SU1538015A1 - Method of measuring diameter of single-core light guide - Google Patents
Method of measuring diameter of single-core light guide Download PDFInfo
- 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
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)
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)
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. |
-
1988
- 1988-05-30 SU SU884433149A patent/SU1538015A1/en active
Non-Patent Citations (1)
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)
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 |