×
28.06.2019
219.017.9959

Результат интеллектуальной деятельности: ОПТИЧЕСКИЙ МУЛЬТИПЛЕКСОР ВВОДА/ВЫВОДА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к оптическим мультиплексорам ввода/вывода оптических сигналов по технологиям волнового уплотнения (CWDM, DWDM) и может быть использовано для ввода/вывода сигналов отдельных каналов из мультиплексированного сигнала в волоконно-оптические системы передачи (ВОЛП) на любом ее участке. Технический результат состоит в обеспечении возможности подключения в любой точке ВОЛП с компенсацией потерь обратно рассеянного сигнала для рефлектометрической системы мониторинга. Для этого в оптический мультиплексор дополнительно введены последовательно соединенные первый ответвитель - прищепка, первый циркулятор, усилитель обратно рассеянного сигнала, регулируемый оптический аттенюатор, второй циркулятор и второй ответвитель - прищепка, при этом первый и второй ответвители - прищепки присоединены сонаправленно к оптическому волокну на его изгибах, третий отвод первого циркулятора соединен с выходом оптического усилителя мощности, а третий отвод второго циркулятора соединен с входом оптического предусилителя. 3 ил.

Изобретение относится к оптическим мультиплексорам ввода/вывода оптических сигналов по технологиям волнового уплотнения (CWDM, DWDM) и может быть использовано для ввода/вывода сигналов отдельных каналов из мультиплексированного сигнала в волоконно-оптические системы передачи (ВОЛП) на любом ее участке.

Известен мультиплексор ввода/вывода по технологии плотного волнового уплотнения DWDM сигналов (см. статью «CDC ROADM Applicatins and Cost Comparision. www.ofceonference.org.). Устройство состоит из последовательно соединенных оптического предусилителя (ОПУ), оптического устройства вывода/ввода (УВВ) отдельных DWDM каналов и оптического усилителя мощности (ОУМ).

Устройство работает следующим образом. Оптический вход ОПУ через разъемный оптический соединитель подключается к оптическому волокну ВОЛП. ОПУ усиливает групповой DWDM сигнал до требуемого уровня мощности, который поступает на линейный вход УВВ, которое выделяет сигнал па длине волны заданного DWDM канала на свой боковой выход. С бокового входа УВВ к групповому оптическому сигналу добавляется на той же длине волны другой сигнал того же DWDM канала. Полученный сигнал с прежним количеством каналов поступает на вход ОУМ, где усиливается до заданного уровня мощности. Через разъемный оптический соединитель выходной групповой сигнал поступает обратно в то же оптическое волокно ВОЛП.

Устройство является наиболее близким по технической сущности к заявляемому устройству и поэтому выбрано в качестве прототипа.

Недостатком вышеуказанного устройства является то, что мультиплексор может быть подключен только в узлах ВОЛП, где имеются кроссовые устройства с разъемными оптическими соединениями.

Решаемой технической задачей является создание оптического мультиплексора ввода/вывода с расширенными функциональными возможностями.

Достигаемым техническим результатом является обеспечение возможности подключения в любой точке ВОЛП с компенсацией потерь обратно рассеянного сигнала для рефлектометрической системы мониторинга.

Для достижения технического результата в оптическом мультиплексоре ввода/вывода, содержащем последовательно соединенные оптический предусилитель, устройство ввода/вывода оптических сигналов отдельных мультиплексированных каналов и оптический усилитель мощности, боковые отводы устройства ввода/вывода являются входом и выходом устройства одного из мультиплексированных каналов, новым является то, что дополнительно введены последовательно соединенные первый ответвитель -прищепка, первый циркулятор, усилитель обратно рассеянного сигнала, регулируемый оптический аттенюатор, второй циркулятор и второй ответвитель - прищепка, при этом первый и второй ответвители - прищепки присоединены сонаправлено к оптическому волокну на его изгибах, третий отвод первого циркулятора соединен с выходом оптического усилителя мощности, а третий отвод второго циркулятора соединен- со входом оптического предусилителя.

Новая совокупность существенных признаков в заявляемом устройстве позволяет расширить его функциональные возможности путем обеспечения возможности подключения мультиплексора в любой точке ВОЛП с компенсацией потерь обратно рассеянного сигнала для рефлектометрической системы мониторинга.

На фигуре 1 представлена структурная схема заявляемого устройства.

На фигуре 2 приведена схема экспериментальной проверки компенсации потерь.

На фигуре 3 представлены рефлектограммы, полученные до и после компенсации потерь.

Оптический мультиплексор ввода/вывода содержит ответвитель -прищепку 2, которая отводит сигнал из оптического волокна (OB) - 1 с помощью изгиба. Отвод ответвителя - прищепки (ОП) - 2 через оптический циркулятор (ОЦ) - 4 (через отводы 1 и 2) соединен со входом ОПУ - 5, выход которого соединен с линейным входом УВВ - 6, который имеет боковой выход - 7 и боковой вход - 8. Линейный выход УВВ - 6 соединен со входом ОУМ, выход которого через ОЦ - 10 (через отводы 1 и 2) соединен с боковым отводом ОП - 3, который присоединен к ОВ - 1 с помощью изгиба сонаправлено с ОП - 2. Отвод 3 ОЦ - 10 соединен со входом ОУР -11, выход которого соединен со входом регулируемого оптического аттенюатора (OA) -12, выход которого соединен с отводом 3 ОЦ - 4.

Устройство работает следующим образом. ОП - 2 отводит часть мощности группового оптического сигнала из ОВ - 1, которая через ОЦ - 4 (через отводы 1 - 2) поступает на вход ПОУ - 5. Усиленный сигнал поступает на вход УВВ - 6, которое выделяет из группового мультиплексированного сигнала сигнал одного из каналов на выбранной длине волны и направляет его на боковой выход 7. Сигнал на этой лее длине волны, но с другим информационным содержанием поступает на боковой вход - 8 и смешивается с групповым мультиплексированным сигналом, который проходит УВВ - 6 транзитом. После усиления сигнала ОУМ - 9 групповой сигнал через ОЦ -11 (через отводы 1 - 2) поступает на боковой отвод ОП - 3 и вводится обратно в ОВ - 1. При отводе сигнала ОП 2 и 3 вносят большие прямые потери, которые составляют от 2 до 15 дБ. Соответственно, при подключении заявляемого устройства к ВОЛП в линии появятся дополнительные потери от двух ОП, которые составят от 4 до 30 дБ. Системы рефлектометрического мониторинга широко используемые в магистральных DWDM ВОСП имеют динамический диапазон от 20 до 40 дБ. Таким образом, система мониторинга может стать не работоспособной на участке ВОЛП, где подключается заявляемое устройство. Поэтому для успешного применения мультиплексора ввода/вывода необходимо обеспечить компенсацию дополнительных потерь, что может быть достигнуто путем возврата обратно рассеянного сигнала с выхода устройства на его вход, минуя оба ОП и компенсируя их потери в каналах бокового отвода. Для этого введена дополнительная цепь обратной передачи рассеянного сигнала, состоящая из ОП - 3, ОЦ - 10, ОУР -11, OA -12, ОЦ - 4, ОП - 2. Обратно рассеянное излучение с участка ОВ - 1, который находится за устройством, через отвод ОП - 3 поступает на отвод 2 ОЦ - 10. С отвода 3 ОЦ - 10 сигнал попадает на вход ОУР -11, где усиливается, и с его выхода поступает на вход регулируемого OA - 12, с выхода которого сигнал через ОЦ - 4 (отводы 3 - 1) и ОП - 2 возвращается обратно в ОВ - 1. Идеально, мощности обратно рассеянного сигнала в ОВ - 1 на выходе и входе устройства должны быть равны. Для выравнивания мощностей обратно рассеянных сигналов используется регулируемый OA - 12.

Схема экспериментальной проверки предложенной компенсации приведена на фиг. 2. С помощью оптического рефлектометра FOD 7005 - 1 через катушку - 2 с оптическим волокном SMF-28e длиной 25,5 км зондирующий сигнал поступает на вход разветвителя 10/90 - 3. С 90% - ного выхода разветвителя 3 через ответвитель - прищепку FOD 5503 сигнал поступает на вторую катушку - 6 оптического волокна SMF-28e длиной 25,5 км. С 10% - ного выхода разветвителя - 3 зондирующий сигнал поступает на вход оптический усилителя Optilab EDFA-25P-C-M, с выхода которого усиленный сигнал поступает на отвод ответвителя - прищепки FOD 5503 и далее в катушку ОВ SMF-28e длиной 25,5 км - 6. Дополнительным изгибом перед ответвителем - прищепкой (на фиг. 2 не показан) были внесены дополнительные прямые потери на удалении 25,5 км от входного полюса исследуемой линии, увеличивающие общие внесенные потери (разветвитель 10/90, ответвитель - прищепка, изгиб) до 10 дБ.

Обратно рассеянный сигнал распространялся по цепи через компоненты схемы 6-5-3-2-1. Ha фигуре 3 приведены рефлектограммы, полученные с выключенным оптическим усилителем (кривая 1 без компенсации потерь) и после его включения (кривая 2 с компенсацией потерь). Из фиг. 3 видно, что компенсация потерь составила 5 дБ.

Таким образом, подтверждена работоспособность заявляемого устройства.

Оптический мультиплексор ввода/вывода, содержащий последовательно соединенные оптический предусилитель, устройство ввода/вывода оптических сигналов отдельных мультиплексированных каналов и оптический усилитель мощности, боковые отводы устройства ввода/вывода являются входом и выходом устройства одного из мультиплексированных каналов, отличающийся тем, что дополнительно введены последовательно соединенные первый ответвитель-прищепка, первый циркулятор, усилитель обратно рассеянного сигнала, регулируемый оптический аттенюатор, второй циркулятор и второй ответвитель-прищепка, при этом первый и второй ответвители-прищепки присоединены сонаправленно к оптическому волокну на его изгибах, третий отвод первого циркулятора соединен с выходом оптического усилителя мощности, а третий отвод второго циркулятора соединен с входом оптического предусилителя.
ОПТИЧЕСКИЙ МУЛЬТИПЛЕКСОР ВВОДА/ВЫВОДА
ОПТИЧЕСКИЙ МУЛЬТИПЛЕКСОР ВВОДА/ВЫВОДА
ОПТИЧЕСКИЙ МУЛЬТИПЛЕКСОР ВВОДА/ВЫВОДА
ОПТИЧЕСКИЙ МУЛЬТИПЛЕКСОР ВВОДА/ВЫВОДА
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 921-930 of 994 items.
24.07.2020
№220.018.378f

Способ определения неортогональности осей чувствительности лазерного гироскопа

Изобретение относится к области гироскопического приборостроения. Сущность изобретения заключается в том, что способ определения неортогональности осей чувствительности трехосного лазерного гироскопа (ТЛГ) содержит этапы, на которых установку ТЛГ на планшайбу осуществляют в произвольном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727318
Дата охранного документа: 21.07.2020
24.07.2020
№220.018.3796

Устройство для измерения текучести порошкового материала

Устройство для измерения текучести порошка относится к области определения физико-механических характеристик порошкообразных материалов, а именно текучести порошка, и может быть использовано в различных отраслях промышленности: пищевой, строительной, химической, машиностроительной и др....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727319
Дата охранного документа: 21.07.2020
24.07.2020
№220.018.37a7

Способ повышения радиационной стойкости микросхем статических озу на структурах "кремний на сапфире"

Изобретение относится к области микроэлектроники и может быть использовано при создании радиационно-стойкой электронной компонентной базы. Технический результат - повышение уровней радиационной стойкости микросхем статических ОЗУ, выполненных на структурах «кремний на сапфире» (КНС), к эффектам...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727332
Дата охранного документа: 21.07.2020
24.07.2020
№220.018.37e6

Стабилизатор напряжения питания электронных схем

Изобретение относится к области радиоэлектроники и может быть использовано в качестве стабилизатора напряжения питания при создании микромощных электронных схем с автономным электропитанием. Технический результат - упрощение устройства при повышении КПД. В стабилизаторе напряжения питания...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727713
Дата охранного документа: 23.07.2020
24.07.2020
№220.018.37f0

Способ кондиционирования тритийсодержащей воды

Изобретение относится к области охраны окружающей среды от радиоактивного загрязнения, в частности к области кондиционирования тритийсодержащей воды. Способ заключается в соединении тритийсодержащей воды с предварительно приготовленным отвердителем, перемешивании с отвердителем до получения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727711
Дата охранного документа: 23.07.2020
31.07.2020
№220.018.390e

Импульсный стабилизатор тока

Изобретение относится к области электротехники и может применяться для формирования стабилизированных разрядных токов кольцевого лазера, входящего в состав лазерного датчика угловых скоростей, который является частью бесплатформенной инерциальной навигационной системы летательных аппаратов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002728284
Дата охранного документа: 29.07.2020
31.07.2020
№220.018.39b3

Ракетный двигатель твердого топлива

Ракетный двигатель твердого топлива с зарядом торцевого горения большой длины и малого диаметра, формуемым непосредственно в корпус двигателя, содержит корпус, заряд и сопловой блок. Корпус состоит из композиционной силовой оболочки, внутреннего теплозащитного покрытия, передней манжеты и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002728311
Дата охранного документа: 29.07.2020
31.07.2020
№220.018.3a22

Способ настройки преобразователя частоты лазерного излучения в третью гармонику

Изобретение относится к нелинейным преобразователям частоты лазерного излучения. Способ настройки преобразователей частоты (ПЧ) лазерного излучения (ЛИ) в третью гармонику обеспечивает настройку ПЧ в два этапа. На первом этапе кристалл-преобразователь частоты настраивают по азимутальному углу,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002728491
Дата охранного документа: 29.07.2020
31.07.2020
№220.018.3a73

Снаряд-невидимка

Изобретение относится к боеприпасам, в частности к снарядам, невидимым для радаров. Технический результат - создание технологичной конструкции снаряда-невидимки с минимальным отражением электромагнитного излучения радиолокационного обнаружения, высокой механической прочностью и с высокой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002728070
Дата охранного документа: 28.07.2020
31.07.2020
№220.018.3a84

Ампульный источник тока

Изобретение относится к боеприпасам, к энергосодержащему источнику тока головного взрывателя малокалиберных артиллерийских выстрелов. Ампульный источник тока включает корпус с блоком электродов и стеклянной подпружиненной ампулой, заполненной жидким электролитом, смонтированной с возможностью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002728089
Дата охранного документа: 28.07.2020
Showing 21-26 of 26 items.
16.01.2019
№219.016.b056

Полностью оптический логический базис на основе микрокольцевого резонатора

Изобретение относится к полностью оптическим логическим элементам (ОЛЭ) на основе микрокольцевых резонаторов и может быть использовано в качестве логического базиса в оптических вычислительных устройствах. Полностью оптический логический базис на основе микрокольцевого резонатора содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677119
Дата охранного документа: 15.01.2019
08.02.2019
№219.016.b81e

Преобразователь уровня напряжения

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано для построения быстродействующих преобразователей уровня напряжения, в том числе при сопряжении элементов электронных систем с несколькими источниками питания. Технический результат заключается в том, что предложенный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002679186
Дата охранного документа: 06.02.2019
09.06.2019
№219.017.7923

Способ повышения вероятности обнаружения вывода излучения из оптического волокна

Изобретение относится к способам обнаружения нарушения работоспособности защищенных волоконно-оптических систем передачи (ВОСП) информации ограниченного доступа и может быть использовано в качестве способа постоянного контроля волоконно-оптической линии передачи (ВОЛП) от утечки по оптическому...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002349039
Дата охранного документа: 10.03.2009
09.06.2019
№219.017.7aa3

Способ устранения ложных срабатываний при включении защищенных волоконно-оптических систем

Изобретение относится к способам снижения вероятности ложных срабатываний в защищенных волоконно-оптических системах передачи (ВОСП) информации ограниченного доступа, оснащенных системами постоянного контроля волоконно-оптической линии передачи (ВОЛП). Техническим результатом является задержка...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002350019
Дата охранного документа: 20.03.2009
17.10.2019
№219.017.d6a9

Высоковольтный преобразователь уровня напряжения

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано для построения быстродействующих высоковольтных преобразователей уровня напряжения, в том числе при сопряжении элементов электронных систем с несколькими источниками питания. Технический результат – повышение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702979
Дата охранного документа: 14.10.2019
31.01.2020
№220.017.fb62

Высоковольтный преобразователь уровня напряжения

Изобретение относится к вычислительной технике. Технический результат заключается в повышении быстродействия Цифровой КМОП схемы сдвига. Технический результат достигается за счёт схемы Высоковольтного преобразователя уровня напряжения, которая содержит: семь полевых транзисторов Р-типа (1-7) и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002712422
Дата охранного документа: 28.01.2020
+ добавить свой РИД