Способ симплексной передачи данных по оптическому волокну кабельной линии



Способ симплексной передачи данных по оптическому волокну кабельной линии
Способ симплексной передачи данных по оптическому волокну кабельной линии
Способ симплексной передачи данных по оптическому волокну кабельной линии
Способ симплексной передачи данных по оптическому волокну кабельной линии
H04B10/00 - Передающие системы, использующие потоки корпускулярного излучения или электромагнитные волны, кроме радиоволн, например световые, инфракрасные (оптические соединения, смешивание или разделение световых сигналов G02B; световоды G02B 6/00; коммутация, модуляция и демодуляция светового излучения G02B,G02F; приборы или устройства для управления световым излучением, например для модуляции, G02F 1/00; приборы или устройства для демодуляции, переноса модуляции или изменения частоты светового излучения G02F 2/00; оптические мультиплексные системы H04J 14/00)

Владельцы патента RU 2722922:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики" (RU)

Изобретение относится к технике связи и может использоваться в системах связи по оптическим волокнам кабельных линий с низкоскоростной передачей данных. Технический результат состоит в расширении области применения. Для этого в способе симплексной передачи данных по оптическому волокну кабельной линии, заключающемуся в том, что оптическое излучение от источника когерентного оптического излучения вводят в оптическое волокно волоконно-оптического кабеля, воздействуют через волоконно-оптический кабель на оптическое волокно на локальном участке кабельной линии акустовибрационным сигналом от передатчика, модулируют оптическое излучение акустовибрационным сигналом и на дальнем конце принимают модулированное оптическое излучение фотоприемником, с помощью которого выделяют передаваемый сигнал, при этом воздействуют акустовибрационным сигналом с несущей. 1 ил.

 

Изобретение относится к технике связи, в частности к способам передачи информации по линиям связи, а именно к низкоскоростной передаче данных по оптическим волокнам кабельных линий.

Известен способ изменения коэффициентов связи между фундаментальной модой световода и высшими модами [1-3], приводящий к изменениям коэффициента затухания маломодового оптического волокна, заключающийся в том, что определенных соотношениях между частотой акусто-вибрационного воздействия на волокно, периодом нерегулярностей волокна, в частности его микроизгибов, и длиной биений между модами имеют место резонансы, которые приводят к перекачке мощности фундаментальной моды одномодового оптического световода в высшие оболочечные и, как следствие, к существенному увеличению потерь. Согласно [1-3] для стандартных одномодовых оптических волокон эти резонансы лежат в диапазоне 1 – 100 МГц. Однако, эти способы не предназначены для передачи данных и использовались в сенсорных системах различного назначения.

Известен способ передачи или воспроизведения звукового сигнала [5], заключающийся в том, что оптическое излучение от когерентного источника оптического излучения вводят в оптическое волокно волоконно-оптического кабеля, на дальнем конце это оптическое волокно подключают это волокно к устройству, обеспечивающему отражение оптического излучения и передачу его в волокне в обратном направлении, воздействуют через волоконно-оптический кабель на оптическое волокно на локальном участке кабельной линии акусто-вибрационным сигналом от передатчика, расположенного на некотором расстоянии от волоконно-оптического кабеля, в результате чего дважды модулируют по фазе распространяющееся в оптическом волокне оптическое излучение вибро-акустическим сигналом, как при распространении в прямом направлении, так и в обратном, принимают этот дважды модулированный по фазе с задержкой более 75 мкс сигнал фазочувствительным когерентным приемником, с помощью которого выделяют звуковой сигнал передатчика. К недостаткам способа следует отнести уменьшение энергетического потенциала системы передачи из-за необходимости распространения оптического излучения по волокну в прямом и обратном направлении, а также дополнительных потерь на отражение. Кроме того, передатчик не может быть расположен на расстоянии менее 1 км от ближнего конца кабельной линии. Все это, в итоге, ограничивает область применения способа.

От этих недостатков свободен способ [6] симплексной передачи данных по оптическому волокну кабельной линии, наиболее близкий к заявляемому, заключающийся в том, что оптическое излучение от источника когерентного оптического излучения вводят в оптическое волокно волоконно-оптического кабеля, воздействуют через волоконно-оптический кабель на оптическое волокно на локальном участке кабельной линии акусто-вибрационным сигналом от передатчика, расположенного на некотором расстоянии от волоконно-оптического кабеля, в результате чего модулируют по фазе распространяющееся в оптическом волокне оптическое излучение вибро-акустическим сигналом, и принимают модулированное оптическое излучение фазочувствительным когерентным приемником, с помощью которого выделяют передаваемый сигнал, при этом оптическое излучение от источника когерентного оптического излучения перед вводом в оптическое волокно модулируют по фазе сигналом с постоянным периодом, а распространяющийся по оптическому волокну сигнал принимают фазочувствительным когерентным приемником на дальнем конце кабельной линии. Необходимость модуляции оптического излучения от источника когерентного оптического излучения перед вводом в оптическое волокно по фазе сигналом с постоянным периодом и применения когерентного приема существенно усложняют реализацию данного способа и увеличивают его стоимость, что в результате ограничивает область применения способа.

Сущностью предполагаемого изобретения является расширение области применения.

Эта сущность достигается тем, что, согласно способу симплексной передачи данных по оптическому волокну кабельной линии, заключающемуся в том, что оптическое излучение от источника когерентного оптического излучения вводят в оптическое волокно волоконно-оптического кабеля, воздействуют через волоконно-оптический кабель на оптическое волокно на локальном участке кабельной линии акустовибрационным сигналом от передатчика, модулируют оптическое излучение акустовибрационным сигналом и на дальнем конце принимают модулированное оптическое излучение фотоприемником, с помощью которого выделяют передаваемый сигнал, при этом воздействуют акусто-вибрационным сигналом с несущей, определяемой по формуле:

где cext – скорость звука в плавленом кварцевом стекле; b – радиус оптического волокна по оболочке; Λ – длина биений между линейно-поляризованными модами LP01 и LP11 двумодового оптического волокна, - и модулированной полезным сигналом передаваемых данных, а длину волны оптического излучения и параметры оптического волокна выбирают из условий двумодового режима распространения оптического излучения в оптическом волокне.

На фиг. 1 представлена структурная схема устройства для реализации заявляемого способа.

Устройство содержит волоконно-оптический кабель 1 с оптическим волокном 2, источник когерентного оптического излучения 3, модовые фильтры 4 и 5, фотоприемник 6, передатчик 7, формирующий акусто-вибрационный сигнал с заданной несущей частотой, модулированный полезным сигналом передаваемых данных. Причем выход источника когерентного оптического излучения 3 соединен на ближнем конце волоконно-оптического кабеля 1 через модовый фильтр 4 с оптическим волокном 2 волоконно-оптического кабеля 1, которое на дальнем конце волоконно-оптического кабеля 1 через модовый фильтр 5 подключено ко входу фотоприемника 6. При этом передатчик 7, формирующий акусто-вибрационный сигнал с заданной несущей частотой, модулированный полезным сигналом передаваемых данных, размещают на локальном участке в пределах длины волоконно-оптического кабеля 1.

Способ осуществляется следующим образом. Оптическое излучение от источника когерентного оптического излучения 3 через модовый фильтр 4, в котором выделяется фундаментальная мода LP01, поступает на ближнем конце волоконно-оптического кабеля 1 в оптическое волокно 2. Эта фундаментальная мода распространяется по оптическому волокну 2 к дальнему концу волоконно-оптического кабеля 1. На некотором локальном участке в пределах длины волоконно-оптического кабеля 1, где размещен передатчик 7, формирующий акусто-вибрационный сигнал с заданной несущей частотой, модулированный полезным сигналом передаваемых данных, оптическое излучение переносимое фундаментальной модой при прохождении этого локального участка модулируется под действием акусто-вибрационный сигнала по амплитуде, поскольку при воздействии акусто-вибрационного сигнала с заданной несущей частотой, модулированный полезным сигналом передаваемых данных, из-за изменения связей фундаментальной моды с модами высшего порядка при двумодовом режиме передачи оптического излучения в оптическом волокне 2 изменяется затухание фундаментальной моды. Это модулированное по амплитуде оптическое излучение поступает на дальнем конце волоконно-оптического кабеля 1 через модовый фильтр 5, в котором выделяется фундаментальная мода LP01, на вход фотоприемника 6, в котором из него выделяется сигнал передаваемых данных.

В отличие от известного способа, которым является прототип, в предлагаемом способе оптическое излучение модулируется по амплитуде, исключается необходимость когерентного приема и модуляции оптического излучения на вводе оптического излучения по фазе с постоянным периодом. Все это упрощает реализацию способа и снижает ее стоимость по сравнению с прототипом, что, как следствие, расширяет область применения способа.

ЛИТЕРАТУРА

1. Blake J. N., Kim B. Y., Engan H. E., Shaw H. J. Analysis of intermodal coupling in a two-mode fiber with periodic microbends// Optics Letters, v. 12(4), 1987.-pp.281-283

2. Wild G., Hinckley S. Acousto-Ultrasonic Optical Fiber Sensors: Overview and State-of-the-Art// IEEE Sensors Journal, v.8(7), 2008. – 1184-1193.

3. Wang Y., Yuan H., Liu X., Bai Q., Zhang H., Gao Y., Jin B. A comprehensive study of optical fiber acoustic sensing // IEEE Access. – 2019. – Vol.7. – P. 85821- 85837

4. Pohl A. A. P., Oliveira R. A., Da Silva R. E., Marques C. A. F., Neves P. de T., Cook K., Canning J., Nogueira, R. N. Advances and new applications us-ing the acousto-optic effect in optical fibers // Photonic Sensors. – 2013. – Vol.3(1). – P.1–25.

5. US 8000609

6. RU 2671855

Способ симплексной передачи данных по оптическому волокну кабельной линии, заключающийся в том, что оптическое излучение от источника когерентного оптического излучения вводят в оптическое волокно волоконно-оптического кабеля, воздействуют через волоконно-оптический кабель на оптическое волокно на локальном участке кабельной линии акустовибрационным сигналом от передатчика, модулируют оптическое излучение акустовибрационным сигналом и на дальнем конце принимают модулированное оптическое излучение фотоприемником, с помощью которого выделяют передаваемый сигнал, отличающийся тем, что воздействуют акустовибрационным сигналом с несущей, определяемой по формуле:

,

где cext – скорость звука в плавленом кварцевом стекле; b – радиус оптического волокна по оболочке; Λ – длина биений между линейно-поляризованными модами LP01 и LP11 двумодового оптического волокна, и модулированной полезным сигналом передаваемых данных, а длину волны оптического излучения и параметры оптического волокна выбирают из условий двумодового режима распространения оптического излучения в оптическом волокне.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технике связи и может быть использовано в системах оптической связи. Технический результат состоит в повышении надежности связи.

Изобретение относится к технике связи и может использоваться в системах оптической связи. Технический результат состоит в повышении качества связи за счет повышения скорости передачи данных и эффективности передачи данных.

Изобретение относится к технике оптической связи и может использоваться в составе многоканальных мобильных систем беспроводной передачи информации посредством ультрафиолетового излучения, как при наличии, так и отсутствии прямой видимости между передатчиком и приемником.

Изобретение относится к системам передачи информации по волоконно-оптическим линиям связи с распределенными узлами доступа. Технический результат состоит в снижении потерь энергетического бюджета ВОЛС, что обеспечивает значительное уменьшение требуемого числа оптических волокон для связи оконечных станций участка ВОЛС с распределенными узлами доступа и сокращение объема станционного оборудования ВОЛС.

Изобретение относится к радиофотонике, в том числе к технике передачи мощных широкополосных радиосигналов по волоконно-оптическим линиям связи к антеннам и антенным решеткам.

Изобретение относится к радиоэлектронным системам связи с использованием радиоизлучения при размещении станции в морском мобильном объекте и может быть использовано в качестве бортовой станции системы спутниковой связи.

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для оценки акустической обстановки объектов. Технический результат заключается в повышении точности и достоверности вычисления уровня разборчивости речи и оценки акустической обстановки обследуемого объекта.

Изобретение относится к технике связи и может использоваться в системах оптической связи. Технический результат состоит в уменьшении потребляемой энергии.
Изобретение относится к системам спутниковой связи и может быть использовано для осуществления двусторонней связи между наземными станциями и спутниковыми бортовыми комплексами, а также для связи между спутниками.

Изобретение относится к технике оптической связи и может использоваться для приема оптических сигналов. Технический результат состоит в повышении производительности детектирования принимаемого сигнала и повышении спектральной эффективности системы связи.

Изобретение относится к технике связи. Технический результат – расширение функциональных возможностей и повышение достоверности информации о занятости портов коммутационных панелей волоконно-оптических линий связи. Для этого система мониторинга волоконно-оптических линий связи содержит по крайней мере одну оптическую коммутационную панель, которая содержит переходные адаптеры, к по крайней мере одному из которых подключен входной разъем соответствующего первого Y-образного несимметричного оптического разветвителя, первый выходной разъем которого соединен с первым выходным разъемом соответствующего второго Y-образного несимметричного оптического разветвителя, входной разъем которого предназначен для подключения окончания волоконно-оптической линии связи, вторые выходные разъемы каждого Y-образного несимметричного оптического разветвителя соединены с входами соответствующих фотоприемников, выход каждого из которых соединен с соответствующим входом соответствующего микроконтроллера, выход которого соединен с соответствующим входом блока обработки и передачи информации, выход которого является выходом системы мониторинга волоконно-оптических линий связи. 2 ил.
Наверх