DE3118363C2 - Circuit arrangement for determining optical transmission properties - Google Patents
Circuit arrangement for determining optical transmission propertiesInfo
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- DE3118363C2 DE3118363C2 DE19813118363 DE3118363A DE3118363C2 DE 3118363 C2 DE3118363 C2 DE 3118363C2 DE 19813118363 DE19813118363 DE 19813118363 DE 3118363 A DE3118363 A DE 3118363A DE 3118363 C2 DE3118363 C2 DE 3118363C2
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Description
Die Erfinduii·; bezieht sich auf eine Schaltungsanordnung der im Oberbegriff des Anspruchs 1 angegebenen Gattung. Derartige optische Wobbelmeßplätze, bei denen die Frequenz der Strahlung elektronisch gesteuert werden kann, sind jedoch .licht unmittelbar zur Dämpfungsmessung einer Übertragungsstrecke geeignet, weil sich die Ausgangsleistung des Senders mit der Frequenz ändert. Um vergleichbare Werte zu erhalten war es daher bisher erforderlich vor jeder Messung, der eine Frequenzänderung vorausgegangen war, eine Pegelmessung durchzuführen.The invention ·; relates to a circuit arrangement the type specified in the preamble of claim 1. Such optical Wobbelmeßstellen, at which the frequency of the radiation can be electronically controlled, are however .licht directly to Attenuation measurement of a transmission path is suitable because the output power of the transmitter varies with the Frequency changes. In order to obtain comparable values, it was therefore necessary before every measurement that the a frequency change had preceded a level measurement.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen optischen Wobbelmeßplatz zu schaffen, mit dem die Dämpfungseigenschaften eines Prüflings bei unterschiedlichen Frequenzen unmittelbar ohne Pegelmessung auch bei sich frequenzabhängig ändernder Ausgangsleistung des Senders bestimmt werden können. The invention has for its object to be a to create optical wobble measuring station, with which the damping properties of a test object with different Frequencies immediately without level measurement, even if they change depending on the frequency Output power of the transmitter can be determined.
Gelöst wird die gestellte Aufgabe durch die im Kennzeichnungsteil des Anspruchs 1 angegebenen Merkmale. Durch die Aufspaltung der optischen Ausgangsleistung des Senders in zwei Kanäle, die jeweils einen vorbestimmten Anteil der Gesamtausgangsleistung des Senders führen, können Änderungen der Ausgangsleistung während der Messung somit eliminiert werden, indem die Ausgangssignale von Bezugskanal und Meßkanal einem Quotientenbildner oder gegebenenfalls auch einer Differenzbildungsstufe zugeführt werden. Diese Quotientenbildung kann in bekannter Weise elektronisch erfolgen, wobei derThe problem posed is achieved by what is specified in the characterizing part of claim 1 Characteristics. By splitting the optical output power of the transmitter into two channels, the changes can each lead to a predetermined proportion of the total output power of the transmitter of the output power during the measurement can thus be eliminated by the output signals of Reference channel and measuring channel a quotient generator or possibly also a subtraction stage are fed. This quotient formation can be done electronically in a known manner, the
κι Quotient proportional einer Störung auf dem Meßkanal wird und gleichzeitig unabhängig von Pegelschwankungen des Senders.κι quotient proportional to a disturbance on the measuring channel becomes and at the same time independent of level fluctuations of the transmitter.
Nachstehend wird ein Ausführungsbeispiel der Erfindung anhand der Zeichnung beschrieben. DieAn exemplary embodiment of the invention is described below with reference to the drawing. the
it einzige Figur der Zeichnung zeigt ein Blockschaltbild eines erfindungsgemäß aufgebauten optischen Wobbelmeßplatzes. he single figure of the drawing shows a block diagram an optical wobble measuring station constructed according to the invention.
Der Ausgang des durchstimmbaren Strahlungssenders 5 wird einem Strahlteiler ST zugeführt, der die
Leistung in einem bestimmten Teilerverhältnis in einen Meßkanal 1 und einen Bezugskanal 2 aufteilt Im
Meßkanal 1 liegen die Anschlüsse des Prüflings P, dessen Übertragungseigenschaften festgestellt werden
sollen. Die Kanäle 1 und 2 werden in einer Elektronikstufe EL vereinigt die vorzugsweise aus
einem Quotientenbildner besteht und ihr Ausgang wird einer Anzeigevorrichtung /4Zzugeführt
Die Ausgangsartplitude des Senders beträgt:The output of the tunable radiation transmitter 5 is supplied to a beam splitter ST, which divides the power in a particular divider ratio in a channel 1 and a reference channel 2. In channel 1, the terminals are of the examinee P, the transmission properties are to be determined. The channels 1 and 2 are combined in an electronic stage EL , which preferably consists of a quotient generator and its output is fed to a display device / 4Z
The output type amplitude of the transmitter is:
A = A(X)A = A (X)
Dann beträgt die Amplitude im Bezugskanal 2:
B=A(X) (\-k) Then the amplitude in reference channel 2 is:
B = A (X) (\ -k)
(dabei ist *das Teilverhältnis des Strahlteilers ST)
Die Amplitude S\ im Meßzweig vor dem Prüfling beträgt:(where * is the division ratio of the beam splitter ST)
The amplitude S \ in the measuring branch in front of the test item is:
S1=A(X)- kS 1 = A (X) - k
Die Amplitude im Meßkanal nach dem Prüfling beträgt:The amplitude in the measuring channel after the test item is:
S2 = A(X)- k- c(X)S 2 = A (X) - k- c (X)
(dabei ist c (X) die von Jer Frequenz abhängige Dämpfung des Prüflings).(where c (X) is the attenuation of the test object depending on Jer frequency).
J5 In der Elektronikstufe EL wird die Quotientenbildung wie folgt durchgeführt:J5 In the electronic stage EL the quotient formation is carried out as follows:
U =$1 = AW' k' CW = k " CW
R AiX)- (\-k) \-k U = $ 1 = A W ' k ' C W = k " C W
R AiX) - (\ -k) \ -k
Aus dieser vorstehenden Formel ergibt sich, daß die Dämpfung unabhängig von der Ausgangsamplitude des Senders ist.From the above formula it follows that the attenuation is independent of the output amplitude of the Sender is.
Hierzu 1 Blatt Zeichnungen1 sheet of drawings
Claims (4)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE19813118363 DE3118363C2 (en) | 1981-05-08 | 1981-05-08 | Circuit arrangement for determining optical transmission properties |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE19813118363 DE3118363C2 (en) | 1981-05-08 | 1981-05-08 | Circuit arrangement for determining optical transmission properties |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
DE3118363A1 DE3118363A1 (en) | 1982-11-25 |
DE3118363C2 true DE3118363C2 (en) | 1983-05-19 |
Family
ID=6131829
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
DE19813118363 Expired DE3118363C2 (en) | 1981-05-08 | 1981-05-08 | Circuit arrangement for determining optical transmission properties |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
DE (1) | DE3118363C2 (en) |
-
1981
- 1981-05-08 DE DE19813118363 patent/DE3118363C2/en not_active Expired
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
NICHTS-ERMITTELT |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
DE3118363A1 (en) | 1982-11-25 |
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Legal Events
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