Изобретение относится к устройствам контроля -запаса ресурсе и может применяться при отборе передающих квантово-электронных модулей перед их установкой в соответствующие системы, например, в волоконно-оптическую систему передачи информации.
Цель изобретения - расширение области применения на контроль ресурса квантово-электронных модулей.
На чертеже изображена структурная схема устройства.
На схеме изображены генератор 1 последовательности импульсов, модулятор 2 тока накачки со стабилизацией режима работы и источник 3 оптического излучения, образующие передающий квантово-электронный модуль 4, испы- , тательную камеру 5 (климатическая камера, термошкаф), волоконный световод 6, фотодиод 7, усилитель 8, вы- читатель 9, источник регулируемого опорного напряжения 10, пороговый элемент 11, ключ 12, таймер 13, блок 14 индикации, лампа 15 индикации норма лампа 16 индикации брак, вольтметр 17.
Выход генератора 1 последовательности импульсов соединен с входом модулятора 2 тока накачки со стабилизацией режима работы, выход которого соединен с источником 3 оптического
СП
ел
излучения. Передающий квантово-элект- ронный модуль 4 размещен внутри испытательной камеры 5. Оптический выход источника 3 оптического излучения через волоконный световод 6 связан с фотодиодом 7, выход которого соединен со входом усилителя 8. Выход усилителя 8 соединен со входами вычитателя 9 и порогового элемента 11, вторые входы которых соединены с выходом источника регулируемого опорного напряжения 10« Ключ 12 соединен со входом таймера 13, выход которого соединен с лампой 15 индикации норма, установленной в блоке 14 индикации, где установлены также лампа 16 индикации брак и вольтметр 17, своими входами соединенные с выходами порогового элемента 11 и вычитателя 9 COOT- ветственно.
Испытуемый квантово-электронный модуль 4 помещается в испытательную камеру 5 (термошкаф), где прогревается до нужной температуры (например 50-70°С), после чего происходит подстройка тракта измерения устройства. При этом на вход испытуемого модуля подается последовательность импульсов малой скважности, а с выхода соответствующий оптический сигнал через волоконный световод 6 поступает на фотодиод 7, детектируется, усиливается л интегрируется усилителем 8 и сигнал подается на вычитатель 9. На другой вход вычитателя 9 подается опорное напряжение от источника 10 регулируемого опорного напряжения. На выходе вычитателя 9 появляется напряжение, равное разности напряжений на входах, которое отображается в блоке индикации 14, (измеряется вольтм-етром 17). Регулируя опорное напряжение, добиваются, чтобы значение на выходе вычитателя 9 равнялось нулю (ли.0) . После этого замыкается ключ 12, при этом подается питающее напряжение на таймер 13, предварительно установленный для отсчета заданного интервала времени испытания, чем обеспечивается его запуск
Подаваемое в этот момент на вход порогового элемента 11 напряжение с выхода источника 10 регулируемого опорного напряжения остается неизменным в процессе всего испытания. Если режим постоянной мощности на выходе излучателя будет за время испытания нарушен, соответственно снизится нап-
5 Q
5
5
0
5
0
5
0
ряжение на выходе фотодиода 7 и уси- литейя 8. Нарушение равенства напряжений на входе порогового элемента 11 приведет к его срабатыванию, что отобразится на блоке индикации 14 загоранием лампы 16 Брак. Это сигнализирует о малом ресурсе испытуемого модуля 4 и он выбраковывается. Если же за время испытания этого не произошло, сработает таймер 13, что приведет к загоранию лампы 15 норма. Следовательно, принимается решение, что-испытуемый квантово-электронный модуль 4 обладает значительным запасом ресурса. При необходимости условия испытания можно ужесточить путем увеличения длительности времени и температуры испытания.
Формула изобретения
1 о Устройство контроля ресурса квантово-электронных передающих модулей, содержащее генератор последовательности импульсов, источник оптического излучения, волоконный световод, выход которого оптически связан с входом фотодиода, выход которого электрически соединен с входом усилителя, блок индикации, испытательную камеру, отличающееся тем, что, с целью расширения области применения устройства на контроль ресурса квантово-электронных передающих модулей, в него введены вычитатель, пороговый элемент, источник регулируемого опорного напряжения, таймер, ключ, соединенный с входом таймера, причем выход генератора последовательности импульсов соединен с входом испытуемого квантово-электронного передающего модуля, помещенного в испыта- тельную камеру, выход которого оптически связан с входом волоконного световода, выход усилителя соединен с первыми входами вьгч итателя и порогового элемента, вторые входы которых объединены и подключены к выходу источника регулируемого опорного напряжения выходы таймера, порогового элемента и вычитателя соединены соответственно с первым, вторым и третьим входами блока индикации.
2. Устройство по п. отличающееся тем, что в блок индикации введены лампы Годен и Брак, а также вольтметр, по дклгочен- ные соответственно к первому, второму и третьему входам блока индикации.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Устройство контроля ресурса передающих квантово-электронных модулей | 1989 |
|
SU1674023A1 |
КВАНТОВЫЙ СТАНДАРТ ЧАСТОТЫ НА ГАЗОВОЙ ЯЧЕЙКЕ С ЛАЗЕРНОЙ ОПТИЧЕСКОЙ НАКАЧКОЙ | 2009 |
|
RU2408978C1 |
Устройство газовой защиты для угольных шахт | 1984 |
|
SU1216365A1 |
Бриллюэновский рефлектометр | 2021 |
|
RU2755773C1 |
Устройство для моделирования системы связи | 1983 |
|
SU1128261A1 |
СПОСОБ ОБНАРУЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ДУГОВОГО ЗАМЫКАНИЯ | 2021 |
|
RU2767600C1 |
Цифровой вольтметр | 1990 |
|
SU1755210A1 |
ШИРОКОДИАПАЗОННЫЙ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ УГЛОВОЙ СКОРОСТИ | 2002 |
|
RU2227272C2 |
БАКТЕРИЦИДНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВОДЫ | 1994 |
|
RU2072967C1 |
Устройство для измерения физических параметров растений | 1988 |
|
SU1790868A1 |
Изобретение может быть использовано для контроля запаса ресурса передающих квантово-электронных модулей с излучателями на полупроводниковых лазерах, перед установкой их в отказоустойчивые волоконно-оптические системы. Цель изобретения состоит в повышении достоверности контроля за счет определения достаточности ресурса источников оптического излучения. Выходное излучение квантово-электронного модуля 4 состоящего из модулятора 2 тока накачки со стабилизацией режима работы и источника 3 оптического излучения, помещенного в испытательную камеру 5 через волоконный световод 6 подается на фотоприемник 7. Его выходной сигнал усиливается усилителем 8 и сравнивается с выходным напряжением источника регулируемого опорного напряжения 10 с помощью порогового элемента 11. Вычитатель 9 и вольтметр 17 блока 14 индикации служат для начальной настройки на нуль. Генератор 1 последовательности импульсов задает режим квантово-электронного модуля 4. Состояние модуля индицируется лампами 15, 16 индикации за время, определяемое таймером 13 после запуска кнопкой 12.
Устройство для моделирования системы связи | 1983 |
|
SU1128261A1 |
Приспособление для точного наложения листов бумаги при снятии оттисков | 1922 |
|
SU6A1 |
Устройство для моделирования световодной системы связи | 1984 |
|
SU1193683A1 |
Приспособление для точного наложения листов бумаги при снятии оттисков | 1922 |
|
SU6A1 |
Авторы
Даты
1990-06-30—Публикация
1988-05-18—Подача