×
03.07.2020
220.018.2e14

Способ управления волоконно-оптическим контроллером поляризации

Вид РИД

Изобретение

Юридическая информация Свернуть Развернуть
Краткое описание РИД Свернуть Развернуть
Аннотация: Изобретение относится к волоконно-оптической технике и предназначено для управления состоянием поляризации оптического излучения на выходе волоконно-оптического контроллера поляризации. Согласно способу управления волоконно-оптическим контроллером поляризации оптическое излучение подают на вход оптического волокна, в которое последовательно включены три двулучепреломляющих элемента волоконно-оптического контроллера поляризации, к каждому из которых прикладывают механическую нагрузку, которую регулируют сигналами, поступающими от блока управления, на вход блока управления подают сигнал обратной связи, который формируют, выделяя часть оптического излучения, проходящего через волоконно-оптический контроллер поляризации, для чего с выхода волоконно-оптического контроллера поляризации с помощью оптического ответвителя выделяют часть оптического излучения, эту выделенную часть оптического излучения подают на линейный оптический поляризатор, с выхода которого оптическое излучение подают на вход фотоприемника, в котором формируют сигнал обратной связи, который и подают на вход блока управления, где контролируют изменения состояния поляризации оптического излучения на выходе волоконно-оптического контроллера поляризации, и по результатам обработки сигналов, поступивших из цепи обратной связи, формируют сигналы, регулирующие механическую нагрузку, прикладываемую к двулучепреломляющим элементам волоконно-оптического контроллера поляризации так, чтобы обеспечить заданное состояние поляризации оптического излучения на выходе волоконно-оптического контроллера поляризации, при этом предварительно калибруют двулучепреломляющие элементы волоконно-оптического контроллера поляризации. 1 ил.
Реферат Свернуть Развернуть

Изобретение относится к волоконно-оптической технике и предназначено для управления состоянием поляризации оптического излучения на выходе волоконно-оптического контроллера поляризации и может быть использовано для определения состояния поляризации оптического излучения на его входе.

Известен способ управления волоконно-оптическим контроллером поляризации [1], заключающийся в том, что оптическое излучение подают на вход оптического волокна, к трем участкам которого прикладывают радиальные нагрузки от блока формирования и контроля прикладываемой к оптическому волокну нагрузки, контролируют эти радиальные нагрузки, контролируют состояние поляризации на выходе волоконно-оптического контроллера поляризации и изменяют прикладываемые к оптическому волокну радиальные нагрузки по результатам контроля состояния поляризации на выходе волоконно-оптического контроллера поляризации. Данный способ не позволяет определять состояние поляризации на входе волоконно-оптического контроллера поляризации, а также влияние напряжения, прикладываемого к отдельному участку на состояние поляризации оптического излучения на выходе волоконно-оптического контроллера поляризации от радиальной нагрузки, прикладываемую к одному из трех участков оптического волокна. Как следствие, заданное состояние поляризации оптического излучения на выходе волоконно-оптического контроллера поляризации получают за счет перебора комбинаций радиальных нагрузок, прикладываемым к трем вышеуказанным участкам оптического волокна волоконно-оптического контроллера.

Известен способ управления волоконно-оптическим контроллером поляризации [2], заключающийся в том, что оптическое излучение подают на вход оптического волокна, в которое последовательно включены три двулучепреломляющих элемента волоконно-оптического контроллера поляризации, к каждому из которых прикладывают механическую нагрузку, которую регулируют сигналами, поступающими от блока управления, а на входы блока управления подают сигналы обратной связи, которые формируют, выделяя часть оптического излучения, проходящего через волоконно-оптический контроллер поляризации. Для этого с выхода каждого из двулучепреломляющих элементов волоконно-оптического контроллера поляризации с помощью оптического ответвителя выделяют часть оптического излучения, эту выделенную часть оптического излучения подают на линейный оптический поляризатор, с выхода которого оптическое излучение подают на вход фотоприемника, в котором формируют сигнал обратной связи, который и подают на соответствующий вход блока управления, где контролируют изменения состояния поляризации оптического излучения на выходе каждого из двулучепреломляющих элементов волоконно-оптического контроллера поляризации и по результатам обработки данных этих изменений формируют сигналы, регулирующие механическую нагрузку, прикладываемую к двулучепреломляющим элементам волоконно-оптического контроллера поляризации, так, чтобы обеспечить заданное состояние поляризации оптического излучения на выходе волоконно-оптического контроллера поляризации. Для реализации данного способа необходимо три цепи обратной связи, и, соответственно, оптических ответвителя, три линейных оптических поляризатора и три фотоприемника, что существенно усложняет реализацию способа, увеличивает его стоимость, и, как следствие, ограничивает область его применения.

Сущностью предполагаемого изобретения является расширение области применения.

Эта сущность достигается тем, что, согласно способу управления волоконно-оптическим контроллером поляризации, заключающемуся в том, что оптическое излучение подают на вход оптического волокна, в которое последовательно включены три двулучепреломляющих элемента волоконно-оптического контроллера поляризации, к каждому из которых прикладывают механическую нагрузку, которую регулируют сигналами, поступающими от блока управления, на вход блока управления подают сигнал обратной связи, которые формируют выделяя часть оптического излучения, проходящего через волоконно-оптический контроллер поляризации, для чего с выхода волоконно-оптического контроллера поляризации с помощью оптического ответвителя выделяют часть оптического излучения, эту выделенную часть оптического излучения подают на линейный оптический поляризатор, с выхода которого оптическое излучение подают на вход фотоприемника, в котором формируют сигнал обратной связи, который и подают на вход блока управления, где контролируют изменения состояния поляризации оптического излучения на выходе волоконно-оптического контроллера поляризации и по результатам обработки сигналов, поступивших из цепи обратной связи, формируют сигналы, регулирующие механическую нагрузку, прикладываемую к двулучепреломляющим элементам волоконно-оптического контроллера поляризации так, чтобы обеспечить заданное состояние поляризации оптического излучения на выходе волоконно-оптического контроллера поляризации, при этом предварительно калибруют двулучепреломляющие элементы волоконно-оптического контроллера поляризации, для чего последовательно для каждого двулучепреломляющего элемента волоконно-оптического контроллера поляризации при фиксированных уровнях сигналов блока управления, регулирующих механическую нагрузку, прикладываемую к двум другим двулучепреломляющим элементам, снимают зависимость оптической мощности, поступающей на фотоприемник от уровня сигнала блока управления, регулирующего механическую нагрузку, прикладываемую к этому двулучепреломляющему элементу, по которой строят зависимости изменения фазового сдвига оптического излучения на каждом из двулучепреломляющих элементов от уровня сигнала блока управления, регулирующего механическую нагрузку, прикладываемую к этому двулучепреломляющему элементу, и запоминают их, затем последовательно устанавливают следующие восемь комбинаций значений фазовых сдвигов оптического излучения на двулучепреломляющих элементах – (0, 0, 0), (0, π, 0), (0, π/2, π/2), (0, π/2, 3π/2), (π/2, π/2,0), (π/2, 3π/2, 0), (0, 3π/2, 0), (0, π/2, 0), определяют и запоминают значения оптической мощности, поступающей на фотоприемник для каждой из указанных комбинаций, после чего определяют состояние поляризации оптического излучения на входе волоконно-оптического контроллера поляризации, вычисляя ориентацию оси линейного поляризатора и параметры вектора стокса по формулам:

,

,

,

,

где - мощность на входе фотоприемника для соответствующей комбинации фазовых задержек на элементах двулучепреломления , - затем, решая систему уравнений:

, определяют значения фазовой задержки двулучепреломляющих элементов контроллера поляризации, при которых исходное состояние поляризации оптического излучения преобразуется в требуемое , по результатам калибровки определяют уровни сигнала блока управления, которые соответствуют этим значениям фазовой задержки двулучепреломляющих элементов контроллера поляризации, и устанавливают их.

На чертеже представлена структурная схема устройства для реализации заявляемого способа.

Устройство содержит волоконно-оптический контроллер поляризации 1, оптическое волокно 2 которого последовательно включены первый 3, второй 4 и третий 5 двулучепреломляющие элементы, соединенные, соответственно, с первым 6, вторым 7 и третьим 8 элементами, преобразующими электрические сигналы в механическую нагрузку, блок управления 9, оптический ответвитель 10, линейный поляризатор 11 и фотоприемник 12. Причем, первый двулучепреломляющий элемент 3 соединен с первым элементом 6, преобразующим электрические сигналы в механическую нагрузку, второй двулучепреломляющий элемент 4 соединен со вторым элементом 7, преобразующим электрические сигналы в механическую нагрузку, а третий двулучепреломляющий элемент 5 соединен с третьим элементом 8, преобразующим электрические сигналы в механическую нагрузку. При этом, оптическое волокно 2 волоконно-оптического контроллера поляризации 1 на выходе волоконно-оптического контроллера поляризации 1 соединено со входом оптического ответвителя 10, второй выход которого соединен со входом линейного поляризатора 11, а выход линейного поляризатора 11 соединен со входом фотоприемника 12. Выход фотоприемника 12 подключен ко входу блока управления 9, первый, второй и третий выходы которого подключены, соответственно, ко входам первого 6, второго 7 и третьего 8 элементов, преобразующих электрические сигналы в механическую нагрузку.

Способ осуществляется следующим образом. Оптическое излучение через оптическое волокно 2 волоконно-оптического контроллера поляризации 1 поступает последовательно через первый 3, второй 4 и третий 5 двулучепреломляющие элементы, а затем через оптическое волокно 2 волоконно-оптического контроллера поляризации 1 и оптический ответвитель 10 на первый выход оптического ответвителя 10, который является выходом волоконно-оптического контроллера поляризации 1. Часть оптического излучения (до 5% от общей мощности) в оптическом ответвителе 10 ответвляется на второй выход оптического ответвителя 10 и через линейный поляризатор 11 на вход фотоприемника 12, преобразующего оптический сигнал в электрический. Электрический сигнал с выхода фотоприемника поступает на входа фотоприемника 12 поступает на вход блока управления 9, в котором в результате обработки этого сигнала определяется и запоминается значение уровня мощности оптического излучения на входе фотоприемника 12. Предварительно по программе блока управления калибруются волоконно-оптические двулучепреломляющие элементы волоконно-оптического контроллера поляризации. При этом последовательно для каждого двулучепреломляющего элемента волоконно-оптического контроллера поляризации при фиксированных уровнях сигналов блока управления, регулирующих механическую нагрузку, прикладываемую к двум другим двулучепреломляющим элементам, снимается зависимость оптической мощности, поступающей на фотоприемник от уровня сигнала блока управления, регулирующего механическую нагрузку, прикладываемую к этому двулучепреломляющему элементу, по которой строятся и запоминаются зависимости изменения фазового сдвига оптического излучения θi на каждом из двулучепреломляющих элементов от уровня сигнала блока управления, регулирующего механическую нагрузку, прикладываемую к этому двулучепреломляющему элементу. Затем последовательно устанавливаются следующие восемь комбинаций значений фазовых сдвигов оптического излучения на двулучепреломляющих элементах – (0, 0, 0), (0, π, 0), (0, π/2, π/2), (0, π/2, 3π/2), (π/2, π/2,0), (π/2, 3π/2, 0), (0, 3π/2, 0), (0, π/2, 0), при этом определяются и запоминаются значения оптической мощности, поступающей на фотоприемник для каждой из указанных комбинаций, после чего определяется состояние поляризации оптического излучения на входе волоконно-оптического контроллера поляризации в результате вычислений в блоке управления 9 ориентации оси линейного поляризатора и параметров вектора Стокса по формулам:

,

,

,

,

где - мощность на входе фотоприемника для соответствующей комбинации фазовых задержек на элементах двулучепреломления , затем, путем решения системы уравнений:

, определяются значения фазовой задержки двулучепреломляющих элементов контроллера поляризации, при которых исходное состояние поляризации оптического излучения преобразуется в требуемое , по результатам калибровки определяются уровни сигнала блока управления, которые соответствуют этим значениям фазовой задержки двулучепреломляющих элементов контроллера поляризации, после чего устанавливаются эти уровни сигналов блока управления.

В отличие от известного способа, которым является прототип, для реализации способа требуется в три раза меньше таких элементов, как оптические ответвители, линейные поляризаторы и фотоприемники, и используется менее сложная схема. Это упрощает реализацию способа и снижает ее стоимость по сравнению с прототипом, что, как следствие, расширяет область применения способа.

ЛИТЕРАТУРА

1. US 6885782 B2.

2US 6552836 B2.


Способ управления волоконно-оптическим контроллером поляризации
Способ управления волоконно-оптическим контроллером поляризации
Способ управления волоконно-оптическим контроллером поляризации
Способ управления волоконно-оптическим контроллером поляризации
Способ управления волоконно-оптическим контроллером поляризации
Способ управления волоконно-оптическим контроллером поляризации
Способ управления волоконно-оптическим контроллером поляризации
Способ управления волоконно-оптическим контроллером поляризации
Способ управления волоконно-оптическим контроллером поляризации
Способ управления волоконно-оптическим контроллером поляризации
Способ управления волоконно-оптическим контроллером поляризации
Способ управления волоконно-оптическим контроллером поляризации
Способ управления волоконно-оптическим контроллером поляризации
Способ управления волоконно-оптическим контроллером поляризации
Способ управления волоконно-оптическим контроллером поляризации
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-10 of 10 items.
17.10.2019
№219.017.d6c4

Способ симплексной передачи данных по оптическому волокну кабельной линии

Изобретение относится к технике связи, в частности к способам передачи информации по линиям связи, а именно к низкоскоростной передаче данных по оптическим волокнам кабельных линий. Технический результат состоит в расширении области применения. Для этого в способе симплексной передачи данных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702983
Дата охранного документа: 14.10.2019
26.10.2019
№219.017.db16

Способ компенсации искажений оптических сигналов в волоконно-оптической линии передачи

Изобретение относится к технике связи и может быть использовано для компенсации искажений в волоконно-оптических линиях передачи сетей связи. Технический результат состоит в расширении области применения. Для этого по концам усилительного участка линии передачи последовательно оптическим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704105
Дата охранного документа: 24.10.2019
13.11.2019
№219.017.e147

Способ компенсации нелинейных и дисперсионных искажений оптических сигналов в волоконно-оптической линнии связи

Изобретение относится к технике связи. Согласно способу компенсации нелинейных и дисперсионных искажений оптических сигналов в волоконно-оптических линиях связи на приеме принимаемый сигнал пропускают через последовательную цепочку из N нелинейных фазовых фильтров. Каждый из фильтров состоит из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705660
Дата охранного документа: 11.11.2019
15.11.2019
№219.017.e289

Способ определения коэффициента усиления сфокусированной антенной решетки

Изобретение относится к области антенных измерений и может быть использовано для экспериментальной оценки эффективности антенных решеток (АР), сфокусированных в зоне ближнего электромагнитного поля (ЭМП). Способ включает генератор сигнала, который через калиброванный аттенюатор и измеритель...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705936
Дата охранного документа: 12.11.2019
29.11.2019
№219.017.e7b8

Способ информационной защиты элемента распределенной случайной антенны

Изобретение относится к области защиты конфиденциальной информации и может быть использовано для защиты радиотехнических систем, объединенных термином «распределенные случайные антенны». Сущность изобретения – повышение эффективности защиты конфиденциальной информации от утечки через...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707385
Дата охранного документа: 26.11.2019
18.03.2020
№220.018.0ce8

Способ декорреляции сетевого трафика

Изобретение относится к области инфокоммуникационных сетей. Технический результат заключается в уменьшении вычислительной сложности для вычисления в реальном масштабе времени без существенной задержки блока пакетов в памяти вычислителя. В памяти вычислительного устройства фиксируется...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716697
Дата охранного документа: 16.03.2020
07.06.2020
№220.018.24a6

Способ симплексной передачи данных по оптическому волокну кабельной линии

Изобретение относится к технике связи и может использоваться в системах связи по оптическим волокнам кабельных линий с низкоскоростной передачей данных. Технический результат состоит в расширении области применения. Для этого в способе симплексной передачи данных по оптическому волокну...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722922
Дата охранного документа: 04.06.2020
24.07.2020
№220.018.3619

Способ крепления оптических модулей оптического кабеля на кассете муфты при сращивании длин оптического кабеля

Использование: для крепления оптических модулей оптического кабеля на кассете муфты при сращивании длин оптического кабеля. Сущность заявленного изобретения заключается в том, что в способе крепления оптических модулей оптического кабеля на кассете муфты при сращивании длин оптического кабеля...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727562
Дата охранного документа: 22.07.2020
20.04.2023
№223.018.4dbe

Устройство электропитания узлового элемента беспроводной сенсорной сети

Изобретение относится к области электропитания радиоэлектронного оборудования и может быть использовано с целью подзарядки аккумуляторных батарей в элементах беспроводных сенсорных сетей (БСС). Устройство электропитания узлового элемента БСС включает узел БСС, солнечную батарею, первый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793177
Дата охранного документа: 29.03.2023
26.05.2023
№223.018.7033

Способ преобразования падающей электромагнитной волны в боковое рассеяние при помощи киральной метаструктуры

Изобретение может быть использовано для защиты электронных устройств от электромагнитного излучения сверхвысокочастотного (СВЧ) диапазона в заранее известном интервале частот. Способ преобразования падающего СВЧ-излучения в боковое рассеяние в определенном диапазоне частот на основе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002796203
Дата охранного документа: 17.05.2023
Showing 1-10 of 38 items.
10.01.2014
№216.012.9565

Способ определения места повреждения оптического волокна

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для локализации места повреждения оптического волокна. Согласно способу измеряют контрольную и текущую поляризационные характеристики обратного рассеяния оптического волокна. При измерении текущей характеристики с помощью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002503939
Дата охранного документа: 10.01.2014
10.01.2014
№216.012.95f4

Способ оценивания пропускной способности многомодовой волоконно-оптической линии передачи по диаграмме дифференциальной модовой задержки

Изобретение относится к области волоконно-оптической техники связи и может быть использовано для оценивания пропускной способности многомодовой волоконно-оптической линии передачи с одномодовым источником оптического излучения. Согласно способу многомодовую волоконно-оптическую линию передачи...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002504082
Дата охранного документа: 10.01.2014
10.02.2014
№216.012.9f93

Способ измерения жесткости оптического кабеля при низких температурах

Изобретение относится к технике измерений параметров кабелей и может быть использовано для измерения жесткости оптических кабелей с высокой прочностью на разрыв при низких температурах. Сущность: один конец образца оптического кабеля закрепляют на платформе с помощью первого зажима, а второй...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002506559
Дата охранного документа: 10.02.2014
20.04.2015
№216.013.41f5

Способ отбора многомодовых оптических волокон волоконно-оптической линии передачи для работы с одномодовым источником оптического излучения

Изобретение относится к области волоконно-оптической техники связи и может быть использовано для отбора многомодовых оптических волокон волоконно-оптической линии передачи для работы с одномодовым источником оптического излучения. Многомодовую волоконно-оптическую линию передачи зондируют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002548383
Дата охранного документа: 20.04.2015
20.07.2015
№216.013.64c2

Способ испытания стойкости оптического кабеля действию замерзающей воды в защитном полимерном трубопроводе

Изобретение относится к технике волоконно-оптической связи и может быть использовано для испытания стойкости оптического кабеля (ОК), предназначенного для прокладки в защитном полимерном трубопроводе (ЗПТ), к действию замерзающей воды в ЗПТ. Отличительная особенность заявленного способа...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002557341
Дата охранного документа: 20.07.2015
10.09.2015
№216.013.7758

Способ измерения избыточной длины оптического волокна в оптическом модуле оптического кабеля в процессе климатических испытаний

Изобретение относится к измерительной технике и применяется для измерения избыточной длины оптического волокна. В указанном способе используют климатическую камеру, в которой устанавливают отрицательную температуру и выдерживают при этой температуре испытуемую длину оптического кабеля в течение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002562141
Дата охранного документа: 10.09.2015
25.08.2017
№217.015.b6a3

Волоконно-оптический кабель для измерения температурного распределения в паронагнетательных скважинах

Изобретение относится к области нефтедобычи и может быть использовано при добыче вязкой нефти, при воздействии на призабойную зону скважин паром при высоких температуре и давлении в устройствах для проведения измерений температурного распределения по скважине. Волоконно-оптический кабель для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002614662
Дата охранного документа: 28.03.2017
25.08.2017
№217.015.b746

Способ уменьшения дифференциальной модовой задержки волоконно-оптической линии передачи

Изобретение относится к технике связи и может быть использовано для волоконно-оптической связи. Технический результат состоит в уменьшении дифференциальной модовой задержки многомодовой волоконно-оптической линии в маломодовом режиме передачи. Для этого последовательно многомодовому оптическому...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002614535
Дата охранного документа: 28.03.2017
26.08.2017
№217.015.ddc6

Способ измерения сдвига частоты рассеяния мандельштама-бриллюэна на длине оптического волокна

Изобретение относится к области измерительной техники, в частности к способам измерения сдвига частоты рассеяния Мандельштама-Бриллюэна. При реализации способа измерения сдвига частоты рассеяния Мандельштама-Бриллюэна на длине оптического волокна непрерывное оптическое излучение задающего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624801
Дата охранного документа: 06.07.2017
26.08.2017
№217.015.de0f

Способ измерения распределения избыточной длины оптического волокна в модуле оптического кабеля

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения избыточной длины оптического волокна в модуле оптического кабеля вдоль длины кабеля. В заявленном способе измерения распределения избыточной длины оптического волокна в модуле оптического кабеля предварительно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624796
Дата охранного документа: 06.07.2017
+ добавить свой РИД