СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАССТОЯНИЯ ДО МЕСТА ПОВРЕЖДЕНИЯ ОБОЛОЧКИ ОПТИЧЕСКОГО ВОЛОКНА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ Российский патент 2000 года по МПК G01R31/08 G01R31/11 G01M11/02 H04B3/46 

Описание патента на изобретение RU2147133C1

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения расстояния до места повреждения оптического кабеля и, в частности, для определения расстояния до места повреждения оболочки оптического волокна, для оценки зоны повреждения кабельной линии, длины кабельной вставки.

Известен способ [1] контроля состояния оптического волокна, заключающийся в том, что на ближнем конце в исследуемое оптическое волокно вводят стабилизированное оптическое излучение, а на дальнем конце исследуемое оптическое волокно изгибают с малым радиусом и через боковую поверхность оптического волокна в точке изгиба принимают его и по уровню принимаемой мощности оптического излучения оценивают состояние оптического волокна. Данный способ не может быть использован для определения расстояния до места повреждения оболочки оптического волокна.

Известен способ [2] определения места повреждения оптического кабеля, заключающийся в том, что на вход контролируемого оптического волокна через оптический разветвитель подают последовательность зондирующих оптических импульсов, на ближнем конце принимают оптический сигнал, распространяющийся в волокне к ближнему концу, регистрируют характеристику обратного рассеяния оптического волокна, по которой определяют расстояние до места повреждения оптического волокна. При подаче оптического излучения на вход оптического волокна, оно вводится в сердцевину волокна, где и распространяется более 90% оптической мощности. При этом, фактически, контролируется состояние сердцевины оптического волокна. Выявить дефекты оболочки оптического волокна и соответственно определить расстояния до них данным способом нельзя.

Сущностью изобретения является улучшение контроля состояния оболочки оптического волокна.

Эта сущность достигается тем, что, согласно способу определения места повреждения оптического волокна, в оптическое волокно вводят последовательность зондирующих оптических импульсов, на ближнем конце принимают оптический сигнал, распространяющийся в волокне к ближнему концу, регистрируют характеристику обратного рассеяния оптического волокна, по которой определяют расстояние до места повреждения оболочки оптического волокна, при этом предварительно оптическое волокно изгибают с малым радиусом, а оптические импульсы вводят в оболочку оптического волокна через его боковую поверхность в точке изгиба.

В устройство для определения места повреждения оболочки оптического волокна входят: генератор импульсов, источник оптического излучения, направленный оптический ответвитель, приемник оптического излучения, блок масштабирования, блок отображения, оптическое волокно, при этом выход генератора импульсов подключен к источнику оптического излучения, выход которого подключен ко входу направленного оптического ответвителя, один выход направленного ответвителя подключен ко входу приемника оптического излучения, выход которого подключен ко входу блока масштабирования, выход которого соединен с входом блока отображения, при этом введен блок ввода-вывода оптического излучения в оптическое волокно через изгиб, вход которого подключен к другому выходу направленного оптического ответвителя, а выход - к боковой поверхности исследуемого оптического волокна на изгибе.

На чертеже1 представлена структурная схема устройства для реализации заявляемого способа.

Устройство содержит генератор импульсов 1, источник оптического излучения 2, направленный оптический ответвитель 3, приемник оптического излучения 4, блок масштабирования 5, блок отображения 6, блок ввода-вывода оптического излучения в оптическое волокно через изгиб 7, оптическое волокно 8, при этом выход генератора импульсов 1 подключен к источнику оптического излучения 2, выход которого подключен ко входу направленного оптического ответвителя 3, один выход направленного ответвителя 3 подключен к оптическому волокну, а другой - ко входу приемника оптического излучения 4, выход приемника оптического излучения 4 подключен ко входу блока масштабирования 5, выход которого соединен с входом блока отображения 6, вход блока ввода-вывода оптического излучения в оптическое волокно через изгиб 7 подключен к выходу направленного оптического ответвителя 3, а выход - к боковой поверхности исследуемого оптического волокна 8 на изгибе.

Способ осуществляется следующим образом.

Последовательность электрических зондирующих импульсов, формируемая генератором импульсов 1, поступает на вход источника оптического излучения 2, где преобразуется в последовательность оптических зондирующих импульсов, которая через направленный оптический ответвитель 3 и блок ввода-вывода оптического излучения в оптическое волокно через изгиб 7 поступает через боковую поверхность на изгибе в оптическое волокно 8. Обратно рассеянный в оболочке волокна оптический сигнал через блок ввода-вывода оптического излучения в оптическое волокно через изгиб 7 и направленный ответвитель 3 поступает на вход приемника оптического излучения 4, где преобразуется в электрический сигнал, поступающий через блок масштабирования 5 в блок отображения 6, на котором отображается характеристика обратного рассеяния оптического волокна 8. По характеристике обратного рассеяния определяют расстояние до места повреждения оболочки оптического волокна.

Предлагаемый способ позволяет контролировать состояние оболочки оптического волокна и определять расстояния до мест повреждения оболочки оптического волокна. Это дает возможность оценивать состояние оптического кабеля после прокладки, определять зону повреждения оптического кабеля и более корректно выбирать длину кабельных вставок при аварийно-восстановительных работах на волоконно-оптических линиях передачи, что, в свою очередь, позволит сократить время простоя связей вследствие повреждений волокон из-за усталостного разрушения оптических волокон.

ЛИТЕРАТУРА
1. Ручные оптические идентификаторы волокон F1710, F1720- F1720C. Рекламный проспект компании GN Nettest. Laser Precision Division.

2. A. c. SU 1677676 A1. Устройство для определения расстояния до места повреждения оптического кабеля.

Похожие патенты RU2147133C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТА ПОВРЕЖДЕНИЯ ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 1998
  • Бурдин В.А.
  • Бурдин А.В.
  • Бородина Е.О.
  • Шашкин О.Ю.
RU2149416C1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ОБРАТНОГО РАССЕЯНИЯ ОПТИЧЕСКОГО ВОЛОКНА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 1998
  • Бурдин В.А.
  • Бурдин А.В.
  • Бородина Е.О.
  • Шашкин О.Ю.
  • Воронков А.В.
RU2163010C2
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАТУХАНИЯ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ НА СМОНТИРОВАННОМ ЭЛЕМЕНТАРНОМ КАБЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 1998
  • Бурдин В.А.
  • Бурдин А.В.
  • Шашкин О.Ю.
RU2150094C1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТЕРЬ ОПТИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ ПРИ МОНТАЖЕ ВСТАВКИ ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ НА СМОНТИРОВАННОМ ЭЛЕМЕНТАРНОМ КАБЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ 1998
  • Бурдин В.А.
  • Бурдин А.В.
  • Воронков А.В.
RU2150093C1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТЕРЬ ОПТИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ В СОЕДИНЕНИИ ОПТИЧЕСКИХ ВОЛОКОН ПРИ МОНТАЖЕ ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ 1998
  • Бурдин В.А.
  • Бурдин А.В.
RU2174223C2
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДИАМЕТРА ПЯТНА МОДЫ ОДНОМОДОВОГО ОПТИЧЕСКОГО ВОЛОКНА 1999
  • Бурдин В.А.
  • Бурдин А.В.
RU2156989C1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТЕРЬ ОПТИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ В СОЕДИНЕНИИ ОПТИЧЕСКИХ ВОЛОКОН ПРИ ИХ ПОВТОРНОМ СРАЩИВАНИИ 2001
  • Андреев В.А.
  • Бурдин В.А.
  • Бурдин А.В.
  • Воронков А.В.
RU2216863C2
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДИАМЕТРА ПЯТНА МОДЫ ОДНОМОДОВОГО ОПТИЧЕСКОГО ВОЛОКНА 2002
  • Андреев В.А.
  • Бурдин В.А.
  • Сподобаев Ю.М.
RU2216004C1
СПОСОБ ИДЕНТИФИКАЦИИ МНОГОМОДОВОГО ОПТИЧЕСКОГО ВОЛОКНА С ПОВЫШЕННОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ МОДОВОЙ ЗАДЕРЖКОЙ 2009
  • Бурдин Владимир Александрович
  • Бурдин Антон Владимирович
  • Дашков Михаил Викторович
RU2400783C1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТЕРЬ ОПТИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ В СОЕДИНЕНИИ ОПТИЧЕСКИХ ВОЛОКОН ПРИ МОНТАЖЕ ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ 2002
  • Андреев В.А.
  • Бурдин В.А.
  • Сподобаев Ю.М.
RU2225978C2

Реферат патента 2000 года СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАССТОЯНИЯ ДО МЕСТА ПОВРЕЖДЕНИЯ ОБОЛОЧКИ ОПТИЧЕСКОГО ВОЛОКНА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

Способ определения расстояния до места повреждения оболочки оптического волокна заключается в том, что оптическое волокно изгибают с малым радиусом, вводят в оболочку волокна через его боковую поверхность в точке изгиба последовательность зондирующих оптических импульсов, на ближнем конце принимают оптический сигнал, распространяющийся в волокне к ближнему концу, регистрируют характеристику обратного рассеяния оптического волокна, по которой определяют расстояние до места повреждения оболочки оптического волокна. Устройство для осуществления способа содержит генератор импульсов, источник оптического излучения, направленный оптический ответвитель, приемник оптического излучения, блок масшабирования, блок отображения, блок ввода-вывода оптического излучения в оптическое волокно через изгиб, вход которого подключен к выходу направленного оптического ответвителя, а выход - к боковой поверхности исследуемого оптического волокна на изгибе. Технический результат заключается в улучшении контроля состояния оболочки оптического волокна. 2 с.п.ф-лы, 1 ил.

Формула изобретения RU 2 147 133 C1

1. Способ определения расстояния до места повреждения оболочки оптического волокна, заключающийся в том, что в оптическое волокно вводят последовательность зондирующих оптических импульсов, на ближнем конце принимают оптический сигнал, распространяющийся в волокне к ближнему концу, регистрируют характеристику обратного рассеяния оптического волокна, по которой определяют расстояние до места повреждения оболочки оптического волокна, отличающийся тем, что предварительно оптическое волокно изгибают с малым радиусом, а оптические импульсы вводят в оболочку оптического волокна через его боковую поверхность в точке изгиба. 2. Устройство для определения места повреждения оболочки оптического волокна, содержащее генератор импульсов, источник оптического излучения, направленный оптический ответвитель, приемник оптического излучения, блок масштабирования, блок отображения, оптическое волокно, при этом выход генератора импульсов подключен к источнику оптического излучения, выход которого подключен ко входу направленного оптического ответвителя, один выход направленного ответвителя подключен ко входу приемника оптического излучения, выход которого подключен ко входу блока масштабирования, выход которого соединен с входом блока отображения, отличающееся тем, что введен блок ввода-вывода оптического излучения в оптическое волокно через изгиб, вход которого подключен к другому выходу направленного оптического ответвителя, а выход - к боковой поверхности исследуемого оптического волокна на изгибе.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2000 года RU2147133C1

SU, 1677676 A1, 15.09.91
SU, 1677677 A1, 15.09.91
SU, 1677675 A1, 15.09.91
SU, 1234978 A1, 30.05.86
SU, 1485056 A1, 07.06.89
EP, 0223332 A2, 27.05.87
Гроднев И.И
и др
Линии связи
- М.: Радио и связь, 1988, с.528 - 533
Коршунов В.Н
и др., Оптические кабели связи
- М.: Связь, 1980, с.44, 51 - 52.

RU 2 147 133 C1

Авторы

Бурдин В.А.

Бурдин А.В.

Даты

2000-03-27Публикация

1998-12-30Подача