометров, содержащее оптически связанные лазерный источник излучения и фотопреобразователь, генератор накачки, выход которого подключен к входу лазерного источника излучения, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью повышения точности поверки, оно снабжено последовательно соединенными регулируемой линией задержки, ждущим мультивибратором, уси1647248 и, 7

0пт0ческоо отдетдцтель

bf l лителем, управляемым делителем и смесителем, первым и вторым интеграторами. превым и вторым амплитудными детекторами, выход фотопреобразователя соединен с вторыми входами регулируемой линии аадержки, первыми входами первого интегратора и первого амплитудного детектора, выход которого соединен с первым входом второго интегратора, второй вход которого соединен с выходом второго амплитудного детектора, а выход — с вторым входом управляемого делителя, вход второго амплитудного детектора соединен с выходом

5 управляемого делителя и с вторым входом

1 первого интегратора, выход смесителя соединен с входом генератора накатики, управляемый вход ждущего мультивибратора соединен с выходом первого интегратора.

1647248

Составитель О. Несова

Редактор В. Данко Техред М. Моргентал КорректорТ. Колб

Заказ 1388 Тираж 392 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат "Патент", r. Ужгород, ул.Гагарина, 101

Способ поверки оптических рефлектометров и устройство для его осуществления Способ поверки оптических рефлектометров и устройство для его осуществления Способ поверки оптических рефлектометров и устройство для его осуществления Способ поверки оптических рефлектометров и устройство для его осуществления 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для контроля геометрических параметров поршневых колец двигателей внутреннего сгорания

Изобретение относится к радиационной толщинометрии и может быть использовано при Контроле толщины металлических полос на прокатных станах

Изобретение относится к измерительной технике, a именно к бесконтактным оптическим средствам и методам , измерения шага резьбы, и может быть использовано для контроля шага винтовой поверхности прецизионных ходовых винтов

Изобретение относится к контрольноизмерительной технике

Изобретение относится к контрольноизмерительной технике

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к термоэлектрическому контролю промышленных изделий и может быть использовано для контроля толщин проводящих покрытий на проводя щей основе

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, техническим результатом при использовании изобретения является повышение быстродействия

Изобретение относится к области оптических измерений, а именно к интерферометрам перемещений

Изобретение относится к устройству для измерения размера периодически перемещающегося объекта, содержащему оптоэлектронный измерительный прибор, включающий в себя приемопередающие элементы, расположенные не менее чем в одной плоскости изменения, перпендикулярной продольной оси объекта, а также блок обработки, причем плоскость измерения измерительного портала ограничена не менее чем двумя измерительными балками, расположенными под заданным углом друг к другу

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано в машиностроении, черной и цветной металлургии при производстве проката, в резино-технической и химической промышленности при производстве трубчатых изделий без остановки технологического процесса

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано в машиностроении, черной и цветной металлургии при производстве проката, в резино-технической и химической промышленности при производстве трубчатых изделий без остановки технологического процесса

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в системах АСУ ТП промышленных предприятий

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в системах АСУ ТП промышленных предприятий

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в системах АСУ ТП промышленных предприятий
Наверх