CN1095484A - 光缆端口在线识别法及端口可识别光缆 - Google Patents

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Abstract

本发明是光缆端口在线识别法及端口可识别光 缆,属于若干束光导纤维所形成的光的信息传输系 统,它是在光缆中外加一个电或光标识信号,标识信 号在光缆上附加的导电线路或导光管中传送,光信号 和用电致发光器件将电信号变成的光信号可在端口 识别。据该方法设计了电学与光学模式可识别光 缆。使用本发明的方法和可识别光缆,可方便地用肉 眼识别同一光缆的二个端口,大大提高了装卸维修的 速度,并可避免误识。

Description

本发明光缆端口在线识别法及端口可识别光缆,属于由若干束光导纤维所形成的光的信息传输系统。
光缆已广泛应用于各种信息传输系统。一个系统中,往往有很多个光纤或光缆交叉排列。在装卸维修时,需要识别同一光纤或光缆的二个端口。目前所用的方法是在光纤或光缆及其二个端口加上色点、号码等标记。这种方法不但费时,而且常常会产生错误判断,在二个端口距离遥远时,也不适合在线识别。
本发明的目的在于提出一种简便易行的新方法来识别同一光纤或光缆的二个端口并据此设计一种端口可识别光缆,便于光缆信息传输系统的安装、拆卸与维修。
本发明的光缆端口在线识别法是在光缆中外加一个标识信号,使之在同一光缆中由一个端口向另一个端口传输,标识信号可以是在光缆上附加的二根导电线路上传送电标识信号的电学模式,也可以是在光缆上附加的导光管中传送光标识信号的光学模式。光标识信号可在端口直接用肉眼辨识,电标识信号通过设在端口的电致发光器件在电信号作用下发出的可见光用肉眼辨识。
电学模式可识别光缆包括一传输信息的光缆,其特征在于有一对传送标识电信号的导电线路与传输信息的光缆组合构成一复合光缆,在复合光缆的二个端口各设有一可见光电致发光器件,它的二个电极与导电线路相连。
所说的导电线路可以是套在光缆外面的二层导电材料中间夹着绝缘层的导电套管,也可以是嵌在光缆护套中的二根导线。
所说导电套管的二层导电材料可以用金属丝编织而成,也可以是导电塑料或橡胶浇铸或模压而成。
所说的电致发光器件是低功耗的可见光发光器件,可以是半导体发光二极管、场致发光管或液晶显示器。
电致发光器件可浸没在光学透镜中以提高其光亮度。
光学模式可识别光缆包括一传输信息的光缆,其特征在于有传送标识光信号的导光管与传输信息的光缆组合构成一复合光缆,在复合光缆的二个端口各设有一耦合透镜。
所说的导光管是套在光缆外面的由二个低折射率透明材料之间夹有一高折射率透明材料的导光套管。
透明材料可以是玻璃或塑料。
所说的导光管也可以是在传输信息光缆周围对称安置或并排安置的一根或多根光纤。
本发明的光缆端口识别法简单易行,不管是电学模式还是光学模式传送的标识信号,最终都在端口以可见光发出,肉眼可以辨识而无需其它特别的仪器与装置(当然也不排斥使用示波器等仪器来识别)。可识别光缆中附加的导电线路或导光管可在光缆生产中直接形成或套在光缆外面,成本较低。比较电学模式和光学模式可识别光缆,由于光学模式可识别光缆不需电致发光器件,光缆端口比较简单,组装方便,但由于标识光信号输入导光管的耦合效率低,因此,要求大功率的标识光信号发生器,耦合也应足够好。而电学模式可识别光缆的标识电信号用导电线路传送,只在端口使电致发光器件发出可见光,因此,传输及耦合效率高,只需采用微型电池供电即可得到足够亮度的标识光信号,但电学模式可识别光缆在端口需要电致发光器件,其端口安装和连接比光学模式复杂。
使用本发明的方法和端口可识别光缆,装卸维修人员只需使用便携式低频电压信号源或光信号发生器,即可在现场用肉眼直接在线识别同一根光缆的二个端口,大大提高了装卸维修的速度,并使误识的情况得以避免。
本发明的光缆端口在线识别方法亦可用于电缆端口的在线识别。
图1表示本发明的光缆端口在线识别法的原理图。
图2是电学模式可识别光缆的外形图。
图3是电学模式可识别光缆端口电致发光器件的纵截面图。
图4是电学模式可识别光缆端口的连接图。
图5是带有导电护套的电学模式可识别光缆的横截面图。
图6是电学模式可识别光缆护套中嵌入导线的复合光缆横截面图。
图7是光学模式可识别光缆的外形图。
图8是由多层透明材料构成导光管并作光缆护套的光学模式可识别光缆横截面图。
图9是光学模式可识别光缆的端口连接纵截面图。
图10是护套中嵌入六根导光光纤的光学模式可识别光缆横截面图。
本发明的光缆端口在线识别法的工作原理可由图1来说明。图中1为含有标识信号传输线的复合光缆,2为标识信号传输线,3为紧靠光缆端口4耦合器件。在实际应用时,便携式标识信号发生器5提供一标识电信号或光信号,通过耦合器件3从一个端口输入复合光缆,在另一个端口耦合器件发出可见光,供端口识别。
以下结合附图说明本发明可识别光缆的实施例。
一、电学模式可识别光缆:
1.实施例1:见图2、图3、图4与图5。
图2中6为含有导电线路的复合光缆,7为固定端口和光缆的热致收缩橡皮套管,8为光缆接口,9为电致发光器件。
图3是表示了图2中电致发光器件9沿轴向的纵截面图。它由浸没在光学透镜16中的电致发光器件17构成,它的一对外电极14和15位于光缆表面,以与便携式低频电压信号源连接,一对相应的内电极12、13与复合光缆的导电线路相连。标识电信号通过电极使一端的电致发光器件发光,并通过内电极耦合到复合光缆的导电线路上,通过导电线路传送到另一端口并使另一端口的电致发光器件发光,经透镜16使可由肉眼识别标识信号。
图4表示电致发光器件与复合光缆的连接。图中18、19与10是一种导电线路结构,它由二层导电材料18、19和中间的绝缘层10一起构成了导电套管,二层导电材料分别与电致发光器件17的二个内电极12、13相连。热致收缩橡胶7固定复合光缆与端口的电致发光器件。其余标号与图3相同。
图5是图4中导电套管的横截面图,图中18、19与10与图4中的标号相同,即为导电套管的内、外二层导电材料18、19和中间一层绝缘层10,导电套管套在传输信息的光缆11上。
图4与图5中的导电管的导电层可以用金属丝编织而成,也可以用导电塑料或橡胶浇铸或模压而成。
2.实施例2:图6给出电学模式可识别光缆的另一种复合光缆结构,它是在光缆护套22中直接嵌入二根金属导线23,图中21为光缆的纤芯,20为光缆的包皮。将金属导线23与端口电致发光器件的二个内电极分别相连,即构成本发明的电学模可识别光缆。本实施例的金属丝也可与光纤一起包入光缆护套中的方式实现。其余结构与实施例1相同。
二、光学模式可识别光缆:
3.实施例3:见图7、图8与图9。
图7中40为带有传送标识光信号的导光管的复合光缆,41为耦合光标识信息的光学透镜,42为光缆接口,43为固定透镜41与复合光缆40的热致收缩橡胶。
图8是本实施例的复合光缆40的横截面图。它由套在传输信息的光缆47上的导光套管构成,48是传输信息光缆的纤芯。导光套管由三层透明材料组成,其中内层45、外层44是低折射率透明材料,中间层46是高折射率透明材料。
图9表示了图8结构的复合光缆与端口的连接,图中标号与图7、图8相同。
图9表示了图8结构的复合光缆与端口的连接,图中标号与图7、图8相同。
上述光学模式可识别光缆的导光套管的透明材料可以是玻璃或塑料。
4.实施例4:图10给出光学模式可识别光缆的另一种结构,它在传输信息的光缆51的护套49中嵌入六根在光缆51周围对称排列的传送标识光信号的导光管,每根导光管都是传送标识光信号的光纤。当然,在护套内嵌入的传送标识光信号的导光管可以是与传送信息的光缆并排排列,数量是一根或几根。

Claims (11)

1、一种光缆端口在线识别方法,本发明的特征是在光缆中外加一个标识信号,使之在同一光缆的一个端口向另一端口传输,标识信号可以是在光缆上附加的导电线路上传送电标识信号的电学模式,也可以是在光缆上附加的导光管中传送光标识信号的光学模式,光标识信号在端口直接用肉眼辨识,电标识信号通过设在端口的电致发光器件变成光信号用肉眼辨别。
2、一种用电学模式实施权利要求1所述方法的可识别光缆,包括一传输信息的光缆,本发明的特征在于有一传送标识电信号的导电线路与传输信息的光缆组合构成复合光缆,复合光缆的二个端口各设有一可见光电致发光器件,它的二个电极与导电线路相连。
3、按权利要求2所述的可识别光缆,其特征在于所说的导电线路可以是套在光缆外面的二层导电材料中间夹着绝缘层的导电套管,也可以是嵌在光缆护套中的二根导线。
4、按权利要求3所述的可识别光缆,其特征在于所说的导电套管的二层导电材料可以用金属丝编织而成。
5、按权利要求3所述的可识别光缆,其特征在于所说的导电套管的二层导电材料用导电塑料或橡胶浇铸或模压而成。
6、按权利要求2所述的可识别光缆,其特征在于所说的电致发光器件是低功耗可见光发光器件,可以是半导体发光二极管、场致发光管或液晶显示器。
7、按权利要求2或6所述的可识别光缆,其特征在于所说的电致发光器件浸没在光学透镜中。
8、一种用光学模式实施权利要求1所述方法的可识别光缆,包括一传输信息的光缆,其特征在于有传送标识光信号的导光管与传输信息的光缆组合构成复合光缆,复合光缆的二个端口各设有一耦合透镜。
9、按权利要求8所述的可识别光缆,其特征在于所说的导光管是套在光缆外面的由二个低折射率透明材料之间夹有一高折射率透明材料的导光套管。
10、按权利要求8或9所述的可识别光缆,其特征在于所说的导光管是在传输信息光缆周围对称安置或并排安置的光纤。
11、按权利要求8或9所述的可识别光缆,其特征在于所说的透明材料是玻璃或塑料。
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