RU2015157202A - Способ выравнивания связи мод в оптических волокнах на строительной длине оптического кабеля модульной конструкции с многомодовыми или маломодовыми оптическими волокнами - Google Patents

Способ выравнивания связи мод в оптических волокнах на строительной длине оптического кабеля модульной конструкции с многомодовыми или маломодовыми оптическими волокнами Download PDF

Info

Publication number
RU2015157202A
RU2015157202A RU2015157202A RU2015157202A RU2015157202A RU 2015157202 A RU2015157202 A RU 2015157202A RU 2015157202 A RU2015157202 A RU 2015157202A RU 2015157202 A RU2015157202 A RU 2015157202A RU 2015157202 A RU2015157202 A RU 2015157202A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
temperature
optical cable
optical fibers
time interval
cycle
Prior art date
Application number
RU2015157202A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2624770C2 (ru
Inventor
Владимир Александрович Бурдин
Антон Владимирович Бурдин
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики" (ФГБОУ ВО ПГУТИ)
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики" (ФГБОУ ВО ПГУТИ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики" (ФГБОУ ВО ПГУТИ)
Priority to RU2015157202A priority Critical patent/RU2624770C2/ru
Publication of RU2015157202A publication Critical patent/RU2015157202A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2624770C2 publication Critical patent/RU2624770C2/ru

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01BCABLES; CONDUCTORS; INSULATORS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR CONDUCTIVE, INSULATING OR DIELECTRIC PROPERTIES
    • H01B11/00Communication cables or conductors
    • H01B11/18Coaxial cables; Analogous cables having more than one inner conductor within a common outer conductor
    • H01B11/1891Coaxial cables; Analogous cables having more than one inner conductor within a common outer conductor comprising auxiliary conductors

Landscapes

  • Light Guides In General And Applications Therefor (AREA)

Claims (1)

  1. Способ выравнивания связи мод в оптических волокнах на строительной длине оптического кабеля модульной конструкции с многомодовыми или маломодовыми оптическими волокнами, заключающийся в том, что строительную длину оптического кабеля на барабане помещают в климатическую камеру и подвергают воздействию температурных циклов, в процессе выполнения каждого температурного цикла сначала температуру последовательно понижают до заданных значений отрицательной температуры, а затем последовательно повышают до заданных значений положительной температуры, после чего цикл завершают, при этом каждое заданное значение температуры устанавливают на заданный интервал времени и переход от одного заданного значения к другому выполняют в течение заданного интервала времени, отличающийся тем, что количество оптических волокон в модуле оптического кабеля ограничивают, предварительно после изготовления модули оптического кабеля на катушках помещают в климатическую камеру и подвергают воздействию температурных циклов, в процессе выполнения каждого температурного цикла сначала температуру последовательно понижают до заданных значений отрицательной температуры, а затем последовательно повышают до заданных значений положительной температуры, после чего цикл завершают, причем каждое заданное значение температуры устанавливают на заданный интервал времени и переход от одного заданного значения к другому выполняют в течение заданного интервала времени, при этом количество оптических волокон в модуле оптического кабеля, число температурных циклов, заданные значения температуры и заданные интервалы времени выбирают из условий обеспечения заданного разброса оценок радиусов изгиба оптических волокон в модуле оптического кабеля при заданной минимальной температуре, затем, после завершения технологических операций по изготовлению строительной длины оптического кабеля, строительную длину оптического кабеля на барабане помещают в климатическую камеру и подвергают воздействию температурных циклов, в процессе выполнения каждого температурного цикла сначала температуру последовательно понижают до заданных значений отрицательной температуры, а затем последовательно повышают до заданных значений положительной температуры, после чего цикл завершают, при этом каждое заданное значение температуры устанавливают на заданный интервал времени и переход от одного заданного значения к другому выполняют в течение заданного интервала времени, причем число температурных циклов, заданные значения температуры и заданные интервалы времени выбирают из условий минимизации разброса радиусов изгиба оптических волокон в модулях на строительной длине оптического кабеля при изменении температуры.
RU2015157202A 2015-12-29 2015-12-29 Способ выравнивания связи мод в оптических волокнах на строительной длине оптического кабеля модульной конструкции с многомодовыми или маломодовыми оптическими волокнами RU2624770C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015157202A RU2624770C2 (ru) 2015-12-29 2015-12-29 Способ выравнивания связи мод в оптических волокнах на строительной длине оптического кабеля модульной конструкции с многомодовыми или маломодовыми оптическими волокнами

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015157202A RU2624770C2 (ru) 2015-12-29 2015-12-29 Способ выравнивания связи мод в оптических волокнах на строительной длине оптического кабеля модульной конструкции с многомодовыми или маломодовыми оптическими волокнами

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2015157202A true RU2015157202A (ru) 2017-07-05
RU2624770C2 RU2624770C2 (ru) 2017-07-06

Family

ID=59309459

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015157202A RU2624770C2 (ru) 2015-12-29 2015-12-29 Способ выравнивания связи мод в оптических волокнах на строительной длине оптического кабеля модульной конструкции с многомодовыми или маломодовыми оптическими волокнами

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2624770C2 (ru)

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2461197A1 (en) * 2006-08-30 2012-06-06 AFL Telecommunications LLC Downhole Cables with Optical Fiber and Copper Elements
US8489219B1 (en) * 2009-01-30 2013-07-16 Draka Comteq B.V. Process for making loose buffer tubes having controlled excess fiber length and reduced post-extrusion shrinkage
RU124033U1 (ru) * 2012-07-06 2013-01-10 Закрытое акционерное общество "Фосенс" Сталеалюминиевый фазный провод воздушной линии электропередачи со встроенными волоконно-оптическими сенсорами распределения температуры и деформации
CN103171110B (zh) * 2013-01-05 2015-09-23 扬州金森光电材料有限公司 光缆松套管内光纤余长稳定控制装置

Also Published As

Publication number Publication date
RU2624770C2 (ru) 2017-07-06

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SG11202005041VA (en) Method for forming high efficiency geothermal wellbores
JP2017506770A5 (ru)
SG11202100260QA (en) METHOD FOR PRODUCING γδ T CELLS
ZA202007778B (en) Nucleic acid detection method
MA51546A (fr) Vitre de véhicule, véhicule et procédé de fabrication
EP3596099A4 (en) NUCLEIC ACID SYNTHETIC SEQUENCING (SBS) METHODS COMBINING SBS CYCLE STEPS
GB202115252D0 (en) Nucleic acid hybridization methods
GB201801310D0 (en) Method for the treatment of an aqueous nitric solution used resulting from dissolving spent nuclear fuel, said method being performed in a single cycle
SG11202012227PA (en) Method for producing dental pulp-derived cells
DK3189320T3 (da) Fremgangsmåde til kvalificering af den effektive modale båndbredde af en multimodefiber over et bredt bølgelængdeområde ud fra en enkelt bølgelængde-DMD-måling og fremgangsmåde til udvælgelse af en multimodefiber med højeffektiv modal båndbredde blandt et parti multimodefibre
DE102015106370A8 (de) Vorrichtung zum Steuern einer Sekundärzellenbatterie für ein umweltfreundliches Fahrzeug der nächsten Generation.
IL290500A (en) A method for determining process variables in cell culture processes
FR3017216B1 (fr) Methode de fabrication d'un guide d'onde optique a structure "ridge" a faibles pertes de couplage entre le guide d'onde optique a structure "ridge" et une fibre optique, et guide d'onde optique a structure "ridge" fabrique par cette methode
DK3912203T3 (da) Battericellemodul, placeringsapparat til fremstilling af battericellemoduler samt fremgangsmåde til fremstilling af battericellemoduler
RU2015157202A (ru) Способ выравнивания связи мод в оптических волокнах на строительной длине оптического кабеля модульной конструкции с многомодовыми или маломодовыми оптическими волокнами
DK3404779T3 (da) Fremgangsmåde til at overvåge en krimpningsproces
MX2016016441A (es) Panel de lentes solares.
EP3508895A4 (en) PROCESS FOR PRODUCING CURVED OPTICAL FIBER
PT3880802T (pt) Processo melhorado de fabrico de células t
TWI800658B (zh) 晶片製造方法
SG11202008430RA (en) Method for preparing acrylic acid
GB202013940D0 (en) Regulatory nucleic acid sequences
GB2586370B (en) Urea manufacturing method
DK4029059T3 (da) Fremstillingsfremgangsmåde
GB201819548D0 (en) Optical multi-pass cells

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20181230