RU136660U1 - OPTICAL REFLECTOMETER - Google Patents

OPTICAL REFLECTOMETER Download PDF

Info

Publication number
RU136660U1
RU136660U1 RU2013133487/07U RU2013133487U RU136660U1 RU 136660 U1 RU136660 U1 RU 136660U1 RU 2013133487/07 U RU2013133487/07 U RU 2013133487/07U RU 2013133487 U RU2013133487 U RU 2013133487U RU 136660 U1 RU136660 U1 RU 136660U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
unit
input
output
amplifier
adaptation
Prior art date
Application number
RU2013133487/07U
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Андрей Андреевич Катанович
Валерий Николаевич Половинкин
Дмитрий Анатольевич Капранов
Вячеслав Александрович Цыванюк
Original Assignee
Андрей Андреевич Катанович
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Андрей Андреевич Катанович filed Critical Андрей Андреевич Катанович
Priority to RU2013133487/07U priority Critical patent/RU136660U1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU136660U1 publication Critical patent/RU136660U1/en

Links

Images

Landscapes

  • Optical Radar Systems And Details Thereof (AREA)

Abstract

Оптический рефлектометр, содержащий последовательно соединенные приемную оптическую систему, фотоприемное устройство, усилитель и блок регистрации, а также излучатель с передающей оптической системой и блок стробирования, отличающийся тем, что в него введены блок адаптации, блок коррекции и блок масштабирования, выход которого соединен с третьим входом блока регистрации, выход которого соединен со вторым входом блока масштабирования, вход блока адаптации соединен с выходом фотоприемника, первый вход блока коррекции соединен с выходом блока стробирования, второй вход с выходом усилителя, третий вход которого соединен с выходом блока адаптации, выход блока коррекции соединен с четвертым входом блока регистрации, при этом также введен и перестраиваемый фильтр, вход которого соединен с выходом фотоприемника, а выход - со второго входом усилителя и с входом блока адаптации.An optical reflectometer, comprising in series a receiving optical system, a photodetector, an amplifier and a recording unit, as well as an emitter with a transmitting optical system and a gating unit, characterized in that an adaptation unit, a correction unit and a scaling unit are connected to it, the output of which is connected to the third the input of the registration unit, the output of which is connected to the second input of the scaling unit, the input of the adaptation unit is connected to the output of the photodetector, the first input of the correction unit is connected to the output the gating unit, the second input with the amplifier output, the third input of which is connected to the output of the adaptation unit, the output of the correction unit is connected to the fourth input of the registration unit, and a tunable filter is also introduced, the input of which is connected to the output of the photodetector, and the output is from the second input of the amplifier and with the input of the adaptation block.

Description

Полезная модель относиться к волоконно-оптической технике связи, и может быть использована для определения распределения длины биений оптического волокна на участке линии передачи, что позволяет оценить такие характеристики линейного тракта, как длина корреляции, поляризационная модовая дисперсия и т.д.The utility model relates to fiber-optic communication technology, and can be used to determine the distribution of the beat length of an optical fiber in a section of a transmission line, which makes it possible to evaluate such characteristics of a linear path as the correlation length, polarization mode dispersion, etc.

Контроль качества волоконно-оптических линий передачи осуществляется путем измерения в них потерь света. Для этих целей разработана аппаратура, позволяющая находить не только полные потери в линии (оптические тесторы), но и распределение потерь и коэффициентов отражения вдоль линии (оптические рефлектометры).The quality control of fiber-optic transmission lines is carried out by measuring light loss in them. For these purposes, equipment was developed that allows one to find not only the total losses in the line (optical testers), but also the distribution of losses and reflection coefficients along the line (optical reflectometers).

В магистральных линиях стремятся, чтобы регенерационные участки линии получились максимально длинными, что позволяет уменьшить число ретрансляторов и снизить стоимость обслуживания линии. При этом существенно возрастают требования к надежности линии и величине потерь в ней. В этом случае недостаточно измерить полные потери в линии, а необходимо измерить еще потери в строительных длинах оптических кабелей, в сростках волокон и в оптических разъемах. В настоящее время сделать это можно только с помощью волоконно-оптического рефлектометра.In trunk lines, they strive to make the regeneration sections of the line as long as possible, which reduces the number of repeaters and reduces the cost of servicing the line. At the same time, the requirements for the reliability of the line and the value of losses in it increase significantly. In this case, it is not enough to measure the total losses in the line, but it is still necessary to measure the losses in the construction lengths of the optical cables, in fiber splices, and in the optical connectors. Currently, this can only be done using a fiber-optic reflectometer.

Известен волоконно-оптический рефлектометр, содержащий последовательно соединенные приемную оптическую систему, фотоприемное устройство, усилитель и блок регистрации, а также излучатель с передающей оптической системой и блок стробирования. (Бородулин В.И. и др. Волоконно-оптический рефлектометр. - Радиотехника и электроника, 1981, №4, с. 866-869.)A known fiber-optic reflectometer containing a series-connected receiving optical system, a photodetector, an amplifier and a recording unit, as well as an emitter with a transmitting optical system and a gating unit. (Borodulin V.I. et al. Fiber Optic OTDR. - Radio Engineering and Electronics, 1981, No. 4, p. 866-869.)

Недостатком такого устройства является низкая достоверность измерения расстояния. Это обусловлено, во-первых, возможностью насыщения фтоприемного устройства ФПУ мощным оптическим сигналом рассеяния от ближней зоны неидеально прозрачной среды распространения. При этом слабый импульс, отраженный от границы среда-объект (от места обрыва исследуемого волокна) не может быть обнаружен из-за «ослепления» ФПУ, соответственно нельзя достоверно измерить время задержки импульса и рассеяния до объекта. Во-вторых, при стробировании усилителя из экспоненциально спадающего сигнала рассеяния будет формироваться «вырезаться» импульс с крутым фронтом, по которому блок регистрации будет производить ложное измерение.The disadvantage of this device is the low reliability of distance measurement. This is due, firstly, to the possibility of saturating the FPU photodetector with a powerful optical scattering signal from the near zone of an imperfectly transparent propagation medium. In this case, a weak pulse reflected from the medium-object boundary (from the place where the fiber under study is cut off) cannot be detected due to the “blindness" of the FPU, and accordingly, the pulse delay time and scattering time to the object cannot be reliably measured. Secondly, when the amplifier is gated, an impulse with a steep front will be "cut out" from the exponentially decaying scattering signal, along which the recording unit will make a false measurement.

Целью полезной модели является повышение точности измерения расстояния до объекта в широком динамическом диапазоне при наличии помехового сигнала.The purpose of the utility model is to increase the accuracy of measuring the distance to the object in a wide dynamic range in the presence of an interfering signal.

Это достигается тем, что устройство, содержащее последовательно соединенные приемную оптическую систему, фотоприемное устройство, усилитель и блок регистрации, а также излучатель с передающей оптической системой и блок стробирования, введены перестраиваемый фильтр, блок адаптации и блок коррекции, при этом вход блока адаптации подключен к выходу фотодетектора, а выход - к управляющему входу усилителя, первый вход блока коррекции соединен с выходом усилителя, а выход - с регулирующим входом блока регистрации, перестраиваемым фильтром соединен по входу с выходом фотодетектора, а по выходу - с входом блока адаптации, оптический выход излучателя соединен с входом передающей оптической системы, а синхровыход - с входом блока стробирования, выход которого подключен к стробирующему входу усилителя и ко второму входу блока коррекции, выход блока масштабирования соединен со вторым входом блока регистрации, третий вход которого подключен к синхровыходу излучателя.This is achieved by the fact that a device comprising a receiving optical system in series, a photodetector, an amplifier and a recording unit, as well as an emitter with a transmitting optical system and a gating unit, a tunable filter, an adaptation unit and a correction unit are introduced, while the input of the adaptation unit is connected to the photodetector output, and the output to the control input of the amplifier, the first input of the correction unit is connected to the output of the amplifier, and the output to the control input of the registration unit, tunable by a filter with is dined at the input with the output of the photodetector, and at the output with the input of the adaptation unit, the optical output of the emitter is connected to the input of the transmitting optical system, and the sync output is connected to the input of the gating unit, the output of which is connected to the gate input of the amplifier and to the second input of the correction unit, the output of the unit scaling is connected to the second input of the registration unit, the third input of which is connected to the sync output of the emitter.

На фиг. 1 приведена структурная схема устройства; на фиг. 2 - диаграмма, поясняющая работу перестраиваемого фильтра, блока адаптации и усилителя; на фиг. 3 АЧХ перестраиваемого фильтра (1 и 2) для соответствующих спектров сигнала рассеяния (3 и 4); на фиг. 4 показана принципиальная схема перестраиваемого фильтра.In FIG. 1 shows a structural diagram of a device; in FIG. 2 is a diagram explaining the operation of a tunable filter, adaptation unit, and amplifier; in FIG. 3 frequency response of the tunable filter (1 and 2) for the corresponding spectra of the scattering signal (3 and 4); in FIG. 4 shows a schematic diagram of a tunable filter.

Устройство содержит приемную оптическую систему 1, фотоприемник 2, усилитель 3, блок регистрации 4, передающую оптическую систему 5, излучатель 6, блок стробирования 7, перестраиваемый фильтр 8, блок адаптации 9, блок коррекции 10, блок масштабирования 11.The device comprises a receiving optical system 1, a photodetector 2, an amplifier 3, a recording unit 4, a transmitting optical system 5, an emitter 6, a strobing unit 7, a tunable filter 8, an adaptation unit 9, a correction unit 10, a scaling unit 11.

Устройство работает следующим образом.The device operates as follows.

Излучатель 6 формирует оптический импульс и совпадающий во времени с его фронтом синхроимпульс. Оптический импульс через передающую оптическую систему 5 поступает в среду распространения (измеряемый сигнал). Синхроимпульс поступает в блок стробирования 7, где формируется стробимпульс с необходимыми временными характеристиками (задержка, длительность). Отраженный от объекта и среды распространения оптической сигнал посредством приемной оптической системы 1 подается на фотоприемник 2, где он преобразуется в электрический сигнал. Блок регистрации 4, выполненный в виде преобразователя время-амплитуда-код, формирует электрический сигнал (напряжение), амплитуда которого пропорциональна временному интервалу между синхроимпульсом и принятым сигналом, а далее сформированный аналоговый сигнал преобразует в двоичный код. Это позволяет точно изменить интервалы времени в диапазоне единицы-тысячи наносекунд без использования сверхширокополосных цифровых устройств.The emitter 6 forms an optical pulse and a sync pulse coinciding in time with its front. The optical pulse through the transmitting optical system 5 enters the propagation medium (measured signal). The clock pulse enters the gating block 7, where a strobe pulse with the necessary time characteristics (delay, duration) is formed. The optical signal reflected from the object and the propagation medium is supplied to the photodetector 2 by means of the receiving optical system 1, where it is converted into an electrical signal. The registration unit 4, made in the form of a time-amplitude-code converter, generates an electric signal (voltage), the amplitude of which is proportional to the time interval between the clock pulse and the received signal, and then the generated analog signal is converted into binary code. This allows you to accurately change the time intervals in the range of a few thousand nanoseconds without the use of ultra-wideband digital devices.

Линейность преобразования, а соответственно, и высокую достоверность измерения расстояния до объекта, блок регистрации 4 обеспечивает на ограниченном времени интервале, для расширения пределов высокочастотного измерения в блоке масштабирования 11 производят грубое измерение расстояния, о дискретных интервалах которого с помощью блока регистрации 4 осуществляют измерение с заданной точностью.The linearity of the conversion, and, accordingly, the high reliability of measuring the distance to the object, the registration unit 4 provides for a limited time interval, to expand the limits of the high-frequency measurement in the scaling unit 11, a coarse distance measurement is made, the discrete intervals of which are measured using the registration unit 4 with a given accuracy.

Перестраиваемый фильтр 8 пропускает на вход усилителя 3 импульс от объекта, подавая электрический сигнал, обусловленный рассеянием излучения от ближней зоны неидеального прозрачной среды распространения. Причем граничная частота перестраиваемого фильтра изменяется по информации об амплитуде и о крутизне спада сигнала рассеяния: чем медленнее снижается уровень сигнала рассеяния (по закону

Figure 00000002
), тем меньше граничная частота перестраиваемого фильтра ((
Figure 00000003
).The tunable filter 8 passes a pulse from the object to the input of the amplifier 3, supplying an electrical signal due to the scattering of radiation from the near zone of an imperfect transparent propagation medium. Moreover, the cutoff frequency of the tunable filter changes according to information about the amplitude and the steepness of the decay of the scattering signal: the slower the level of the scattering signal decreases (according to the law
Figure 00000002
), the lower the cutoff frequency of the tunable filter ((
Figure 00000003
)

Соответственно меньше потери энергии импульса от объекта, обусловленные подавлением низкочастотной части его спектра. В блоке адаптации 9 из неотфильтрованного электрического сигнала рассеяния формируется управляющее напряжение, компенсирующее медленный неотфильтрованный сигнал рассеяния, за счет чего рабочая точка усилителя 3 не смщается и не обеспечивается передача от объекта с максимальным коэффициентом. На стробирующий вход усилителя 3 с блока стробирования 7 подается строб-импульс и, если он совпадает во времени с импульсом до объекта, то последний после усиления поступает на сигнальный вход блока регистрации 4 и на первый вход блока коррекции 10. Чтобы напряжение переходных процессов при стробировании усилителя 3 и напряжение его шума не накапливались блоком коррекции 10, на его второй вход также подается строб-импульс. Таким образом, по амплитуде импульса от объекта блок коррекции 10 вырабатывает регулирующее напряжение, поступающее на регулирующий вход блока регистрации 4.Accordingly, there is less loss of pulse energy from the object due to the suppression of the low-frequency part of its spectrum. In the adaptation unit 9, a control voltage is generated from the unfiltered electric signal of scattering, which compensates for the slow unfiltered signal of scattering, due to which the operating point of amplifier 3 is not wrinkled and transmission from the object with the maximum coefficient is not ensured. A strobe pulse is fed to the gate input of amplifier 3 from the gate unit 7 and, if it coincides with the pulse to the object, the latter after amplification is fed to the signal input of the registration unit 4 and to the first input of the correction unit 10. So that the transient voltage during gating amplifier 3 and the voltage of its noise were not accumulated by the correction unit 10, a strobe pulse is also supplied to its second input. Thus, according to the amplitude of the pulse from the object, the correction unit 10 generates a regulatory voltage supplied to the regulatory input of the registration unit 4.

В результате этого момента прихода импульса от объекта, а значит и расстояние до объекта, измеряется с высокой точностью независимо от амплитуды импульса.As a result of this moment of arrival of the pulse from the object, and hence the distance to the object, it is measured with high accuracy regardless of the amplitude of the pulse.

Из рассмотрения эпюр напряжений, иллюстрирующих работу предлагаемого устройства (см. фиг. 2), видно, что устранение влияния сигнала рассеяния за счет перестраиваемого фильтра 8 и блока адаптации 9 позволяет предотвратить ложные коррекции 10, дает возможность снизить погрешность измерения расстояния

Figure 00000004
, обусловленную фронтом полезного импульса в 5-10 раз. Значение коэффициента к определяется точностью воспроизведения формы фронта импульса блоком коррекции 10.From a consideration of the stress diagrams illustrating the operation of the proposed device (see Fig. 2), it can be seen that the elimination of the influence of the scattering signal due to the tunable filter 8 and the adaptation unit 9 prevents false corrections 10, makes it possible to reduce the error of distance measurement
Figure 00000004
due to the front of the useful pulse by 5-10 times. The value of the coefficient k is determined by the accuracy of reproduction of the shape of the pulse front by the correction unit 10.

Конкретная реализация предлагаемого устройства следующая.A specific implementation of the proposed device is as follows.

Перестраиваемый фильтр 8 (см. фиг. 4) ослабляет затянутый сигнал рассеяния экспоненциальной формы при незначительном ослаблении короткого импульса, отраженного от объекта. Чтобы минимизировать указанные потери мощности импульса от объекта, граничную часть фильтра перестраивают в соответствии с шириной спектра сигнала рассеяния (см. фиг. 3). При значительной амплитуде импульса рассеяния граничная часть перестраиваемого фильтра также увеличивается, что позволяет улучшить отношение сигнал объекта/сигнал рассеяния.A tunable filter 8 (see FIG. 4) attenuates the extended exponentially scattered signal with a slight attenuation of the short pulse reflected from the object. In order to minimize the indicated pulse power loss from the object, the boundary part of the filter is rearranged in accordance with the spectral width of the scattering signal (see Fig. 3). With a significant amplitude of the scattering pulse, the boundary part of the tunable filter also increases, which makes it possible to improve the ratio of the object signal / scattering signal.

Блок регистрации, состоит из пороговых формирователей, преобразователя время-амплитуда и АЦП. С приходом синхроимпульса «Старт» с излучателя 6 компаратор вырабатывает импульс отрицательной полярности. При этом опрокидывается триггер, разрешения работу генератора, также происходит сброс счетчиков по входу параллельной загрузки. По каждому импульсу генератора разряжается емкость C, затем начинается ее разряд от генератора стабильного тока, (на фиг. не показано). В результате на цифровом выходе измерителя формируется двоичный восемнадцатиразрядный код, младшие десять разрядов которого являются результатом точного отсчета, старшие 8 - результатом грубого отсчета.The registration unit consists of threshold formers, a time-amplitude converter, and an ADC. With the arrival of the "Start" clock from the emitter 6, the comparator generates a pulse of negative polarity. At the same time, the trigger is tipped over, the generator’s work permits, the counters at the parallel load input also reset. For each pulse of the generator, the capacitance C is discharged, then its discharge from the stable current generator begins (not shown in Fig.). As a result, an eighteen-digit binary code is formed on the digital output of the meter, the lower ten digits of which are the result of an accurate count, the higher 8 are the result of a rough count.

Таким образом, при периоде переключения блока масштабирования

Figure 00000005
при грубом отсчете расстояние измеряется с точностью ΔR1=100 м в пределах R1=Ro - 25600 м, где V - скорость распространения излучения; Ro, - «мертвая зона».Thus, during the switching period of the scaling unit
Figure 00000005
with a rough reading, the distance is measured with an accuracy of ΔR 1 = 100 m within the range of R 1 = R o - 25600 m, where V is the speed of radiation propagation; R o - "dead zone".

С началом каждого периода переключения блока масштабирования через элемент генератора запускается блок регистрации, и измеритель времени интервалов измеряет расстояние с точностью

Figure 00000006
в пределах R=R1+100 м, что позволяет получить высокую точность измерения в широком диапазоне измерения расстояния до объекта.With the beginning of each switching period of the scaling unit, a registration unit is launched through the generator element, and the interval time meter measures the distance
Figure 00000006
within R = R 1 +100 m, which allows to obtain high measurement accuracy in a wide range of measuring the distance to the object.

Излучатель 6 собран на транзисторе VT1 генерирует импульсы питания для лавинного диода (S-дида) VД1. Лавинный диод VД1 формирует токовые импульсы длительностью 10-100 не для накачки полупроводникового лазера VД2. В момент пробоя лавинного диода с помощью дифференцирующей цепи получается синхроимпульс, запускающий формирователь строба 7. Стробирующий импульс поступает на второй (управляющий) вход блока коррекции 10, разрешая прохождение полезного сигнала на выход пикового детектора, выходное напряжение которого подается на регулирующий вход блока регистрации 4. В результате этого пороговый уровень компаратора изменяется пропорционально амплитуде полезного сигнала.The emitter 6 is assembled on a transistor VT1 generates power pulses for the avalanche diode (S-dida) VD1. The avalanche diode VD1 generates current pulses with a duration of 10-100 not for pumping a semiconductor laser VD2. At the time of the breakdown of the avalanche diode, a synchronizing pulse is obtained with the help of a differentiating circuit, which starts the gate driver 7. The strobe pulse is fed to the second (control) input of the correction unit 10, allowing the useful signal to pass to the output of the peak detector, the output voltage of which is supplied to the control input of the recording unit 4. As a result of this, the threshold level of the comparator changes in proportion to the amplitude of the useful signal.

Фотоприемник 3 собран на основе лавинного фотодиода ЛФД-6 и предварительного видеусилителя на транзисторах.The photodetector 3 is assembled on the basis of the avalanche photodiode LFD-6 and a preliminary video amplifier on transistors.

Блок адаптации 9 выполнен на основе двух эмиттерных повторителей типа VТ8. Напряжение адаптации, подаваемое на управляющий вход усилителя 3 (эмиттер транзистора), окончательно устраняет сигнал рассеяния (см. фиг. 2, д).The adaptation unit 9 is based on two emitter repeaters of type VT8. The adaptation voltage supplied to the control input of the amplifier 3 (emitter of the transistor) finally eliminates the scattering signal (see Fig. 2, e).

В качестве приемной 1 и передающей 5 оптических систем могут применяться серийные двухлинзовые объективы типа ОЛП-М (для лазерных дальномеров) или волоконно-оптический разветвитель с оптическими разъемами на выходных плечах.Serial OLP-M type lenses (for laser range finders) or a fiber optic splitter with optical connectors on the output arms can be used as the receiving 1 and transmitting 5 optical systems.

Блок коррекции 7 состоит из эмиттерного повторителя VT10, пикового детектора VД2, C3 и истокового повторителя VТ1. Выходное напряжение блока коррекции 10, пропорциональное амплитуде полезного сигнала, поступает на регулирующий вход блока регистрации 4.Correction block 7 consists of an emitter follower VT10, a peak detector VD2, C3 and a source follower VT1. The output voltage of the correction unit 10, proportional to the amplitude of the useful signal, is fed to the regulatory input of the registration unit 4.

Claims (1)

Оптический рефлектометр, содержащий последовательно соединенные приемную оптическую систему, фотоприемное устройство, усилитель и блок регистрации, а также излучатель с передающей оптической системой и блок стробирования, отличающийся тем, что в него введены блок адаптации, блок коррекции и блок масштабирования, выход которого соединен с третьим входом блока регистрации, выход которого соединен со вторым входом блока масштабирования, вход блока адаптации соединен с выходом фотоприемника, первый вход блока коррекции соединен с выходом блока стробирования, второй вход с выходом усилителя, третий вход которого соединен с выходом блока адаптации, выход блока коррекции соединен с четвертым входом блока регистрации, при этом также введен и перестраиваемый фильтр, вход которого соединен с выходом фотоприемника, а выход - со второго входом усилителя и с входом блока адаптации.
Figure 00000001
An optical reflectometer, comprising in series a receiving optical system, a photodetector, an amplifier and a recording unit, as well as an emitter with a transmitting optical system and a gating unit, characterized in that an adaptation unit, a correction unit and a scaling unit are connected to it, the output of which is connected to the third the input of the registration unit, the output of which is connected to the second input of the scaling unit, the input of the adaptation unit is connected to the output of the photodetector, the first input of the correction unit is connected to the output the gating unit, the second input with the amplifier output, the third input of which is connected to the output of the adaptation unit, the output of the correction unit is connected to the fourth input of the registration unit, and a tunable filter is also introduced, the input of which is connected to the output of the photodetector, and the output is from the second input of the amplifier and with the input of the adaptation block.
Figure 00000001
RU2013133487/07U 2013-07-18 2013-07-18 OPTICAL REFLECTOMETER RU136660U1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013133487/07U RU136660U1 (en) 2013-07-18 2013-07-18 OPTICAL REFLECTOMETER

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013133487/07U RU136660U1 (en) 2013-07-18 2013-07-18 OPTICAL REFLECTOMETER

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU136660U1 true RU136660U1 (en) 2014-01-10

Family

ID=49885907

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013133487/07U RU136660U1 (en) 2013-07-18 2013-07-18 OPTICAL REFLECTOMETER

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU136660U1 (en)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU170925U1 (en) * 2016-09-06 2017-05-15 Общество с ограниченной ответственностью "ТСТ Инжиниринг" EXTENDED DISTRIBUTED FIBER OPTICAL SENSOR
WO2018048326A1 (en) * 2016-09-06 2018-03-15 Общество с ограниченной ответственностью "ТСТ Инжиниринг" Long-gauge distributed fibre optic sensor
RU2720643C1 (en) * 2019-08-31 2020-05-12 Общество с ограниченной ответственностью "ПашинТехнолоджи" (ООО "ПашинТехнолоджи") Method of determining reflection coefficient in detachable connection of optical fibers

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU170925U1 (en) * 2016-09-06 2017-05-15 Общество с ограниченной ответственностью "ТСТ Инжиниринг" EXTENDED DISTRIBUTED FIBER OPTICAL SENSOR
WO2018048326A1 (en) * 2016-09-06 2018-03-15 Общество с ограниченной ответственностью "ТСТ Инжиниринг" Long-gauge distributed fibre optic sensor
RU2720643C1 (en) * 2019-08-31 2020-05-12 Общество с ограниченной ответственностью "ПашинТехнолоджи" (ООО "ПашинТехнолоджи") Method of determining reflection coefficient in detachable connection of optical fibers

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101764646B (en) Wavelength-encoding optical time domain reflection test device and measurement method thereof
US10564068B2 (en) Edge propagating optical time domain reflectometer and method of using the same
CN107907885B (en) Underwater target detection device based on single photon counting method
CN104019836A (en) Brillouin optical-time-domain analyzer based on coherence dual-pulse pair sequence technology and method for restraining common-mode noise by utilizing same
CN107356914B (en) Calibration system for satellite-borne laser radar detector
RU136660U1 (en) OPTICAL REFLECTOMETER
CN1300956C (en) Light module of light time domain reflector, light time domain reflector and fibre-optical testing method
CN203719675U (en) Coded pulse optical signal-based OTDR device
CN109347544B (en) Optical fiber time domain reflectometer based on ultra-low noise near-infrared single photon detection system
CN212254401U (en) Equivalent sampling optical fiber distributed temperature measuring device
CN110702239B (en) Infinite scattering single photon detection optical time domain reflection measurement method
CN112526536A (en) Single photon ranging system and method based on pulse train technology
CN108540216B (en) High-precision chaotic optical time domain reflectometer
CN107515389B (en) High-precision calibration system for satellite-borne laser radar detector
US6912046B2 (en) Instrument measuring chromatic dispersion in optical fibers
RU2357220C2 (en) Optical reflectometre
CN212433402U (en) Laser echo distance measuring device
CN102589587A (en) Improved short-term cross-correlation positioning method for chaos fiber fence system
Brendel High-resolution photon-counting OTDR for PON testing and monitoring
RU2058525C1 (en) Laser distance meter
CN203758531U (en) Data acquisition device in distributed fiber sensing system
JPS58165031A (en) Method and device for measuring light transmission characteristic of optical fiber
WO2002016901A2 (en) Instrument measuring chromatic dispersion in optical fibers
JP5470891B2 (en) measuring device
CN109443591B (en) Distributed optical fiber temperature measurement system

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20140215