Устройство для определения расстояния до места повреждения оптического кабеля


G01R31 - Устройства для определения электрических свойств; устройства для определения местоположения электрических повреждений; устройства для электрических испытаний, характеризующихся объектом, подлежащим испытанию, не предусмотренным в других подклассах (измерительные провода, измерительные зонды G01R 1/06; индикация электрических режимов в распределительных устройствах или в защитной аппаратуре H01H 71/04,H01H 73/12, H02B 11/10,H02H 3/04; испытание или измерение полупроводниковых или твердотельных приборов в процессе их изготовления H01L 21/66; испытание линий передачи энергии H04B 3/46)

 

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения расстояния до места повреждения оптического кабеля. Целью изобретения является повышение достоверности измерения расстояния до места повреждения и места неоднородности оптического кабеля. В устройство, содержащее генератор 1 зондирующих импульсов, оптический передатчик 2, оптический разветвитель 3, оптический приемник 4, линию 5 задержки и блок 6 измерения, введены компаратор, переключатель 8, инвертор 9, блок 10 опорного напряжения и соответствующие связи, что позволяет различать два вида дефектов оптического кабеля (повреждение и неоднородность) независимо от удаленности дефекта. 2 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)з G 01 R 31/00

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4674984/21 (22) 06.04.89 (46) 15.09.91. Бюл, ¹ 34 (72) Ю.Т.Бураченко, В.П.Галун, В.А.Петренко и Е.А.Сухопаров

° (53) 621.372.8 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

¹ 1218476, кл. G 01 R 31/08, 1984.

Олейников А.Д. и др. Измеритель расстояния до места повреждения оптического волокна или кабеля, — Электросвязь, № 12, 1980, с. 49, (54) .УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

РАССТОЯНИЯ ДО МЕСТА ПОВРЕЖДЕНИЯ

ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ

„„. Ю,„, 1677676 А1 (57) Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения расстояния до места повреждения оптического кабеля. Целью изобретения является повышение достоверности измерения расстояния до места повреждения и места неоднородности оптического кабеля. В устройство, содержащее генератор

1 зондирующих импульсов, оптический передатчик 2, оптический разветвитель 3, оптический приемник 4, линию 5 задержки и блок 6 измерения, введены компаратор 7, переключатель 8, инвертор 9, блок 10 опорного напряжения и соответствующие связи, что позволяет различать два вида дефектов оптического кабеля (повреждение и неоднородность) независимо от удаленности дефекта. 2 ил.

1677676

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения расстояния до места повреждения оптического кабеля, Цель изобретения — повышение достоверности результатов измерения расстояния до места повре>кдения или неоднородности оптического кабеля, На фиг. 1 приведена структурная схема ус1 ройства; на фиг. 2 — временные диаграммы, nоясияющие работу устройства, Устройство содержит генератор 1 зондирующих импульсов (ГЗИ), оптический передатчик 2, оптический разветвитель 3, оптический приемник 4, линию 5 задер>кки, блок 6 измерения, компаратор 7, переключатель 8, инвертор 9, блок 10 опорного напряжения, Блок 6. измерения содержит последовательно соединенные триггер 11 и измеритель 12, Кроме того, на структурной схеме показан контролируемый оптический кабель 13, который не входит B уст ОойствО.

ГЗИ 1, Оптический передатчйк 2, оптический разветвлтель 3 и оптический приемник 4 соединены последовательно, второй выход оптического разветвителя 3 соединен с выходом устройства и с контролируемым оптическим кабелем 13, второй выход ГЗИ

1 через линию 5 задержки соединен с первым входом блока 6 измерения и входом блока 10 опорного напря>кения, который соединен последовательно с инвертором 9 и переключателем 8, первый и второй входы компаратора 7 соединены соответственно с выходами г1ерекл очателя 8 и оптического приемньгка 4, выход компаратора 7 соединен со вторым входом блока 6 измерения.

Блок 10 опорного напряжения формирует опорное напряжение по закону затухания импульсов огггического кабеля. Блок 10 опорного напря>кения может быть выполнен, например, в виде генератора импульсов, запуск которого происходит с помощью сигналов ГЗИ 1, поступающих на блок 10 через линию 5 задержки. Наиболее точным повторением закона затухания импульсов оптического кабеля является заряд емкости, Изменяя постоянную времени заряда емкости в генераторе импульсов можно получать различную крутизну напряжения на емкости, тем самым получить точное воспроизведение закона затухания импульсов для различных оптических кабелей, Для этих целей в блске 10 опо — íîãî напряжения предусмотрен переключатель.

Переключатель В предназначен для обеспечения работы компаратора 7 в двух режимах:

1) с изменением опорного напряжения по закону затухания импульсов в кабеле;

2) с постоянным опорным напряжением.

Первый режлм работы компаратора 7 позволяет определигь расстояние до места повреждения оптического кабеля, второй режим позволяет определить расстояние до места неоднородности в оптическом кабеле или, в случае отсутствия неоднородностей, до места повреждения кабеля, Измеритель 12 может быть выполнен с использованием стрелочного прибора, шкала которого проградуирована в единицах длины, или на цифровых элементах.

Устройство для определения расстояния до места повреждения оптического кабеля работает следующим образом.

ГЗИ 1 вырабатывает сигналы, поступающие на оптический передатчик 2. С выхода оптического передатчика 2 сигнал через oriтический разветвитель 3 поступает на вход контролируемого оптического кабеля 13.

При прохождении сигнала через Оптический разветвитель 3 от оптического передатчика 2 в сторону контролируемого оптического кабеля 13 часть его энергии ответвится в сторону Оптического приемника

4 и будет им принята, Принятый оптическим приемником 4 сигнал через компаратор 7 (для обоих режимов работы компаратора 7) поступает на первый вход триггера 11 и устанавливает его а состояние "0". Линия 5 задержки подобрана так, что сигнал с ГЗИ 1 поступает на второй вход триггера 11 по времени после установки его в состояние

"0" и устанавливает его в состояние "1" для начала отсчета измерения. Кроме того, этот же сигнал производит запуск блока 10 опорного напряжения. С выхода блока 10 опорного напряжения проинвертированный инвертором 9 сигнал опорного напряжения через переключатель 8 поступит на второй вход компаратора 7, задавая порог срабатывания.

Таким образом, отраженные от неоднородностей кабеля сигналы через компаратор 7, работающий в режиме переменного опорного напряжения, не пройдут. Так как сигнал от обрыва кабеля будет s несколько раз больше, чем от неоднородностей, то он через компаратор 7 пройдет, С выхода компаратора 7 сигнал поступит на первый вход триггера 11 блока 6 измерения и установит триггер 11 в состояние "0".

По интервалу времени между зондирующим импульсом и отраженным сигналом определяется расстояние до места повреждения с помощью измерителя 12.

1677б76 г

Ф1бГ 2

Составитель B,ÁûêîB

Техред M.Ìîðãåíòàë

Корректор С.Шевкун

Редактор Н.Химчук

Заказ 3113 Тираж 407 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

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

В случае перевода компаратора 7, с помощью переключателя 8, в режим постоянного опорного напряжения, будет принят сигнал, отраженный от первой неоднородности, В случае отсутствия в контролируемом кабеле 13 неоднородностей, будет принят сигнал обрыва, который переведет триггер 11 по первому входу в состояние

"0".

На фиг, 2 показана временная диаграмма работы устройства, где: а) — зондирующие импульсы и отраженные импульсы от места неоднородности и обрыва кабеля 13; ° б) — сигнал на выходе триггера 11 при работе компаратора 7 с переменным опорным напряжением; в) — инвертированное опорное напряжение на первом входе компаратора 7; г) — сигнал на выходе триггера 11 при работе компаратора 7 с постоянным опорным напряжением, Благодаря предложенной структуре устройства отраженные от различных мест повреждения и неоднородности кабеля импульсы подвергаются сравнению с различными величинами изменяющегося во времени опорного напряжения (напряжения порога), т.е. независимо от удаленности места дефекта, сигнал, отраженный от неоднородности, не будет принят за сигнал, отраженный от повреждения кабеля.

При постоянном опорном напряжении, как сигнал, отраженный от повреждения в конце кабеля, так и сигнал, отраженный от неоднородности в начале кабеля, могли бы превысить уровень опорного напряжения и оба были бы восприняты как признак по5 вреждения кабеля.

Таким образом, в данном устройстве исключена неопределенность регистрации дефектов, т.е. повышена достоверность on ределения расстояния как до места повреж10 дения, так и до места неоднородности кабеля.

Формула изобретения

Устройство для определения расстояния до места повреждения оптического ка15 беля, содержащее линию задержки, блок измерения, последовательно соединенные генератор зондирующих импульсов, оптический передатчик, оптический разветвитель и оптический приемник, причем второй вы20 ход оптического разветвителя соединен с выходом устройства, второй выход генератора зондирующих импульсов соединен через линию задержки с первым входом блока измерения, отличающееся тем.что, 25 с целью повышения достоверности результатов измерения, в него введены последовательно соединенные блок опорного напряжения, инвертор, переключатель и компаратор. второй ход которого соединен с

30 выходом оптического приемника, а выход — с вторым входом блока измерения, выход линии задержки соединен с входом блока опорного напряжения, второй вход переключателя соединен с общей шиной,

Устройство для определения расстояния до места повреждения оптического кабеля Устройство для определения расстояния до места повреждения оптического кабеля Устройство для определения расстояния до места повреждения оптического кабеля 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электроэнергетике , более конкретно к устройствам для определения мест повреждения воздушных линий электропередачи по параметрам аварийного режима

Изобретение относится к области дефектоскопии электрических машин и может быть использовано для обнаружения дефектов в междувитковой изоляции

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для определения расстояния до места повреждения в электрических сетях с изолированной нейтралью

Изобретение относится к электроэнергетике, может быть использовано в системах электроэнергетики в устройствах для определения места повреждения линий электропередачи

Изобретение относится к электроэнергетике, в частности к способам отыскания мест повреждений по параметрам аварийного режима контролируемой линии электропередачи (ЛЭП)

Изобретение относится к контрольноизмерительной технике

Изобретение относится к испытаниям электрической прочности изоляции движущихся в процессе производства ленточных проводов и может быть использовано для обнаружения дефектов изоляции ленточных проводов при их изготовлении и перемотке, в том числе точечных микродефектов изоляции между отдельными токопроводящими жилами

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано для определения места повреждения кабельной линии

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения расстояния до места повреждения оптического кабеля

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения расстояния до места повреждения оптического кабеля

Изобретение относится к электроэнергетике , более конкретно к устройствам для определения мест повреждения воздушных линий электропередачи по параметрам аварийного режима

Изобретение относится к контрольноизмерительной технике

Изобретение относится к контрольноизмерительной технике и может быть использовано для контроля сопротивления изоляции сетей постоянного тока

Изобретение относится к электротехнике

Изобретение относится к электронной технике и может быть использовано при контроле и измерении параметров силовых транзисторов, в частности при испытаниях на устойчивость к вторичному пробою

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано для неразрушающего контроля качества объемных интегральных схем

Изобретение относится к контрольноизмерительной технике и может быть использовано для контроля вентильных преобразователей, например, используемых на железнодорожном транспорте

Изобретение относится к контролю интегральных схем и может быть использовано для отбраковки дефектных ТТЛ интегральных схем
Наверх