SU1538015A1 - Method of measuring diameter of single-core light guide - Google Patents

Method of measuring diameter of single-core light guide Download PDF

Info

Publication number
SU1538015A1
SU1538015A1 SU884433149A SU4433149A SU1538015A1 SU 1538015 A1 SU1538015 A1 SU 1538015A1 SU 884433149 A SU884433149 A SU 884433149A SU 4433149 A SU4433149 A SU 4433149A SU 1538015 A1 SU1538015 A1 SU 1538015A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
fiber
diameter
light guide
distribution
measuring
Prior art date
Application number
SU884433149A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Виктор Николаевич Ильин
Original Assignee
Институт электроники АН БССР
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 Институт электроники АН БССР filed Critical Институт электроники АН БССР
Priority to SU884433149A priority Critical patent/SU1538015A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU1538015A1 publication Critical patent/SU1538015A1/en

Links

Landscapes

  • Length Measuring Devices By Optical Means (AREA)

Abstract

Изобретение относитс  к контрольно-измерительной технике и предназначено дл  измерени  диаметра прозрачных оптических волокон. Целью изобретени   вл етс  повышение точности и производительности измерений за счет исключени  вли ни  вибрации световода на погрешность измерений и повышени  скорости измерений. Дл  этого пучок когерентного излучени  расщепл ют на р д дифракционных максимумов и непрерывно измен ют фазу дифрагированных волн. Освещают полученными волнами световод и по частоте или периоду движущихс  муаровых полос измер ют диаметр световода. 1 ил.The invention relates to instrumentation engineering and is intended to measure the diameter of transparent optical fibers. The aim of the invention is to improve the accuracy and performance of measurements by eliminating the effect of fiber vibration on measurement error and increasing the measurement speed. For this, the coherent radiation beam is split into a number of diffraction peaks and continuously changes the phase of the diffracted waves. The fiber is illuminated with the received waves and the fiber diameter is measured by frequency or period of the moving moiré stripes. 1 il.

Description

Изобретение относитс  к контрольно-измерительной технике и предназначено дл  измерени  диаметра прозрачных оптических волокон и одножильных световодов с одно- и двухоболочечной структурой.The invention relates to a measuring and measuring technique and is intended for measuring the diameter of transparent optical fibers and single-core optical fibers with a single and double-shell structure.

Цель изобретени  - повышение точности измерени  диаметра одножильных световодов и производительности измерений за счет исключени  вли ни  вибрации световода на погрешность измерений и повышени  скорости измерени .The purpose of the invention is to improve the accuracy of measuring the diameter of single-core fibers and the measurement performance by eliminating the influence of the vibration of the fiber on the measurement error and increasing the measurement speed.

На чертеже представлена схема устройства дл  осуществлени  предлагаемого способа.The drawing shows a diagram of an apparatus for carrying out the proposed method.

Устройство содержит источник 1 когерентного излучени  (лазер), расположенные по ходу излучени  коллиматор 2, радиальный растр 3, проекционную систему (объектив) , точечную диафрагму 5 и фотоприемник 6, позицией 7 обозначен контролируемый одножильный световод.The device contains a coherent radiation source 1 (laser) located along the radiation collimator 2, a radial raster 3, a projection system (lens), a pinhole 5 and a photodetector 6, position 7 denotes a monitored single core fiber.

Способ осуществл ют следующим образом .The method is carried out as follows.

Луч от лазера 1 преобразуют в параллельный нерасход щийс  пучок посредством коллиматора 2 и направл ют на вращающийс  радиальный растр 3 Монопучок дифрагирует на растре с образованием р да дифракционных максимумов , изменение фазы световой волны в . которых пропорционально скорости вращени  СО растра 3. Далее дифрагированные пучки освещают контролируемый световод 7 и взаимодействуют с ним с образованием муаровых полос, которые посредством проекционного объектива Ц и диафрагмы 5 передаютс  на фотоприемник 6. За счет изменени  фазы дифрагированной волны в пучках муаровые полосы движутс  относительно неподвижСПThe beam from laser 1 is transformed into a parallel non-diverging beam by means of collimator 2 and directed onto a rotating radial raster 3 which is proportional to the rotational speed of the CO of the raster 3. Next, the diffracted beams illuminate the controlled light guide 7 and interact with it to form moire bands, which are transmitted to the photodetector 6 by means of the projection objective C and the diaphragm 5

00 0000 00

СПSP

31538013153801

ной диафрагмы и регистрируютс  фотоприемником . Обработка и вычисление текущего диаметра осуществл етс  измерением частоты или периода муаровых полос и соответствующих импульсов фототока , которые св заны с диаметром световода известным соотношением.diaphragm and recorded by the photodetector. The processing and calculation of the current diameter is carried out by measuring the frequency or period of the moire bands and the corresponding photocurrent pulses, which are related to the fiber diameter by a known ratio.

Фор-мула изобретени Formulas of the invention

4four

Способ измерени  диаметра одно- ильных световодов, заключающийс  в том, что освещают световод, регистрируют за световодом распределение ин- The method of measuring the diameter of single-fiber optic fibers, which consists in illuminating the optical fiber, records the distribution of the optical fiber.

00

5five

тенсивности излучени  и по параметрам этого распределени  рассчитывают диаметр световода, отличающий- с   тем, что, с целью повышени  точности и производительности измерений, перед освещением световода расщепл ют пучок излучени  на р д дифракционных максимумов и непрерывно измен ют фазу дифрагированных волн, освещение световода осуществл ют полученными дифрагированными волнами, а в качестве параметров распределени  интенсивности излучени  выбирают частоты или период движущихс  муаровых полос.The intensity of radiation and the parameters of this distribution calculate the diameter of the fiber, which, in order to improve the accuracy and performance of measurements, splits the radiation beam into a series of diffraction peaks before illuminating the fiber and continuously changes the phase of the diffracted waves. the obtained diffracted waves, and the frequencies or the period of the moving moirés are chosen as the parameters of the distribution of the intensity of the radiation.

Claims (1)

Формула изобретенияClaim Способ измерения диаметра одно заключающийся в жильных световодов, том, что освещают световод, регистрируют за световодом распределение ин тенсивности излучения и по параметрам этого распределения рассчитывают диаметр световода, отличающий с я тем, что, с целью повышения точности и производительности измерений, перед освещением световода расщепляют пучок излучения на ряд дифракционных максимумов и непрерывно изменяют фазу дифрагированных волн, освещение свето вода осуществляют полученными дифрагированными волнами, а в качестве параметров распределения интенсивности излучения выбирают частоты или период движущихся муаровых полос.The method for measuring the diameter is one of the core fibers, that illuminate the fiber, record the distribution of the radiation intensity behind the fiber, and calculate the diameter of the fiber using the parameters of this distribution, which differs in that, in order to increase the accuracy and performance of measurements, the fiber is split the radiation beam to a number of diffraction maxima and continuously change the phase of the diffracted waves, the light guide is illuminated by the obtained diffracted waves, and as a vapor meters of the distribution of the radiation intensity choose the frequency or period of the moving moire bands.
SU884433149A 1988-05-30 1988-05-30 Method of measuring diameter of single-core light guide SU1538015A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU884433149A SU1538015A1 (en) 1988-05-30 1988-05-30 Method of measuring diameter of single-core light guide

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU884433149A SU1538015A1 (en) 1988-05-30 1988-05-30 Method of measuring diameter of single-core light guide

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1538015A1 true SU1538015A1 (en) 1990-01-23

Family

ID=21378264

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU884433149A SU1538015A1 (en) 1988-05-30 1988-05-30 Method of measuring diameter of single-core light guide

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1538015A1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE4215908A1 (en) * 1992-05-14 1993-11-18 Ubbo Prof Dr Ricklefs Optical particle size measurement appts. e.g. for clean room - periodically modulates light incident on measuring vol. e.g by varying light source power or using grating, acoustic=optic modulator or hologram, and detects scattered light.

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Smichgall D.H., Wackins L.S., Frazee R.E. High-spud non-contact fiber-diameter measurement using forward light scattering - Applied Optics, 1У77, v. 1b, If 9, P.P. 2395- . *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE4215908A1 (en) * 1992-05-14 1993-11-18 Ubbo Prof Dr Ricklefs Optical particle size measurement appts. e.g. for clean room - periodically modulates light incident on measuring vol. e.g by varying light source power or using grating, acoustic=optic modulator or hologram, and detects scattered light.

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4432239A (en) Apparatus for measuring deformation
US4929077A (en) Interferometric range finder
SU1538015A1 (en) Method of measuring diameter of single-core light guide
US4586816A (en) Optical fibre spot size determination apparatus
Dandridge et al. Multiplexing of interferometric sensors using phase-generated carrier techniques
RU2092787C1 (en) Method determining short distances to diffusion-reflecting objects and gear for its realization
SU1649256A1 (en) Method of measuring diameter of fibres and single-core light conduits
RU2158416C1 (en) Apparatus for determining dimensions of parts
SU731278A1 (en) Device for measuring small dimensions
GB1280211A (en) Device for measuring the diameter of thin fibres
SU1620826A1 (en) Method and apparatus for determining diameter of holes
SU1364866A1 (en) Interference device for measuring angular displacements
CA2053724C (en) System for measuring the refractive index profile of optical components
SU785644A1 (en) Photoelectric apparatus for measuring object geometrical dimensions
RU1770739C (en) Device for measuring angular displacements of objects
SU1716316A1 (en) Method of checking of diameter of optical fibres
SU1413415A1 (en) Method of determining diameter of holes
RU2062977C1 (en) Diffraction interferometer
JPS6225232A (en) Method and instrument for measuring wavelength dispersion of optical fiber
SU949336A1 (en) Device for measuring surface straightness
SU1525662A1 (en) Device for measuring linear displacements
SU1464046A1 (en) Device for measuring amplitude of angular oscillations
SU1603189A1 (en) Apparatus for measuring displacements of object
SU1649257A1 (en) Device to check light conductor and optical fiber diameters
RU2008615C1 (en) Device for inspecting deflection out of linearity