RU138620U1 - Бриллюэновский оптический рефлектометр - Google Patents

Бриллюэновский оптический рефлектометр Download PDF

Info

Publication number
RU138620U1
RU138620U1 RU2013149674/28U RU2013149674U RU138620U1 RU 138620 U1 RU138620 U1 RU 138620U1 RU 2013149674/28 U RU2013149674/28 U RU 2013149674/28U RU 2013149674 U RU2013149674 U RU 2013149674U RU 138620 U1 RU138620 U1 RU 138620U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
optical
output
input
circulator
additional
Prior art date
Application number
RU2013149674/28U
Other languages
English (en)
Inventor
Игорь Викторович Богачков
Сергей Владимирович Овчинников
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Омский государственный технический университет"
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Омский государственный технический университет" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Омский государственный технический университет"
Priority to RU2013149674/28U priority Critical patent/RU138620U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU138620U1 publication Critical patent/RU138620U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Testing Of Optical Devices Or Fibers (AREA)

Abstract

Бриллюэновский оптический рефлектометр, содержащий лазерный источник излучения, два оптических разветвителя, формирователь импульсов, циркулятор, оптический соединитель, коммутатор, два фотоприёмника, оптический фильтр, микропроцессор, причем лазерный источник излучения соединен со входом первого оптического разветвителя, формирователь импульсов - со входом циркулятора, соединенного через оптический соединитель с тестируемым оптоволокном, первый выход коммутатора соединен с первым входом второго оптического разветвителя, второй выход коммутатора соединен через оптический фильтр со вторым фотоприемником, а выходы фотоприемников соединены с микропроцессором, отличающийся тем, что анализатор содержит дополнительный циркулятор, эталонный отрезок оптического волокна, терминатор, два дополнительных оптических фильтра, оптический усилитель, оптический преобразователь, перестраиваемый по частоте лазер и устройство управления, причём первый выход первого оптического разветвителя соединён напрямую со входом формирователя импульсов, второй выход первого оптического разветвителя соединён с дополнительным циркулятором, первый выход дополнительного циркулятора соединён с эталонным отрезком оптического волокна, выход которого подключен к терминатору, второй выход дополнительного циркулятора соединён с первым входом оптического преобразователя, который через первый дополнительный оптический фильтр соединен со вторым входом второго оптического разветвителя, выход которого через второй дополнительный оптический фильтр соединен с первым фотоприемником, микропроцессор через устройство управлени

Description

Полезная модель относится к области измерительной техники, а в частности, к оптико-электронным устройствам для измерения и контроля параметров оптических волокон (ОВ) (оптическим анализаторам и рефлектометрам), позволяющим осуществлять измерение степени натяжения ОВ с определением местоположения участков линии, находящейся под механическим напряжением, и может быть использована при прокладке, эксплуатации и техническом обслуживании волоконно-оптических линий связи (ВОЛС).
Известно устройство бриллюэновский оптический рефлектометр (БОР) AQ8602 / Листвин А.В., Листвин В.Н. Рефлектометрия оптических волокон. - М.: ЛЕСАРарт, 2005 (стр. 101) /, содержащий лазерный источник излучения, первый выход которого соединен с акустооптическим модулятором, а второй выход соединен с фотоприемником, выход акустооптического модулятора соединен с формирователем импульсов, выход которого соединен с фарадеевским вращателем, выход фарадеевского вращателя соединен с оптическим эрбиевым усилителем, выход которого посредством оптического соединителя подключен к тестируемому ОВ, выход оптического соединителя подключен к фотоприемнику, выход которого подключен к микропроцессору.
Недостатком устройства является наличие дорогостоящих блоков.
Наиболее близким к заявляемому техническому решению является БОР [Патент RU №127926, МПК G01N 21/27], содержащий лазерный источник излучения, формирователь импульсов, оптический соединитель, фотоприемник, выход которого соединен с входом микропроцессора, отличающийся тем, что рефлектометр содержит два оптических разветвителя, два поляризационных фильтра, циркулятор, коммутатор, оптический фильтр, дополнительный фотоприемник, причем выход лазерного источника излучения соединен с входом первого оптического разветвителя, первый выход первого оптического разветвителя соединен со входом первого поляризационного фильтра, второй выход первого оптического разветвителя соединен со входом второго поляризационного фильтра, выход первого поляризационного фильтра соединен с входом формирователя импульсов, выход формирователя импульсов соединен с входом циркулятора, первый выход циркулятора соединен с оптическим соединителем, второй выход циркулятора соединен с входом коммутатора, первый выход коммутатора соединен с первым входом второго оптического разветвителя, второй вход второго оптического разветвителя соединен с выходом второго поляризационного фильтра, выход второго оптического разветвителя соединен с входом фотоприемника, второй выход коммутатора соединен с входом оптического фильтра, выход оптического фильтра соединен с входом дополнительного фотоприемника, выход которого соединен со вторым входом микропроцессора, кроме того, лазерный источник излучения выполнен двухчастотным с взаимноортогональной поляризацией излучений.
Недостатком устройства является необходимость точной настройки разности частот двухчастотного лазера и точного подбора параметров блоков, а также значительное время, требуемое на проведение измерений и вывод результатов.
Техническим результатом полезной модели является создание более совершенной конструкции, позволяющей повысить точность, сократить время измерений при сохранении характеристик.
Указанный технический результат достигается тем, что бриллюэновский оптический рефлектометр (БОР), содержащий лазерный источник излучения, два оптических разветвителя, формирователь импульсов, циркулятор, оптический соединитель, коммутатор, два фотоприемника, оптический фильтр, микропроцессор, причем лазерный источник излучения соединен со входом первого оптического разветвителя, формирователь импульсов - со входом циркулятора, соединенного через оптический соединитель с тестируемым оптоволокном, первый выход коммутатора соединен с первым входом второго оптического разветвителя, второй выход коммутатора соединен через оптический фильтр со вторым фотоприемником, а выходы фотоприемников соединены с микропроцессором, согласно заявляемому техническому решению, анализатор содержит дополнительный циркулятор, эталонный отрезок оптического волокна, терминатор, два дополнительных оптических фильтра, оптический усилитель, оптический преобразователь, перестраиваемый по частоте лазер и устройство управления, причем первый выход первого оптического разветвителя соединен напрямую со входом формирователя импульсов, второй выход первого оптического разветвителя соединен с дополнительным циркулятором, первый выход дополнительного циркулятора соединен с эталонным отрезком оптического волокна, выход которого подключен к терминатору, второй выход дополнительного циркулятора соединен с первым входом оптического преобразователя, который через первый дополнительный оптический фильтр соединен со вторым входом второго оптического разветвителя, выход которого через второй дополнительный оптический фильтр соединен с первым фотоприемником, микропроцессор через устройство управления соединен с перестраиваемым по частоте лазером, который соединен со вторым входом оптического преобразователя, выход основного циркулятора соединен с коммутатором через оптический усилитель.
На Фиг. 1 представлена схема БОР. БОР содержит лазерный источник излучения (Л1) 1, соединенный с оптическим разветвителем (OP1) 2, выходы которого подключены ко входу формирователя импульсов (ФИ) 3 и циркулятора (Ц4) 4, первый выход циркулятора (Ц1) 4 соединен с эталонным отрезком ОВ (ЭВ) 5, выход которого подключен к терминатору (Т) 6, второй выход циркулятора (Ц1) 4 соединен с оптическим преобразователем (ОП) 7, к которому подключен перестраиваемый по частоте лазер (Л2) 8, регулируемый через устройство управления (УУ) 9 от микропроцессора (М) 10 (блока обработки и регистрации сигналов). Выход оптического преобразователя (ОП) 7 через оптический фильтр (ΟΦ1) 11 подключен ко входу оптического разветвителя (ОР2) 12, выход которого через оптический фильтр (ОФ2) 13 подключен ко входу фотоприемника (Φ1) 14. Формирователь импульсов (ФИ) 3 подключен ко входу циркулятора (Ц2) 15, который соединен через оптический соединитель (ОС) 16 с тестируемым ОВ, а через оптический усилитель (ОУ) 17 - со входом коммутатора (К) 18, первый выход которого подключен ко входу оптического разветвителя (ОР2) 12, а второй выход через оптический фильтр (ОФ3) 19 соединен со входом фотоприемника (Ф2) 20. Выходы фотоприемников (Ф1) 14 и (Ф2) 20 соединены со входами микропроцессора (М) 10, который осуществляет обработку результатов измерений, регистрацию и вывод результатов измерений степени натяжения (механического напряжения) ОВ.
БОР работает следующим образом. Излучение лазера (Л1) 1 делится оптическим разветвителем (ΟΡ1) 2 на две части. Первая часть излучения проходя через формирователь импульсов (ФИ) 3, циркулятор (Ц2) 15 вводится в тестируемое ОВ через оптический соединитель (ОС) 16. Вторая часть излучения подается на вход циркулятора (Ц1) 4, а затем через один из его выходов поступает на вход эталонного отрезка ОВ (ЭВ) 5, температура которого стабилизируется и контролируется. Терминатор (Т) 6 включен в схему для предотвращения появления волны, отразившейся от торца ОВ.
Излучение, прошедшее в эталонный отрезок, ОВ приводит к появлению в нем обратного рассеяния, которое, в том числе, содержит бриллюэновское рассеяние, которое распространяется в противоположном направлении и возвращается на вход циркулятора (Ц1) 4. Далее волна обратного рассеяния через второй выход циркулятора (Ц1) 4 поступает на вход оптического преобразователя (ОП) 7, к которому подключен перестраиваемый по частоте лазер (Л2) 8, регулируемый через устройство управления (УУ) 9 от микропроцессора (М) 10 (блока обработки и регистрации сигналов).
С выхода оптического преобразователя (ОП) 7 через оптический фильтр (ΟΦ1) 11 сформированный опорный оптический сигнал поступает на вход оптического разветвителя (ОР2) 12.
Излучение обратного рассеяния от нерегулярностей тестируемого ОВ, подключенного к выходу оптического соединителя (ОС) 16, возвращается к циркулятору (Ц2) 15 и далее после оптического усилителя (ОУ) 17 поступает на коммутатор (К) 18. Коммутатор (К) 18 поочередно направляет излучение к одному из двух выходов. Излучение, поступившее с первого выхода коммутатора (К) 18, поступает на оптический разветвитель (ОР2) 12 и суммируется с излучением, поступившим с выхода оптического фильтра (ΟΦ1) 11, а выходной сигнал через оптический фильтр (ОФ2) 13 поступает на вход фотоприемника (Φ1) 14.
Излучение, поступившее со второго выхода коммутатора (К) 18, подается на оптический фильтр (ОФ3) 19, полоса пропускания которого выбрана таким образом, чтобы пропускать спектр бриллюэновскго рассеяния независимо от степени натяжения ОВ, и далее на вход фотоприемника (Ф2) 20.
Фотоприемники (Φ1) 14 и (Ф2) 20 преобразуют приходящее на их входы излучение в электрический сигнал, который с их выходов поступает на микропроцессор (М) 10, который после преобразования электрического сигнала в цифровой осуществляет обработку результатов измерений, регистрацию и вывод результатов (индикацию) измерений степени натяжения ОВ.
Так как при натяжении ОВ происходит смещение спектра бриллюэновского рассеяния, профиль которого подчиняется распределению Лоренца, то сигнал, поступающий с выхода фотоприемника (Φ1) 14, пропорциональный мощности бриллюэновского рассеяния на частоте, равной частоте бриллюэновского сдвига при отсутствии механических напряжений, в таком случае будет иметь меньшую мощность. Однако так как снижение мощности может быть вызвано многими факторами, введены оптический фильтр (ОФ3) 19 и дополнительный фотоприемник (Ф2) 20, которые позволяют измерить полную мощность бриллюэновского рассеяния. Величина смещения спектра бриллюэновского рассеяния, а значит, и степени натяжения ОВ, определяется по измеренному уровню относительной мощности.
Эталонный отрезок ОВ (ЭВ) 5 представляет собой ОВ, температура которого стабилизируется и контролируется, с такими же свойствами, как и тестируемое (желательно, ОВ той же марки), которое не подвержено механическим натяжениям.
Назначение блоков 4-6, состоит в том, чтобы на входе оптического преобразователя (ОП) 7 получать сигнал с частотой, равной частоте бриллюэновского рассеяния при отсутствии механического натяжения ОВ, и использовать этот сигнал в дальнейшем при когерентной обработке.
С помощью перестраиваемого по частоте лазера (Л2) 8 уточняется частота максимума спектра бриллюэновского рассеяния.
Коммутатор введен в схему в целях расширения динамического диапазона БОР.
Степень натяжения ОВ связана с бриллюэновским частотным сдвигом следующими соотношениями / Богачков И.В., Горлов Н.И Импульсно-рефлектометрические методы измерения параметров волоконно-оптических линий передачи: монография. - Омск: Изд-во ОмГТУ, 2007. (стр.79) /:
Figure 00000002
где fB - бриллюэновский частотный сдвиг; n - коэффициент преломления ОВ; vA - скорость акустической волны; λ - длина волны падающего света.
Спектр спонтанного бриллюэовского рассеяния определяется через выражение, связывающее спектр зондирующего импульса SP(f), форму спектра бриллюэновского рассеяния SB(f) и спектр источника излучения SL(f) (символ ⊗ здесь обозначает операцию свертки) / Богачков И.В., Горлов Н.И. Компоненты волоконно-оптических систем передачи и методы контроля их параметров: монография. - Омск: Изд-во ОмГТУ, 2011. (стр. 183)/:
Figure 00000003
От натяжения ОВ зависит величина скорости звука vA и показатель преломления n. В свою очередь, скорость звука можно вычислить по формуле / Листвин А.В., Листвин В.Н. Рефлектометрия оптических волокон. - М.: ЛЕСАРарт, 2005. - 208 с.(стр.97) /:
Figure 00000004
где Ε - модуль Юнга; ρ - плотность кварцевого стекла.
Изменение модуля Юнга можно считать пропорциональным изменению относительной длины ОВ, так как вклад изменения показателя преломления незначительный.
Таким образом, в результате введения новых связей и элементов БОР повышается точность и сокращается время измерений при сохранении характеристик прибора, при этом не требуется применение двухчастотного лазера и поляризационных фильтров.

Claims (1)

  1. Бриллюэновский оптический рефлектометр, содержащий лазерный источник излучения, два оптических разветвителя, формирователь импульсов, циркулятор, оптический соединитель, коммутатор, два фотоприёмника, оптический фильтр, микропроцессор, причем лазерный источник излучения соединен со входом первого оптического разветвителя, формирователь импульсов - со входом циркулятора, соединенного через оптический соединитель с тестируемым оптоволокном, первый выход коммутатора соединен с первым входом второго оптического разветвителя, второй выход коммутатора соединен через оптический фильтр со вторым фотоприемником, а выходы фотоприемников соединены с микропроцессором, отличающийся тем, что анализатор содержит дополнительный циркулятор, эталонный отрезок оптического волокна, терминатор, два дополнительных оптических фильтра, оптический усилитель, оптический преобразователь, перестраиваемый по частоте лазер и устройство управления, причём первый выход первого оптического разветвителя соединён напрямую со входом формирователя импульсов, второй выход первого оптического разветвителя соединён с дополнительным циркулятором, первый выход дополнительного циркулятора соединён с эталонным отрезком оптического волокна, выход которого подключен к терминатору, второй выход дополнительного циркулятора соединён с первым входом оптического преобразователя, который через первый дополнительный оптический фильтр соединен со вторым входом второго оптического разветвителя, выход которого через второй дополнительный оптический фильтр соединен с первым фотоприемником, микропроцессор через устройство управления соединен с перестраиваемым по частоте лазером, который соединен со вторым входом оптического преобразователя, выход основного циркулятора соединен с коммутатором через оптический усилитель.
    Figure 00000001
RU2013149674/28U 2013-11-06 2013-11-06 Бриллюэновский оптический рефлектометр RU138620U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013149674/28U RU138620U1 (ru) 2013-11-06 2013-11-06 Бриллюэновский оптический рефлектометр

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013149674/28U RU138620U1 (ru) 2013-11-06 2013-11-06 Бриллюэновский оптический рефлектометр

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU138620U1 true RU138620U1 (ru) 2014-03-20

Family

ID=50279364

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013149674/28U RU138620U1 (ru) 2013-11-06 2013-11-06 Бриллюэновский оптический рефлектометр

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU138620U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2624827C1 (ru) * 2016-07-25 2017-07-07 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики" (ФГБОУ ВО ПГУТИ) Способ измерения сдвига частоты рассеяния мандельштама-бриллюэна на длине оптического волокна
RU186231U1 (ru) * 2018-10-10 2019-01-11 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный технический университет" Оптический бриллюэновский рефлектометр

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2624827C1 (ru) * 2016-07-25 2017-07-07 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики" (ФГБОУ ВО ПГУТИ) Способ измерения сдвига частоты рассеяния мандельштама-бриллюэна на длине оптического волокна
RU186231U1 (ru) * 2018-10-10 2019-01-11 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный технический университет" Оптический бриллюэновский рефлектометр

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103196584B (zh) 测量光纤中温度和应力的方法、以及布里渊光时域反射仪
US9599460B2 (en) Hybrid Raman and Brillouin scattering in few-mode fibers
US9804001B2 (en) Brillouin optical distributed sensing device and method with improved tolerance to sensor failure
CN102494801B (zh) 一种分布式光延迟光纤温度传感器
JP7322960B2 (ja) 光ファイバ試験方法および光ファイバ試験装置
EA035577B1 (ru) Рефлектометрическая система для измерения вибраций и соответствующий способ контроля многофазных потоков
CN103278185A (zh) 基于校准光纤光栅的腔衰荡光纤光栅传感解调装置
JPWO2016080415A1 (ja) 測定装置およびセンサシステム
RU138620U1 (ru) Бриллюэновский оптический рефлектометр
CN212030564U (zh) 一种光源频移校准辅助通道结构及光纤振动测量装置
RU140707U1 (ru) Волоконно-оптический бриллюэновский анализатор
RU139203U1 (ru) Оптический бриллюэновский рефлектометр
RU195647U1 (ru) Оптический рефлектометр для ранней диагностики волоконно-оптических линий связи
CN103763021B (zh) 一种相干光时域反射测量方法及反射仪装置
RU186231U1 (ru) Оптический бриллюэновский рефлектометр
RU186277U1 (ru) Оптический бриллюэновский рефлектометр для систем мониторинга оптических волокон
RU127926U1 (ru) Оптический бриллюэновский рефлектометр
CN212300381U (zh) 基于频移干涉光纤环衰荡的光纤光栅传感解调装置
CN106017513B (zh) 一种基于光学相干干涉的测量***
RU141314U1 (ru) Оптический бриллюэновский рефлектометр
RU117634U1 (ru) Оптический рефлектометр
WO2015067293A1 (en) Optical distributed sensing device and method for simultaneous measurements of temperature and strain
CN203224310U (zh) 布里渊光时域反射仪
WO2021245826A1 (ja) 光ファイバ試験方法および光ファイバ試験装置
WO2018048327A1 (ru) Распределенный волоконно-оптический датчик

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20171107