RU2120650C1 - Способ контроля соосности волоконных световодов - Google Patents

Способ контроля соосности волоконных световодов Download PDF

Info

Publication number
RU2120650C1
RU2120650C1 RU96122044A RU96122044A RU2120650C1 RU 2120650 C1 RU2120650 C1 RU 2120650C1 RU 96122044 A RU96122044 A RU 96122044A RU 96122044 A RU96122044 A RU 96122044A RU 2120650 C1 RU2120650 C1 RU 2120650C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
radiation
light guides
laser amplifier
optical
reflected
Prior art date
Application number
RU96122044A
Other languages
English (en)
Other versions
RU96122044A (ru
Inventor
В.Г. Прокошев
И.И. Климовский
Д.В. Абрамов
С.М. Аракелян
А.Ф. Галкин
А.В. Григорьев
Original Assignee
Владимирский государственный технический университет
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 Владимирский государственный технический университет filed Critical Владимирский государственный технический университет
Priority to RU96122044A priority Critical patent/RU2120650C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2120650C1 publication Critical patent/RU2120650C1/ru
Publication of RU96122044A publication Critical patent/RU96122044A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Mechanical Coupling Of Light Guides (AREA)
  • Laser Beam Processing (AREA)

Abstract

Изобретение относится к оптическим системам передач информации и лазерной технике. Технический результат - повышение точности контроля соосности при сварке волоконных световодов. Способ контроля соосности волоконных световодов, заключающийся в сопоставлении координат боковых границ или центральных осей волоконных световодов, получаемых при компьютерной обработке изображения, полученного путем регистрации с помощью телевизионной камеры излучения сверхсветимости лазерного усилителя, отраженного от световодов. Для контроля соосности световодов излучение лазерного усилителя, работающего в режиме сверхсветимости фокусируют на свариваемые световоды, отраженное от световодов излучение частично собирают и направляют на телевизионную камеру через активную лазерного усилителя, при этом паразитное излучение засветки от плазмы дугового разряда при сварке практически не усиливается активной средой лазерного усилителя, обеспечивая тем самым возможность контроля в процессе сварки. После объектива и соосно с ним устанавливают оптический затвор, который последовательно открывают и закрывают, синхронно с частотой кадров телевизионной камеры, при этом отраженное от закрытого затвора излучение лазерного усилителя направляют за пределы его апертуры. Таким образом, вычитая из каждого кадра цифрового изображения световодов, полученного при открытом оптическом затворе, цифровое изображение предыдущего кадра, полученного при закрытом оптическом затворе, подавляют фоновое излучение от лазерного усилителя. 2 ил.

Description

Изобретение относится к оптическим системам передач информации и лазерной технике и может быть использовано при осуществлении неразъемного соединения многомодовых и одномодовых световодов в системах дальней связи, городской телефонной сети, телемеханики и вычислительной техники, а также для контроля геометрических параметров волоконных световодов.
Известны способ и устройство для обнаружения возможного отклонения торцевых поверхностей соединяемых волоконных световодов выше заданной [1], в котором также используется когерентное лазерное излучение.
Известен также способ контроля соосности установки волоконных световодов [2] , в котором контроль выполняется путем наблюдения световых штрихов, получаемых при отражении света от цилиндрических поверхностей соединяемых волоконных световодов от постороннего источника света.
Недостатком данных способов является невозможность контроля соосности световодов непосредственно в момент сварки оптических волокон из-за сильной паразитной засветки излучением плазмы дугового разряда.
Наиболее близким к предлагаемому способу является способ сращивания световодов [3], в котором контроль осуществляется при помощи телевизионной камеры, выходной сигнал которой переводят в цифровую форму и обрабатывают в управляющем контроллере. Недостатком данного способа является невозможность контроля непосредственно в момент сварки оптических волокон плазмы из-за сильной паразитной засветки излучением плазмы дугового разряда, а также необходимость ввода в сердцевину световода визуализирующего излучения.
Цель изобретения - повышение точности контроля соосности при сварке волоконных световодов.
Поставленная цель достигается тем, что в способе контроля соосности волоконных световодов, заключающимся в том, что наблюдают через проекционный микроскоп при помощи телевизионной камеры и компьютера изображения поверхностей устанавливаемых световодов поочередно по двум ортогональным направлениям и проводят дифференциальную цифровую обработку изображения, излучение лазерного усилителя, работающего в режиме сверхсветимости, направляют на свариваемые световоды, собирают часть отраженного излучения сверхсветимости и направляют его через оптический затвор, установленный после объектива и соосно с ним, который открывают и закрывают синхронно с частотой кадров телевизионной камеры, на лазерный усилитель, при этом отраженное от затвора излучение лазерного усилителя направляют за пределы его апертуры, а пропущенное через открытый затвор излучение сверхсветимости, отраженное от световодов, усиливают, одновременно подавляя паразитную засветку.
На фиг. 1 приведена схема конкретного осуще]ствления способа; на фиг.2 - изображение волоконных световодов в процессе сварки; а - несоосные световоды, б - соосные световоды.
Изобретение осуществляют следующим образом. Световоды фиксируют держателями сварочного аппарата 1 в положении, близком к соосному. Для контроля соосности световодов излучение лазерного усилителя 2, работающего в режиме сверхсветимости (без зеркал) фокусируют на свариваемые световоды при помощи объектива 3. Отраженное от световодов излучение частично собирают и направляют на вход лазерного усилителя тем же объективом. Далее излучение проходит через активную среду лазерного усилителя, усиливаясь в нем и изображение формируется на ПЗС-матрице телевизионной камеры 4. Оптический затвор 5, установленный после объектива и соосно с ним, последовательно открывают и закрывают, синхронно с частотой кадров телевизионной камеры, при этом отраженное от затвора излучение лазерного усилителя направляют за пределы его апертуры. Это осуществляется следующим образом. Сигналы кадровой синхронизации, формируемые синхрогенератором телевизионной камеры, поступают на оптический затвор (например, акустооптический затвор). Тем самым с приходом каждого гасящего импульса затвор будет менять свое состояние, открываясь или закрываясь. Это дает возможность в первом кадре записать изображение объекта и фона, а во втором кадре (при закрытом затворе) только изображение фона. Полученные изображения кадров оцифровываются, при этом уровень яркости каждого элемента (точки) изображения преобразуется в соответствующий цифровой код, и в этом виде записываются в оперативную память компьютера 6. В результате в памяти компьютера формируются два массива. При вычитании из первого массива (объект и фон) второго массива (только фон) остается только цифровая информация об изображении объекта. Паразитное излучение засветки от плазмы дугового разряда в процессе сварки практически не усиливается активной средой лазерного усилителя. Таким образом лазерный усилитель осуществляет подсветку свариваемых световодов, усиление яркости изображения и подавление паразитной засветки. Контроль соосности световодов производят путем сопоставления координат боковых границ или центральных осей волоконных световодов, получаемых при компьютерной обработке изображения.
Соосным положением световодов в наблюдаемой плоскости считают такое, при котором совпадают соответствующие цифровые значения координаты. При смещении одного световода относительно другого, соответствующие координаты имеют различные значения. Для осуществления пространственной соосности световодов контроль ведется в двух взаимно перпендикулярных плоскостях.
Предлагаемый способ контроля соосности волоконных световодов реализован следующим образом. Производился контроль соосности световодов при их сварке с помощью комплекта КСС-111. Излучение лазера на парах меди ИЛГИ-101, работающего в режиме сверхсветимости на длине волны 510,5 нм с частотой следования импульсов 10 кГц и мощностью 0,017 Вт фокусировалось на установленные в сварочном аппарате световоды объективом с фокусным расстоянием 5 см в пятно диаметром 0,3 мм. Регистрация отраженного излучения производилась ПЗС-матрицей телевизионной камеры с числом элементов 576х360 с последующей обработкой на компьютере Pentium-90.
Принципиальное отличие предлагаемого способа заключается в том, что он позволяет выполнять контроль соосности световодов, непосредственно в процессе сварки, т.е. в условиях сильной паразитной засветки изображения свариваемых волокон излучением плазмы дугового разряда.
Источники информации:
1. Пат. 501886, Швеция, кл. G 01 B 9/02/Hulten Stig Ola, Pantza Dan; Telefon ABLM Ericsson. 930251-4; Заявл. 5.10.93, опубл. 12.6.95.
2. А. с. СССР, кл. G 02 B 6/00. В.Ф.Давиденко, Л.Л.Плошай, В.Г.Чертов; Заявл. 22.06.84, опубл. 07.12.85.
3. Заявка 4139152 ФРГ, кл. G 02 B 6/255 Ruegenberg Gervin, Steinmmann Peter; Siemens A6. 41391527; Заявл. 28.11.91, опубл. 3.6.93.

Claims (1)

  1. Способ контроля соосности волоконных световодов, заключающийся в том, что наблюдают через проекционный микроскоп при помощи телевизионной камеры и компьютера изображения поверхностей устанавливаемых световодов поочередно по двум ортогональным направлениям и проводят дифференциальную цифровую обработку изображения, отличающийся тем, что излучение лазерного усилителя, работающего в режиме сверхсветимости, направляют на свариваемые световоды, собирают часть отраженного излучения сверхсветимости и направляют его через оптический зазор, установленный после объектива и соосно с ним, который открывают и закрывают синхронно с частотой кадров телевизионной камеры, на лазерный усилитель, при этом отраженное от затвора излучение лазерного усилителя направляют за пределы его апертуры, а пропущенное через открытый затвор излучение сверхсветимости, отраженное от световодов, усиливают, одновременно подавляя паразитную засветку.
RU96122044A 1996-11-14 1996-11-14 Способ контроля соосности волоконных световодов RU2120650C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96122044A RU2120650C1 (ru) 1996-11-14 1996-11-14 Способ контроля соосности волоконных световодов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96122044A RU2120650C1 (ru) 1996-11-14 1996-11-14 Способ контроля соосности волоконных световодов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2120650C1 true RU2120650C1 (ru) 1998-10-20
RU96122044A RU96122044A (ru) 1999-01-20

Family

ID=20187327

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU96122044A RU2120650C1 (ru) 1996-11-14 1996-11-14 Способ контроля соосности волоконных световодов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2120650C1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA1325537C (en) Confocal microscope
US6922245B2 (en) Optical alignment apparatus and method using visual optical source and image
EP0909966B1 (en) Observation apparatus and fusion splicer for optical fibers
US9042006B2 (en) Solid state illumination source and inspection system
US11428924B2 (en) Devices and methods for conveying and controlling light beams for lensless endo-microscopic imagery
WO2017119551A1 (ko) 다중경로 톰슨 산란을 이용한 플라즈마 진단 시스템
RU2120650C1 (ru) Способ контроля соосности волоконных световодов
US6556298B1 (en) Method and system for non-destructive dye penetration testing of a surface
US4682864A (en) Method and apparatus for simultaneously observing a transparent object from two directions
EP1278091B1 (en) Image pickup device
JP3142751B2 (ja) 光ファイバの融着接続装置
RU2162616C2 (ru) Лазерный проекционный микроскоп
CN219265287U (zh) 一种入射空间角度测量系统
CN116067628B (zh) 一种入射空间角度测量方法及系统
CN213179864U (zh) 一种多自由度测量装置
RU2144204C1 (ru) Лазерный проекционный микроскоп
KR20040009924A (ko) 영상 장치를 구비한 광축 정렬 장치
JPH0579979A (ja) 光電分離型減光式煙感知器
JPH0625809B2 (ja) 光フアイバコアの観察装置
RU1797717C (ru) Сканирующий оптический микроскоп
JPH0219818A (ja) 暗視双眼鏡
SU1682970A1 (ru) Устройство дл автоматической фокусировки объектива видеокамеры
CN118625503A (zh) 一种多视场通道共聚焦显微成像系统及方法
JPH05232370A (ja) 顕微鏡の合焦検出装置
JPH10239014A (ja) 焦点検出装置及び検査装置