SU1174394A1 - Способ обнаружени дефектов оптического волокна - Google Patents

Способ обнаружени дефектов оптического волокна Download PDF

Info

Publication number
SU1174394A1
SU1174394A1 SU833577408A SU3577408A SU1174394A1 SU 1174394 A1 SU1174394 A1 SU 1174394A1 SU 833577408 A SU833577408 A SU 833577408A SU 3577408 A SU3577408 A SU 3577408A SU 1174394 A1 SU1174394 A1 SU 1174394A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
signal
optical fiber
defect
photodetector
fiber
Prior art date
Application number
SU833577408A
Other languages
English (en)
Inventor
Виктор Руфович Конюхов
Original Assignee
Предприятие П/Я В-2080
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 Предприятие П/Я В-2080 filed Critical Предприятие П/Я В-2080
Priority to SU833577408A priority Critical patent/SU1174394A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU1174394A1 publication Critical patent/SU1174394A1/ru

Links

Landscapes

  • Investigating Materials By The Use Of Optical Means Adapted For Particular Applications (AREA)
  • Testing Of Optical Devices Or Fibers (AREA)

Description

ч
4)1 00
Фиг./ Изобретение относитс  к технике оптических кабелей св зи, в частнос ти к способам отбраковки оптическо волокна при выходном контроле. Цель изобретени  - повьшение точ иости обнаружени  дефектов. На фиг.1 представлено устройство с помощью которого реализуетс  способ обнаружени  дефектов оптичес кого волокна; на фиг.2 - диаграммы иэмерейного и преобразовапного сигн лов . Устройство содержит источник 1 излучени , контролируемое оптическо волокно 2, фотоприемник 3, усилител 4, запоминающее устройство 5, компа ратор 6, а также механизм перемещен волокна (не показан ). Запоминающее устройство 5 вьтолнено на базе изве ных функциональных элементов, напри мер устройство выборки-хранени . Устройство работает следующим образом. От источника 1 излучени , например лазерного диода, в волокно 2 подают излучение с торца, в направлении которого перемещают волокно относительно фотоприемника 3. При этом на выходе последнего по вл етс электрический убьгоающий фоновый сигнал, обусловленный тем, что часть поданного излучени  имеет моды, не параллельные оси оптического волокна 2, и эта часть излучаетс  оптическим волокном 2 через оболочку, затуха  по мере увеличени  длины волокна 2. Сигнал с фотоприемника 3 усиленный усилителем 4, преобразуетс  в ступенчатый ( аппроксимируетс  ) запоминающим устройством 5, при этом запоминание сигнала происходит в запоминающей емкости устройства (не показано ), когда ключ замкнут и его запомненное значение сохран етс  при разомкнутом ключе. Затем этот сигнал поступает на компаратор 6, который сравнивает его с текущим значением сигнала с фотоприемника 3. В момент прохождени  дефекта cJ около фотоприемника 3 рассе нное на дефекте излучение вызьшает резкое увеличение текущего сигнала и с фотоприемника 3 (фиг.2). По моменту превьппени  текущим сигналом « с фотоприемника 3 ступенчато преобразованного сигнала Ъ с запоминающего устройства 5 компаратором б вырабатьшаетс  сигнал с , который осуществл ет останов механизма перемещени  волокна 2, тем самым дефект фиксируетс  в области фотоприемника 3. Сущность способа заключаетс  в следующем. Полезным сигналом  вл етс  рассе нное через оболочку на дефекте излучение и преобразованное фотоприемником в электрический сигнал. Мешающим фактором  вл етс  излучение , не параллельное оси оптического волокна и вышедшее через оболочку. Фотоприемник воспринимает это излучение как фоновый сигнал, измен ющийс  по экспоненциальному закону во времени. Параметры этого сигнала могут мен тьс  в широких пределах в зависимости от скорости перемещени  волокна, радиуса изгиба волокна перед фотоприемником, типа и структуры оптического волокна . Преобразование в ступенчатый сигнал (аппроксимаци | позвол ет отслеживать параметры фонового сигнала и производить разделение во времени фонового и полезного сигналов . Точность и стабильность определени  места дефекта достигаетс  тем, что интервал Т ступенчатого преобразовани  задаетс  так, что длительность его больше максимального времени i прохождени  точки дефекта волокна 2 около фотоприемника 3, но меньше или равна максимальному времени 2 изменени  фонового сигнала на величину, определ ющую погрешность ступенчатого преобразовани  1 макс 2 мин Усиление сигнала в 1,2 - 1,5 раза ступенчатым преобразованием обеспечивает компенсацию увеличени  текущего сигнала, обусловленного плавным ростом интенсивности отраженного от дефекта излучени , при этом период запоминани  нового уровн  аппроксимации должен быть больше времени прохождени  точки дефекта оптического волокна 2 около фотоприемника 3, например, не менее чем в 3-5 раз-. Способ обнаружени  дефектов в оптическом -волокне испытьшают при следующих параметрах.Величина затухани  фонового излучени , приведенна  к длине оптического волокна, 20 80 Дб/км; скорость движени  волокна 0,05 - 0,5 м/с; амплитуда на выходе фотоприемника от фонового излучени  10 мВ - 5 В;.амплитуда на выходе фотоприемника от излучени  в месте дефекта 100 мВ - 10 В. Врем  t прохождени  около фото .приемника зависит от размеров светочувствительной поверхности и скорости движени  оптического волок v.-f, . где D - размер светочувствительной поверхности. Дл  фотоприемника ФЭУ-28 j) 0,05 с; i 0,025 м; 0,5 с. Врем  ij изменени  фонового сигн определ етс  скоростью изменени  си нала на выходе фотоприемника. Скоро изменени  сигнала зависит от скорос движени  оптического волокна и прив денного затухани . По определению приведенного затухани  -2oe5- tfx/U« J vT где V t - длина оптического волокна от начальной точки отсчета до текущего значени  Uy Текущее значени  выходного сигна ла с фотоприемника и., Uu-io начальное значение сигнала с фотоприемника; Л - величина затухани  фонового излучени , приведенна  к длине оптического волокна; V - сокрость движени  волокна; i врем  от начала отсчета. Скорость изменени  сигнала на выходе фотоприемника Наибольша  скорость достигаетс  в начальный момент при i О, со временем скорость уменьшаетс  tso Врем  t изменени  сигнала на величину, определ ющую погрешность аппроксимации, равно ли ли ли л где о - относительна  погрешность аппроксимации .7-/--. При с 0.01, соответствует 1%. ;А 80 Дб/м; 0,08 Дб/м; V 0,5 м/с; t2 2,17 с. Интервал ступенчатого преобразовани  выбираетс  в диапазоне 0,5 ,17 с; Т 2 с; Т - в 4 раза. Таким образом, результаты испытани  подтверждают выбираемые параметры . Технико-экономический эффект предлагаемого способа состоит в повышении точности обнаружени  дефекта в пределах ±0,05 м, возможности автоматизации процесса и снижении процента бракованного стекловолокна . Ожидаемый экономический эффект (оставит не менее 48 тыс.руб. в год.
Фиг. 2

Claims (1)

  1. ,(57 ) СПОСОБ ОБНАРУЖЕНИЯ ДЕФЕКТОВ | ОПТИЧЕСКОГО ВОЛОКНА, включающий подачу сигнала излучения в волокно, измерение отраженного сигнала излучения и определение дефекта, отличающийся тем, что, с’ целью повышения точности обнаруже-
    Фь
    G0
    СО ния, отраженный сигнал излучения преобразуют в ступенчатый, сравнивают с измеренным отраженным сигналом излучения и определение дефекта осуществляют при превышении измеренного сигнала над преобразованным, а интервал Т ступенчатого преобразования выбирают из условия
    VT < Ч » где - максимальное время прохождения точки дефекта мимо фотоприемника;
    ij - минимальное время изменения фонового сигнала на вели- д чину, равную погрешности ® ступенчатого преобразования.
SU833577408A 1983-04-12 1983-04-12 Способ обнаружени дефектов оптического волокна SU1174394A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU833577408A SU1174394A1 (ru) 1983-04-12 1983-04-12 Способ обнаружени дефектов оптического волокна

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU833577408A SU1174394A1 (ru) 1983-04-12 1983-04-12 Способ обнаружени дефектов оптического волокна

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1174394A1 true SU1174394A1 (ru) 1985-08-23

Family

ID=21058424

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU833577408A SU1174394A1 (ru) 1983-04-12 1983-04-12 Способ обнаружени дефектов оптического волокна

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1174394A1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Коршунов В.Н. и др. Оптические кабели св зи. М;, Св зь, 1980, с.51. Семенов. Н.А. Оптические кабели св зи. М., Радио и св зь, 1981, ..с. 84-94. , *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JPS6435246A (en) Apparatus and method for measuring nature of surface
US4606632A (en) Method of measuring impulse durations, error locations and attenuation (or absorption) on cables and lightwave conductors
MX166456B (es) Medicion de la curvatura de un material transparente o translucido
US4779978A (en) Method of measuring the refractive index profile of optical fibers
US5046832A (en) Multimode acousto-optic switch and dead zone correction method
US4639129A (en) Method of measuring distance between two observation points
GB1512245A (en) Detection of backscattered radiation
SU1174394A1 (ru) Способ обнаружени дефектов оптического волокна
US5131743A (en) Apparatus and method for inspecting optical fibers
US5661553A (en) Method of detecting variation in the diameter of an optical fiber and optical fiber fabrication method
Conduit et al. An optimized technique for backscatter attenuation measurements in optical fibres
GB2115253A (en) Transmission properties of light guides; fault location
SE9203834D0 (sv) Foerfarande och anordning foer att bestaemma nivaan hos gasformiga eller vaetskeformiga media i roer
JPS5727279A (en) Image forming method
JPH0130097B2 (ru)
JP2002221467A (ja) 光パルス試験器における光ファイバの遠端位置判定方法
SU887968A1 (ru) Устройство дл измерени обратного рассе ни в световодах
JP2743038B2 (ja) レーザー光による水中測距装置
Quoi et al. Characterization of small-core diameter Er-doped fibers from far-field radiation measurements and analysis
JPS575187A (en) Recorder
RU2020520C1 (ru) Способ определения скорости движения судна относительно водной поверхности и устройство для его осуществления
JPH0228428Y2 (ru)
RU2058525C1 (ru) Лазерный измеритель расстояний
SU928171A1 (ru) Автоматический фотометр
SU1682770A1 (ru) Устройство дл контрол шероховатости поверхности издели