способ определения затухания волоконно-оптической линии связи на смонтированном элементарном кабельном участке и устройство для его осуществления

Классы МПК:G01M11/02 испытание оптических свойств 
H04B3/46 контроль; измерение 
Автор(ы):, ,
Патентообладатель(и):Поволжская государственная академия телекоммуникаций и информатики
Приоритеты:
подача заявки:
1998-12-30
публикация патента:

Способ определения затухания волоконно-оптической линии связи на смонтированном элементарном кабельном участке заключается в том, что с обеих сторон участка через оптические разъемы к оптическому волокну линии связи подключают вспомогательные оптические волокна, длина которых в три-пять раз превышает протяженность "мертвой" зоны оптического рефлектометра, работающий во временной области оптический рефлектометр последовательно подключают к вспомогательным оптическим волокнам с одной и с другой стороны элементарного кабельного участка, а оценки затухания оптического волокна линии связи на смонтированном элементарном кабельном участке с одной стороны определяются по характеристике обратного рассеяния как разность уровня мощности обратного рассеяния на выходе вспомогательного оптического волокна, подключенного на ближнем конце, и уровня мощности обратного рассеяния на входе вспомогательного оптического волокна, подключенного на дальнем конце. Технический результат заключается в снижении погрешности определения затухания. 2 с.п.ф-лы, 3 ил.
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3

Формула изобретения

1. Способ определения затухания волоконно-оптической линии связи на смонтированном элементарном кабельном участке, заключающийся в том, что измеряют характеристики обратного рассеяния оптического волокна на элементарном кабельном участке с обеих его сторон, а затухание оптического волокна линии связи на смонтированном элементарном кабельном участке определяют по формуле

aэ = (aА + aБ)/2,

где aА, aБ - оценки затухания оптического волокна линии связи на смонтированном элементарном кабельном участке, полученные с одной и с другой стороны участка соответственно,

отличающийся тем, что с обеих сторон участка через оптические разъемы к оптическому волокну линии связи подключают вспомогательные оптические волокна, длина которых в три-пять раз превышает протяженность "мертвой" зоны оптического рефлектометра, работающий во временной области оптический рефлектометр последовательно подключают к вспомогательным оптическим волокнам с одной и с другой стороны элементарного кабельного участка, а оценки затухания оптического волокна линии связи на смонтированном элементарном кабельном участке с одной стороны определяются по характеристике обратного рассеяния как разность уровня мощности обратного рассеяния на выходе вспомогательного оптического волокна, подключенного на ближнем конце, и уровня мощности обратного рассеяния на входе вспомогательного оптического волокна, подключенного на дальнем конце.

2. Устройство для определения затухания оптического волокна линии связи на смонтированном элементарном кабельном участке, содержащее работающий во временной области оптический рефлектометр, оптическое волокно линии связи и два оптических разъема, один из которых соединен с оптическим волокном линии связи с одной стороны, а второй - с другой, отличающееся тем, что введены два вспомогательных оптических волокна, длина которых в три-пять раз превышает протяженность "мертвой" зоны оптического рефлектометра, первое вспомогательное оптическое волокно через один оптический разъем подключено к оптическому волокну линии связи на дальнем конце, один конец второго вспомогательного оптического волокна соединен с выходом работающего во временной области оптического рефлектометра, а его другой конец через другой оптический разъем подключен к оптическому волокну линии связи на ближнем конце.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения затухания волоконно-оптической линии связи на смонтированном элементарном кабельном участке.

Известен способ /1/ определения затухания волоконно-оптической линии связи на смонтированном элементарном кабельном участке, заключающийся в том, что на ближнем конце к оптическому волокну через проходную розетку на оптическом кроссе подключают источник стабилизированного оптического излучения, а на дальнем конце через проходную розетку на оптическом кроссе - оптический ваттметр поглощаемой мощности, измеряют уровень мощности оптического излучения на выходе на дальнем конце - p1, затем подключают источник стабилизированного оптического излучения через короткое вспомогательное оптическое волокно, затухание которого пренебрежимо мало по сравнению с измеряемой величиной, измеряют уровень мощности оптического излучения на выходе вспомогательного оптического волокна - p0, и определяют вносимое затухание оптического волокна на смонтированном элементарном кабельном участке оптической линии связи как разность уровней a = p0 - p1. Данный способ отличает высокая погрешность из-за неопределенности ввода оптического излучения в волокно и отсутствия возможности обеспечения равномерного распределения мод на входе измеряемого оптического волокна.

Известен способ /2/ определения затухания волоконно-оптической линии связи на смонтированном элементарном кабельном участке, заключающийся в том, что на ближнем конце к оптическому волокну через проходную розетку на оптическом кроссе подключают оптический рефлектометр, в оптическое волокно вводят последовательность зондирующих оптических импульсов, выделяют обратно рассеянный оптический сигнал и регистрируют характеристику обратного рассеяния оптического волокна, по которой определяют затухание волоконно-оптической линии связи на смонтированном элементарном кабельном участке как разность уровней мощности обратного рассеяния, соответствующих началу и концу линии, как показано на фиг. 1. Вследствие ограниченной разрешающей способности и наличия "мертвой" зоны на ближнем конце результат измерения имеет систематическую погрешность, поскольку он не включает значения потерь на монтируемых оптических кроссах на стыках линейного кабеля и "пигтейлов" (полувилок) из-за малой длины "пигтейлов" (6...15 м).

Сущностью предлагаемого изобретения является снижение погрешности определения затухания волоконно-оптической линии связи на смонтированном элементарном кабельном участке.

Эта сущность достигается тем, что согласно способу определения затухания оптического волокна линии связи на смонтированном элементарном кабельном участке измеряют характеристики обратного рассеяния оптического волокна на элементарном кабельном участке с обеих его сторон, а затухание оптического волокна линии связи на смонтированном элементарном кабельном участке определяют по формуле

aЭ=(aА+aБ)/2,

где aА, aБ - оценки затухания оптического волокна линии связи на смонтированном элементарном кабельном участке, полученные с одной и другой его стороны соответственно, при этом с обеих сторон участка через оптические разъемы к оптическому волокну линии связи подключают вспомогательные оптические волокна, длина которых в три-пять раз превышает протяженность "мертвой" зоны оптического рефлектометра, работающий во временной области оптический рефлектометр последовательно подключают к вспомогательным оптическим волокнам с одной и с другой стороны элементарного кабельного участка, а оценки затухания оптического волокна линии связи на смонтированном элементарном кабельном участке с одной стороны определяются по характеристике обратного рассеяния как разность уровня мощности обратного рассеяния на выходе вспомогательного оптического волокна, подключенного на ближнем конце, и уровня мощности обратного рассеяния на входе вспомогательного оптического волокна, подключенного на дальнем конце.

В устройство для определения затухания оптического волокна линии связи на смонтированном элементарном кабельном участке входят: работающий во временной области оптический рефлектометр, оптическое волокно линии связи и два оптических разъема, один из которых соединен с оптическим волокном линии связи с одной стороны, а второй - с другой, при этом введены два вспомогательных оптических волокна, длина которых в три-пять раз превышает протяженность "мертвой" зоны оптического рефлектометра, первое вспомогательное оптическое волокно через один оптический разъем подключено к оптическому волокну линии связи на дальнем конце, один конец второго вспомогательного оптического волокна соединен с выходом работающего во временной области оптического рефлектометра, а его другой конец через другой оптический разъем подключен к оптическому волокну линии связи на ближнем конце.

На фиг. 1 показана характеристика обратного рассеяния, по которой определяют затухание волоконно-оптической линии связи на смонтированном элементарном кабельном участке, на фиг. 2 представлена структурная схема устройства для реализации заявляемого способа, на фиг. 3 показана характеристика обратного рассеяния, регистрируемая оптическим рефлектометром.

Устройство содержит работающий во временной области оптический рефлектометр 1, оптическое волокно линии связи 2 на смонтированном элементарном кабельном участке и два оптических разъема 3 и 4, первое вспомогательное оптическое волокно 5, второе вспомогательное оптическое волокно 6, длина которых в три-пять раз превышает протяженность "мертвой" зоны оптического рефлектометра.

Способ осуществляется следующим образом.

Последовательность оптических зондирующих импульсов, формируемая оптическим рефлектометром 1 через вспомогательное оптическое волокно 5 и оптический разъем 3 подается в оптическое волокно линии связи 2. Зондирующие импульсы распространяются по оптическому волокну 2 до конца элементарного кабельного участка, а затем через оптический разъем 4 по вспомогательному оптическому волокну 6. Оптический рефлектометр 1 регистрирует характеристику обратного рассеяния, которая в этом случае будет иметь вид, как на фиг.3.

Определение затухания волоконно-оптической линии связи на смонтированном элементарном кабельном участке производится, как показано на фиг.3, как разность уровней мощности обратного рассеяния в оптическом волокне, соответствующих началу и концу элементарного кабельного участка.

Предлагаемый способ позволяет определять затухания волоконно-оптической линии связи на смонтированном элементарном кабельном участке с учетом потерь на стыках на оптическом кроссе и тем самым исключить обусловленную этой причиной систематическую погрешность при измерениях оптическим рефлектометром. Это, в свою очередь, позволяет все измерения оптических волокон на волоконно-оптических линиях передачи выполнять оптическим рефлектометром, исключив потребность в комплектах оптического тестера, и тем самым снизить затраты по комплектации бригад, обслуживающих элементарный кабельный участок.

Источники информации

1. Гроднев И.И. и др. Волоконно-оптические системы передачи и кабели. - М.: Радио и связь, 1993, 264 с.

2. Конструкции, прокладка, соединение и защита оптических кабелей связи. МСЭ-Т, Женева, 1994.

Класс G01M11/02 испытание оптических свойств 

установка для измерения углового поля зрения и контроля величины шага линий миры тест-объекта -  патент 2521152 (27.06.2014)
интерферометр для контроля телескопических систем и объективов -  патент 2518844 (10.06.2014)
способ оценивания очковой линзы, способ проектирования очковой линзы и способ изготовления очковой линзы -  патент 2511711 (10.04.2014)
способ оценивания очковых линз, способ проектирования очковых линз, способ изготовления очковых линз, система изготовления очковых линз и очковая линза -  патент 2511706 (10.04.2014)
способ контроля параметров оптико-электронных систем в рабочем диапазоне температур -  патент 2507495 (20.02.2014)
мира для настройки и определения параметров оптико-электронных систем с матричными фотоприемными устройствами и способ ее использования -  патент 2507494 (20.02.2014)
способ определения места повреждения оптического волокна -  патент 2503939 (10.01.2014)
способ измерения параметров световозвращения -  патент 2497091 (27.10.2013)
способ отбора многомодового оптического волокна с одномодовым оптическим передатчиком для многомодовой волоконно-оптической линии передачи -  патент 2496236 (20.10.2013)
метод интерферометрического контроля на рабочей длине волны качества изображения и дисторсии оптических систем -  патент 2491525 (27.08.2013)

Класс H04B3/46 контроль; измерение 

определение качества сигнала в кабельных сетях -  патент 2448414 (20.04.2012)
способ активного контроля рабочих частот -  патент 2447579 (10.04.2012)
автоматизированная контрольно-проверочная аппаратура -  патент 2406225 (10.12.2010)
способ, устройство и программный продукт для оценки свойств линии передачи системы связи -  патент 2406224 (10.12.2010)
система дистанционного автоматизированного контроля линий передачи, использующих кабели с медными жилами -  патент 2398245 (27.08.2010)
способ испытаний для оценки диффузии и токов утечки в изоляторах -  патент 2392738 (20.06.2010)
способ измерения амплитудно-частотных характеристик ионосферных каналов радиосвязи -  патент 2388146 (27.04.2010)
устройство для оценки технического состояния и обеспечения устойчивости каналов и средств связи в телекоммуникационных системах -  патент 2385537 (27.03.2010)
способ ускоренного определения качества цифрового канала (тракта) передачи -  патент 2379839 (20.01.2010)
способ диагностирования и обеспечения технической готовности элементов сетей связи -  патент 2325031 (20.05.2008)
Наверх