RU2720643C1 - Способ определения коэффициента отражения в разъемном соединении оптических волокон - Google Patents
Способ определения коэффициента отражения в разъемном соединении оптических волокон Download PDFInfo
- Publication number
- RU2720643C1 RU2720643C1 RU2019127460A RU2019127460A RU2720643C1 RU 2720643 C1 RU2720643 C1 RU 2720643C1 RU 2019127460 A RU2019127460 A RU 2019127460A RU 2019127460 A RU2019127460 A RU 2019127460A RU 2720643 C1 RU2720643 C1 RU 2720643C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- fiber
- ferrule
- reflection coefficient
- optical fibers
- end surface
- Prior art date
Links
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01M—TESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- G01M11/00—Testing of optical apparatus; Testing structures by optical methods not otherwise provided for
- G01M11/02—Testing optical properties
- G01M11/0242—Testing optical properties by measuring geometrical properties or aberrations
- G01M11/0257—Testing optical properties by measuring geometrical properties or aberrations by analyzing the image formed by the object to be tested
- G01M11/0264—Testing optical properties by measuring geometrical properties or aberrations by analyzing the image formed by the object to be tested by using targets or reference patterns
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- Geometry (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Analytical Chemistry (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Mechanical Coupling Of Light Guides (AREA)
Abstract
Изобретение относится к волоконно-оптической технике связи, а именно может быть использовано для оперативного определения коэффициента отражения в разъемных соединениях оптических волокон. Согласно способу определения коэффициента отражения в разъемном соединении оптических волокон предварительно создают базу данных эталонных изображений торцевой поверхности феррула волоконно-оптического коннектора заданного типа с инсталлированными оптическими волокнами соответствующего типа из заданной пары одно- или разнотипных оптических волокон, каждому из которых присваивается уникальный идентификатор, для каждого эталонного изображения торцевой поверхности феррула волоконно-оптического коннектора с присвоенным уникальным идентификатором определяют действительное значение коэффициента отражения для разъемного соединения этой пары оптических волокон, при определении которого выполняется условие прохождения теста чистоты всей торцевой поверхности феррула второго коннектора с инсталлированным вторым оптическим волокном из этой пары, эталонными изображениями, присвоенными им идентификаторами и значениями коэффициента отражения заполняют базу данных. Далее снимают изображение торцевой поверхности феррула тестируемого волоконно-оптического коннектора с инсталлированными оптическими волокнами, сопоставляют его с эталонными изображениями базы данных торцевых поверхностей феррула волоконно-оптического коннектора с оптическим волокном этого же типа, находят по совокупности соответствующих критериев и признаков наиболее близкое к изображению торцевой поверхности феррула тестируемого волоконно-оптического коннектора эталонное изображение из базы данных, ставят ему в соответствие персональный идентификатор этого эталонного изображения и далее соответствующее ему искомое значение коэффициента отражения. Технический результат - возможность определения коэффициента отражения в разъемном соединении как пары однотипных оптических волокон, в том числе с увеличенным, относительно одномодовых оптических волокон, диаметром сердцевины, так и пар разнотипных оптических волокон.
Description
Изобретение относится к волоконно-оптической технике связи и может быть использовано для оперативного определения коэффициента отражения в разъемных соединениях оптических волокон (ОВ), в том числе при выполнении монтажа устройств коммутации линейного тракта волоконно-оптических линий передачи (ВОЛП), а также аудите состояния разъемных соединений устройств коммутации в рамках проведения планово-профилактических работ в процессе технической эксплуатации ВОЛП.
Известен рефлектометрический способ [1, 2] определения коэффициента от-ажения на стыке ОВ, заключающийся в том, что на ближнем конце к ОВ подключают оптический рефлектометр обратного рассеяния во временной области и измеряют характеристику обратного рассеяния ОВ со стороны ближнего конца (условно в направлении «А →Б»), на которой снимают показания рефлектометра по коэффициенту отражения на исследуемом стыке в направлении «А →Б», затем к ОВ с противоположной стороны подключают рефлектометр, вновь измеряют характеристику обратного рассеяния, по которой снимают показания рефлекто-метра по коэффициенту отражения на исследуемом стыке в направлении «Б →А», после чего определяют результирующее значение коэффициента отражения на исследуемом стыке как среднее арифметическое показаний рефлектометра в направлениях «А →Б» и «Б →А». Данный способ является универсальным и позволяет измерять указанный параметр передачи как разъемных (ОВ оконцованы волоконно-оптическими коннекторами, соединенными в волоконно-оптическом адаптере соответствующего типа), так и неразъемных (сварные соединения и сты-ки, выполненные с помощью механических соединителей) соединений ОВ. Одна-ко при измерении коэффициента отражения на стыке ОВ рефлектометрический способ требует выполнения двусторонних измерений, что увеличивает трудоемкость работ и время их выполнения. Кроме того данный способ не позволят корректно определять коэффициент отражения на стыках ОВ, в случае, если протяженность хотя бы одного из этой пары ОВ составляет менее 400 м [3], и в целом, учитывают максимальную разрешающую способность оптических рефлектометров обратного рассеяния во временной области, не позволяет проводить измерение коэффициента отражения на стыке ОВ, находящемся в мертвой зоне от предыдущей неоднородности, в том числе от подключения переднего разъема ре-флектометра к ОВ [1, 2]. Все это существенно ограничивает, а в ряде случаев – непосредственно исключает возможность применения рефлектометрического способа для определения коэффициента отражения в отдельном разъемном соединении заданного порта оконечного устройства коммутации одного элементарного кабельного участка (ЭКУ) ВОЛП. В частности, при непосредственном подключении оптического рефлектометра через волоконно-оптический патчкорд к тестируемому разъемному соединению порта этого оконечного устройства ком-мутации для оперативного определения коэффициента отражения, например, при проведении монтажа или аудита состояния портов устройств коммутации ЭКУ ВОЛП.
Известен способ оценивания качества разъемного соединения на основе анализа состояния торцевой поверхности феррула волоконно-оптического кон-нектора, заключающийся в том [4], что с помощью комплекта видеодиагностики снимается изображение торца феррула тестируемого коннектора, далее на основе соответствующей методики проводится зонирование этого изображения, напри-мер, в соответствие с ратифицированным измерительным стандартом IEC 61300-3-35 [10], на 4 области – «А» («критическая» – сердцевина), «B» (оболочка), «С» («клеевая» зона – граница оболочка/феррул) и «D» (контактная зона ферула), оценивается площадь загрязнения в пределах каждой зоны, в отдельных случаях так-же идентифицируется характер загрязнения (царапины, сколы, грязь и пр.), после чего на основании результатов проведенного анализа зонированного торца фер-рула на соответствие определенным критериям, например, регламентированным в рамках упомянутого стандарта IEC 61300-3-35 [4], делается заключение о про-хождении («PASS») или, напротив, не прохождении («FAIL») этого исследуемого коннектора тест видеодиагностики. При этом данный способ не предполагает проведение оценивания непосредственно значения коэффициента отражения в разъемном соединении ОВ, выполненном с этим волоконно-оптическим коннек-тором.
Известна модификация предыдущего подхода – способ определения коэффициента отражения в разъемном соединении ОВ [5, 6] на основе анализа изображения торцевой поверхности феррула волоконно-оптического коннектора, заключающийся в том, что также на первом этапе с помощью комплекта видеодиагностики снимается изображение торцевой поверхности феррула, которое затем разбивается на концентрические области с интервалом не менее 2.5 мкм и далее проводится оценка весового коэффициента ограничения поля основной моды, ко-торый представляет собой отношение суммы произведений общей площади за-грязнения торца феррула в пределах i-ой зоны на радиальное распределение поля основной моды к сумме произведений площади i-ой зоны на радиальное распре-деление поля основной моды, которое в данном способе описывается функцией Гаусса, при этом далее полученное значение весового коэффициента сопоставля-ется с предварительно построенной полиномиальной кривой второго порядка с эмпирически подобранными интерполяционными коэффициентами, в результате которого определяется искомое значение коэффициента отражения. Однако дан-ный способ предназначен для определения коэффициента отражения на разъем-ном соединении только одномодовых ОВ (ООВ), что существенно ограничивает область применения способа для разъемных соединений пары ОВ другого типа.
Сущностью предлагаемого изобретения является расширение области при-менения, а именно возможность определения коэффициента отражения в разъемном соединении как пары однотипных ОВ (например, пары ООВ одной действующей рекомендации ITU-T, или пары многомодовых ОВ (МОВ) одной категории TIA/ISO), так и пар разнотипных ОВ (ООВ разных рекомендаций ITU-T, МОВ разных категорий ISO/IEC, либо пары ООВ-МОВ / МОВ-ООВ, в зависимости от направления передачи оптического излучения с выхода источника), в том числе портов смонтированных оконечных устройства коммутации ЭКУ ВОЛП. Эта сущность достигается за счет того, что, согласно заявляемому способу определения коэффициента отражения в разъемном соединении ОВ, предварительно создают базу данных эталонных изображений торцевой поверхности феррула волоконно-оптического коннектора заданного типа с инсталлированным ОВ соответствующего типа из заданной пары одно- или разнотипных ОВ, каждому из которых присваивается уникальный идентификатор; для каждого эталонного изображения торцевой поверхности феррула волоконно-оптического коннектора с присвоенным уникальным идентификатором определяют действительное значение коэффициента отражения для разъемного соединения этой пары ОВ, при определении которого выполняется условие прохождения теста чистоты всей торцевой поверхности феррула второго коннектора с инсталлированным вторым ОВ из этой пары; эталонными изображениями, присвоенными им идентификаторами и значениями коэффициента отражения заполняют базу данных; снимают изображение торцевой поверхности феррула тестируемого волоконно-оптического коннектора с инсталлированным ОВ, сопоставляют его с эталонными изображениями базы данных торцевых поверхностей феррула волоконно-оптического коннектора с ОВ этого же типа, находят по совокупности соответствующих критериев и при-знаков наиболее близкое к изображению торцевой поверхности феррула тестируемого волоконно-оптического коннектора эталонное изображение из базы данных, ставят ему в соответствие персональный идентификатор этого эталонного изображения и далее соответствующее ему искомое значение коэффициента отражения.
Сопоставление заявляемого решения с прототипом показывает, что заявляемый способ обеспечивает возможность определения коэффициента отражения в разъемных соединениях, в том числе, портов смонтированных оконечных устройства коммутации ЭКУ ВОЛП, пары не только ООВ, но и МОВ, а также разнотипных ОВ – например, ООВ-МОВ или МОВ-ООВ, ООВ неодинаковых рекомендаций ITU-T и МОВ неодинаковых категорий TIA/ISO, с учетом направления пере-дачи оптического излучения. Для этого необходимо сформировать описанную выше специализированную базу данных эталонных изображений торцевой поверхности волоконно-оптических коннекторов с инсталлированным ОВ соответствующего типа с присвоенными уникальными идентификаторами и соответствующими им значениями коэффициента отражения. Изобретение может быть реализовано в любой вычислительной системе, например в ПЭВМ, на сервере и т.п.
ЛИТЕРАТУРА
1. Understanding OTDRs. – GN Nettest, 2000. – 70 p.
2. Листвин, А.В. Рефлектометрия оптических волокон / А.В. Листвин, В.Н. Листвин. – М.: ЛЕСАРарт, 2005. – 208 с.
3. РД 45.180 – 2001. Руководящий документ отрасли. Руководство по прове-дению планово-профилактических и аварийно-восстановительных работ на ли-нейно-кабельных сооружениях связи волоконно-оптической линии передачи.
4. IEC 61300-3-35. International standard, fiber optic interconnecting devices and passive components. Basic test and measurement procedures.
5. Berdinskikh T., Huang S.Y., Tkalec H., Wilson D. H., Zhang F. Standardizing cleanliness for fiber optic connectors cuts costs, improves quality // J. Global SMT & Packaging. – 2006. – 6-7 (June/July). – P. 10-12.
6. Berdinskikh T., Huang S.Y., Hughes M., Tkalec H., Wilson D. Development of cleanliness specification for single-mode connectors with 1.25 and 2.5 mm ferrules [Электронный ресурс]: International Electronics Manufacturing Initiative. IEC Meet-ing, Quebec City, October 16, 2006. – Режим доступа http://thor.inemi.org/webdownload/newsroom/Presentations/IEC_2006/Cleanliness-Specification_IEC_Oct_2006.pdf , свободный. – Загл. с экрана.
Claims (1)
- Способ определения коэффициента отражения в разъемном соединении оптических волокон, заключающийся в том, что предварительно создают базу данных эталонных изображений торцевой поверхности феррула волоконно-оптического коннектора заданного типа с инсталлированными оптическими волокнами соответствующего типа из заданной пары одно- или разнотипных оптических волокон, каждому из которых присваивается уникальный идентификатор, для каждого эталонного изображения торцевой поверхности феррула волоконно-оптического коннектора с присвоенным уникальным идентификатором определяют действительное значение коэффициента отражения для разъемного соединения этой пары оптических волокон, при определении которого выполняется условие прохождения теста чистоты всей торцевой поверхности феррула второго коннектора с инсталлированным вторым оптическим волокном из этой пары, эталонными изображениями, присвоенными им идентификаторами и значениями коэффициента отражения заполняют базу данных, снимают изображение торцевой поверхности феррула тестируемого волоконно-оптического коннектора с инсталлированным оптическим волокном, сопоставляют его с эталонными изображениями базы данных торцевых поверхностей феррула волоконно-оптического коннектора с оптическим волокном этого же типа, находят по совокупности соответствующих критериев и признаков наиболее близкое к изображению торцевой поверхности феррула тестируемого волоконно-оптического коннектора эталонное изображение из базы данных, ставят ему в соответствие персональный идентификатор этого эталонного изображения и далее соответствующее ему искомое значение коэффициента отражения.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2019127460A RU2720643C1 (ru) | 2019-08-31 | 2019-08-31 | Способ определения коэффициента отражения в разъемном соединении оптических волокон |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2019127460A RU2720643C1 (ru) | 2019-08-31 | 2019-08-31 | Способ определения коэффициента отражения в разъемном соединении оптических волокон |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2720643C1 true RU2720643C1 (ru) | 2020-05-12 |
Family
ID=70735145
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2019127460A RU2720643C1 (ru) | 2019-08-31 | 2019-08-31 | Способ определения коэффициента отражения в разъемном соединении оптических волокон |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2720643C1 (ru) |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH01232228A (ja) * | 1988-03-14 | 1989-09-18 | Tokyo Electric Power Co Inc:The | 光ファイバ後方散乱光の受信信号処理方法 |
RU2180436C1 (ru) * | 2000-10-31 | 2002-03-10 | Яковлев Михаил Яковлевич | Устройство диагностики волоконно-оптических трактов |
RU136660U1 (ru) * | 2013-07-18 | 2014-01-10 | Андрей Андреевич Катанович | Оптический рефлектометр |
US20140104599A1 (en) * | 2012-10-12 | 2014-04-17 | Electronics And Telecommunications Research Institute | Method of improving performance of optical time domain reflectometer (otdr) |
RU2683802C1 (ru) * | 2018-05-21 | 2019-04-02 | Станислав Сергеевич Пашин | Способ определения потерь оптической мощности в разъемном соединении оптических волокон |
-
2019
- 2019-08-31 RU RU2019127460A patent/RU2720643C1/ru active
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH01232228A (ja) * | 1988-03-14 | 1989-09-18 | Tokyo Electric Power Co Inc:The | 光ファイバ後方散乱光の受信信号処理方法 |
RU2180436C1 (ru) * | 2000-10-31 | 2002-03-10 | Яковлев Михаил Яковлевич | Устройство диагностики волоконно-оптических трактов |
US20140104599A1 (en) * | 2012-10-12 | 2014-04-17 | Electronics And Telecommunications Research Institute | Method of improving performance of optical time domain reflectometer (otdr) |
RU136660U1 (ru) * | 2013-07-18 | 2014-01-10 | Андрей Андреевич Катанович | Оптический рефлектометр |
RU2683802C1 (ru) * | 2018-05-21 | 2019-04-02 | Станислав Сергеевич Пашин | Способ определения потерь оптической мощности в разъемном соединении оптических волокон |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
AU2016203323B2 (en) | System and method for certification of physical parameters of communication links | |
AU2006333352B2 (en) | Apparatus and methods for verifying an acceptable splice termination | |
AU747525B2 (en) | Apparatus and method for monitoring a structure using a counter-propagating signal method for locating events | |
US20020101577A1 (en) | Optical fiber test method and apparatus | |
US8395763B2 (en) | Method of testing a passive optical element | |
Danielson | Optical time-domain reflectometer specifications and performance testing | |
US6459478B1 (en) | Optical loss measurements | |
JP2004264280A (ja) | 偏光光波反射率測定法 | |
US20150002837A1 (en) | Calibration of optical time domain reflectometry optical loss measurement in optical fibers having potentially dissimilar light backscattering efficiencies | |
KR20050084946A (ko) | 광시영역 반사율 측정기를 이용한 광섬유 편광분산모드의평가 방법 | |
US6590642B2 (en) | Apparatus for inspecting fiber with optical connector | |
RU2683802C1 (ru) | Способ определения потерь оптической мощности в разъемном соединении оптических волокон | |
RU2720643C1 (ru) | Способ определения коэффициента отражения в разъемном соединении оптических волокон | |
JP6924791B2 (ja) | 現場組立光コネクタ内の光ファイバ接続部の光接続の良否を判断する装置 | |
US6677591B1 (en) | Method and system for inspecting optical devices | |
JP2004505240A (ja) | 光学部品のための反射測定による挿入損失の測定 | |
JPS61258138A (ja) | 光コネクタの接続損失測定方法 | |
JP3465733B2 (ja) | 光パルス試験方法 | |
Haroon et al. | Examination of adulterated coconut oil by fiber optics displacement sensor using lateral offset approach | |
JP2008032592A (ja) | 光ファイバ路線監視システム | |
Kwon et al. | Strain measurement using fiber optic total reflected extrinsic Fabry–Perot interferometric sensor with a digital signal processing algorithm | |
JP5992482B2 (ja) | 芯線検査装置および芯線検査方法 | |
Gawade et al. | Testing and Loss Measurement Techniques in Optical FIBER for Healthy Optical FIBER Communication | |
US20230288289A1 (en) | Several mode fiber test method and several mode fiber test device | |
He et al. | Analysis on the effects of fiber end face scratches on return loss performance of optical fiber connectors |