Способ определения потерь оптической мощности в соединении оптических волокон при их повторном сращивании

 

Изобретение относится к измерительным средствам и может использоваться для определения потерь оптической мощности в волокнах при монтаже оптических кабелей. Технический результат заключается в сокращении времени и трудозатрат при измерении потерь. Для этого к оптическому волокну подключают оптический рефлектометр и измеряют характеристику обратного рассеяния оптического волокна, после первоначального сращивания оптических волокон оптический рефлектометр подключают к оптическому волокну последовательно с двух сторон и измеряют характеристики обратного рассеяния волокна со стороны ближнего и со стороны дальнего концов, затем определяют поправку к результату измерения потерь оптической мощности в соединении оптических волокон при их повторном сращивании. 1 ил.

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения потерь оптической мощности в соединении оптических волокон при их повторном сращивании при монтаже оптических кабелей.

Известен способ [1] определения потерь оптической мощности в соединении оптических волокон при монтаже оптического кабеля, заключающийся в том, что на ближнем конце к оптическому волокну кабеля подключают работающий во временной области оптический рефлектометр, измеряют характеристику обратного рассеяния оптического волокна, по которой определяют оценку потерь оптической мощности в соединении оптических волокон со стороны ближнего конца, при этом, предварительно волокна кабельной вставки подключают к оптическим волокнам первой от ближнего конца строительной длины кабеля и определяют поправку со стороны кабельной вставки для соединения волокон: кабельной вставки с волокнами первой от ближнего конца строительной длины кабеля, затем определяют поправку со стороны ближнего конца для каждого из соединений строительных длин на элементарном кабельном участке, при этом работающий во временной области оптический рефлектометр подключают последовательно с двух сторон от соединения, измеряют характеристики обратного рассеяния волокон, по которым определяют оценки потерь оптической мощности в соединении с обоих концов и определяют поправку по формуле j = aH-aK, где aH - оценка потерь оптической мощности в соединении оптических волокон со стороны, с которой определяется поправка; аK - то же, но с противоположной стороны, после чего определяют поправку для строительной длины, на которой монтируется кабельная вставка, во формуле где m - порядковый номер строительной длины на элементарном кабельном участке от ближнего конца, для которой определяется поправка; i - порядковый номер соединения строительных длин на элементарном кабельном участке от ближнего конца; B - поправка со стороны кабельной вставки для соединения волокон кабельной вставки с волокнами в первой от ближнего конца строительной длины кабеля; i - поправка со стороны ближнего конца для i-го соединения строительных длин кабеля на элементарном кабельном участке,
а потери оптической мощности в соединении оптических волокон при монтаже вставки оптического кабеля на смонтированном элементарном кабельном участке определяют по формуле
a = anm,
где an- оценка потерь оптической мощности в соединении оптических волокон со стороны ближнего конца, -
причем знак минус берется если кабельная вставка расположена со стороны ближнего конца относительно соединения волокон кабельной вставки и строительной длины кабеля элементарного кабельного участка, а знак плюс - если кабельная вставка расположена со стороны дальнего конца относительно соединения волокон кабельной вставки и строительной длины кабеля элементарного кабельного участка.

Данный способ предназначен только для случая ремонтно-восстановительных работ на смонтированном элементарном кабельном участке и не может быть использован при строительстве новой волоконно-оптической линии передачи.

Известен способ [2] определения потерь оптической мощности в соединении оптических волокон при монтаже оптического кабеля, заключающийся в том, что на ближнем конце к оптическому волокну кабеля подключают работающий во временной области оптический рефлектометр, измеряют характеристику обратного рассеяния оптического волокна, по которой определяют оценку потерь оптической мощности в соединении оптических волокон со стороны ближнего конца - aБ, затем оптический рефлектометр подключают к оптическому волокну на дальнем конце, измеряют характеристику обратного рассеяния оптического волокна, по которой определяют оценку потерь оптической мощности в соединении оптических волокон со стороны дальнего конца - аД, после чего потери оптической мощности в соединении оптических волокон определяют как среднее по формуле

Данный способ требует выполнения двусторонних измерений при каждом сращивании оптических волокон. В том числе и повторном, которое выполняется в случае, если качество соединения не удовлетворяет нормам. Как показывает практика, свыше 30% всех сростков оптических волокон при монтаже кабеля удовлетворяют нормам только после выполнения одного или нескольких повторных соединений. Необходимость производить двусторонние измерения при каждом повторном сращивании волокон существенно увеличивает трудоемкость работ и время их выполнения. Это, в свою очередь, приводит к большим затратам.

Сущностью предлагаемого изобретения является сокращение времени и трудозатрат на измерения потерь оптической мощности в соединении оптических волокон при их повторном сращивании.

Эта сущность достигается тем, что к оптическому волокну подключают оптический рефлектометр и измеряют характеристику обратного рассеяния оптического волокна, при этом предварительно, после первоначального сращивания оптических волокон, оптический рефлектометр подключают к оптическому волокну последовательно с двух сторон и измеряют характеристики обратного рассеяния волокна со стороны ближнего и со стороны дальнего концов, затем определяют поправку к результату измерения потерь оптической мощности в соединении оптических волокон при их повторном сращивании:
БКДК
где аБК - значение потерь оптической мощности в соединении оптических волокон, определяемое по характеристике обратного рассеяния оптического волокна, измеренной со стороны ближнего конца после первоначального сращивания волокон;
аДК - значение потерь оптической мощности в соединении оптических волокон на стыке строительных длин кабеля, определяемое по характеристике обратного рассеяния оптического волокна, измеренной с противоположной от ближнего конца стороны после первоначального сращивания волокон; а потери оптической мощности в соединении оптических волокон при их повторном сращивании определяют по формуле
a=aБK2-,
где аБК - значение потерь оптической мощности в соединении оптических волокон, определяемое по характеристике обратного рассеяния оптического волокна, измеренной со стороны ближнего конца после повторного сращивания оптических волокон.

На чертеже представлена структурная схема устройства для реализации заявляемого способа.

Устройство содержит оптический рефлектометр 1 и сращиваемые оптические волокна 2 и 3, причем оптические волокна 2 и 3 соединены между собой, а оптический рефлектометр подключен к оптическому волокну 2.

Способ осуществляется следующим образом. Подключенным к оптическому волокну 2 оптическим рефлектометром 1 измеряется характеристика обратного рассеяния соединенных оптических волокон 2 и 3, по которой определяются потери оптической мощности в соединении оптических волокон с одной стороны. Предлагаемый способ позволяет после повторных сращиваний оптических волокон при монтаже оптического кабеля определять потери оптической мощности в соединении оптических волокон по результатам измерения характеристики обратного рассеяния с одной стороны. Это сокращает объем работ и обеспечивает снижение необходимого времени измерений. Тем самым сокращаются сроки монтажа муфт оптического кабеля.

Источники информации
1. Патент RU 2150093.

2. Конструкции, прокладка, соединение и защита оптических кабелей связи. - МСЭ-Т, Женева, 1994.


Формула изобретения

Способ определения потерь оптической мощности в соединении оптических волокон при их повторном сращивании, заключающийся в том, что к оптическому волокну подключают оптический рефлектометр и измеряют характеристику обратного рассеяния оптического волокна, отличающийся тем, что предварительно, после первоначального сращивания оптических волокон, оптический рефлектометр подключают к оптическому волокну последовательно с двух сторон и измеряют характеристики обратного рассеяния волокна со стороны ближнего и со стороны дальнего концов, затем определяют поправку к результату измерения потерь оптической мощности в соединении оптических волокон при их повторном сращивании
= абкдк
где абк - значение потерь оптической мощности в соединении оптических волокон, определяемое по характеристике обратного рассеяния оптического волокна, измеренной со стороны ближнего конца после первоначального сращивания волокон;
адк - значение потерь оптической мощности в соединении оптических волокон на стыке строительных длин кабеля, определяемое по характеристике обратного рассеяния оптического волокна, измеренной с противоположной от ближнего конца стороны после первоначального сращивания волокон;
а потери оптической мощности в соединении оптических волокон при их повторном сращивании определяют по формуле
а= абк2-,
где aбк2 - значение потерь оптической мощности в соединении оптических волокон, определяемое по характеристике обратного рассеяния оптического волокна, измеренной со стороны ближнего конца после повторного сращивания оптических волокон.

РИСУНКИ

Рисунок 1



 

Похожие патенты:

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

Изобретение относится к системе для контроля волоконно-оптического кабеля

Изобретение относится к области радиотехники, а именно к области передачи сигналов в оптическом диапазоне волн, и, в частности, заявляемое устройство может быть использовано для безопасной передачи информации по волоконно-оптическим линиям связи

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 оборудованию кабельной промышленности

Изобретение относится к волоконно-оптическим системам передачи информации и может быть использовано для моделирования волоконно-оптической линии связи Цель-повышение точности моделирования передачи цифровых оптических сигналов по оптическому кабелю заданной протяженности

Изобретение относится к системам связи и может быть использовано при контроле систем передачи информации по волоконно-оптическому кабелю

Изобретение относится к волоконно-оптической связи и может быть ftcпользовано в системах связи с контролем затухания в оптической линии

Изобретение относится к технике волоконно-оптической связи и может быть использовано для передачи сигналов в системах управления, подверженных ионизирующему излучению

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения диаметра пятна моды одномодового оптического волокна

Изобретение относится к области измерительной техники, техники связи и оптоэлектроники и может быть использовано в электротехнической промышленности, промышленности средств связи при производстве оптических волокон и волоконно-оптических кабелей, а также при прокладывании и эксплуатации волоконно-оптических трактов

Изобретение относится к технической оптике и может быть использовано для испытаний информационно-измерительной оптико-электронной системы (ИИ ОЭС) как в целом, так и отдельно ее компонентов, в частности объектива и многоэлементного фотоприемника с блоком электроники
Изобретение относится к способам испытаний кабельных муфт, изготавливаемых из полимерных материалов, и может быть использовано в кабельной технике при прогнозировании их срока службы

Изобретение относится к измерительной технике, технике связи и оптоэлектронике и может быть использовано при производстве волоконно-оптических кабелей и при эксплуатации волоконно-оптических трактов

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

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

Изобретение относится к области контрольно-измерительной техники, более конкретно - к устройствам контроля параметров лазерных дальномеров, а именно непараллельности оси канала излучения и визирной оси дальномеров
Наверх