×
17.06.2023
223.018.7eb6

Результат интеллектуальной деятельности: УСТРОЙСТВО ИЗМЕРЕНИЯ ЗАДЕРЖКИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОПТИЧЕСКОГО СИГНАЛА В СРЕДЕ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области измерительной техники и касается устройства измерения задержки распространения оптического сигнала в среде. Устройство включает в себя два фемтосекундных инфракрасных лазера, интерферометр Майкельсона с известным опорным плечом и измерительным плечом - измеряемой линией, фотодетектор, принимающий сигнал с измеряемой линии, и регистратор. Оба лазера являются сверхширокополосными, различаются периодом повторения импульсов и установлены с возможностью поочередного подключения в схему устройства через два последовательно соединенных волоконных затвора, обеспечивающих формирование воздействующего сигнала для пропуска через тестируемую волоконную линию. В качестве фотодетектора используют высокочастотный фотодетектор, а в качестве регистратора - широкополосный осциллограф с программным обеспечением, позволяющим проводить корреляционный анализ двух групп значений. Технический результат заключается в повышении точности измерений задержки распространения оптического сигнала в длинных волоконных линиях. 1 ил.

Изобретение относится к области волоконно-оптических измерительных приборов и может быть использовано для поверки и калибровки высокоточных средств измерения - оптических систем, диагностики, включающих длинные волоконные линии на центральную длину волны 1550 нм.

В указанной области для получения истинных значений измеряемых величин регистрируемая первичная экспериментальная информация подлежит корректировке во временной области с учетом задержек распространения сигнала в используемых оптических трактах, при этом актуальной задачей является обеспечение точности определения длины волоконных линий.

В общем случае указанные данные получают с помощью специализированных оптических приборов - рефлектометров (например, рефлектометр Yokogawa AQ7270, рефлектометр LUNA OBR 4600). Принцип работы рефлектометра следующий. Оптический импульс вводится в тестируемую линию, где распространяется и ослабляется в соответствии с коэффициентом затухания волокна. Обратно рассеянное излучение попадает на фотодетектор, где преобразуется в электрический сигнал, усиливается и обрабатывается. Анализ искаженных принятых импульсов позволяет определить длину волоконно-оптической линии, время распространения сигнала в ней и другие характеристики.

Однако известные системы рефлектометров имеют ограниченные метрологические характеристики и либо не обеспечивают требуемую точность для измерения длин волоконных линий (Yokogawa AQ7270), либо не применимы для волоконных линий протяженностью более 2000 м (LUNA OBR 4600).

Известно устройство измерения длинного оптического волновода по обратно рассеянному свезу по заявке на изобретение JPH 02140640 (публик. 30.05.1990). Устройство включает источник света, излучение которого разделяют на две части с помощью оптического ответвителя, одну из которых направляют на волновод, подлежащий измерению, а другую, являющуюся опорным излучением, направляют на объектив. Измеряют обратно рассеянный свет, генерируемый в разных точках оптического волновода. Устройство включает средство управления длиной оптического пути. Детектор и блок обработки сигналов предусмотрены в качестве средства обработки сигнала для получения распределения интенсивности обратно рассеянного света из волновода, подлежащего измерению по выходному свету светоделителя. Положение полного отражающего зеркала устанавливается таким образом, что, когда опорный свет отражается от него, длина его оптического пути равна длине оптического пути отраженного света на конце измеряемого волновода. Измеряемый диапазон может быть значительно расширен за счет использования большого количества отражающих средств.

Недостатком данного аналога является сложность исполнения, необходимость внесения значительных изменений в конструкцию измерительных систем.

В качестве ближайшего аналога выбрано устройство измерения задержки распространения оптического сигнала в среде для воспроизведения единицы длины при разработке эталонов больших длин но патенту RU2698699 (публик. 29.08.2019). обеспечивающее способ поверки и калибровки высокоточных средств измерения. Данное устройство выполнено на основе интерферометра Майкельсона. Для этого излучение лазера через коллиматор направляется в неравноплечий интерферометр Майкельсона с длинным измерительным и опорным коротким плечом. В качестве источника излучения использован фемтосекундный лазер. В опорном плече интерферометра устанавливается модулятор, который осуществляет сканирование некоторой области сигнала интерферирующих пучков за счет изменения разности хода волн интерферометра. Пространственный период интерференции задается частотой повторений импульсов фемтосекундного лазера. Модулятор представляет собой выполненное в едином узле устройство, состоящее из опорного отражателя и устройства, осуществляющего возвратно-поступательное движение этого отражателя с частотой 1÷3 Гц и амплитудой порядка 1 мм. За счет этого движения осуществляется сканирование некоторой области вокруг экстремумов интерференции, а на аппаратуре приема возникает последовательность импульсов с частотой, кратной частоте модуляции. Эта последовательность импульсов в дальнейшем используется для настройки на экстремум интерференции. Также в модуляторе предусмотрено устройство, формирующее импульс синхронизации сигнала, которое во время работы модулятора формирует прямоугольный импульс в средней точке хода модулятора. Демодулирование сигналов, пришедших с измерительного плеча и опорного плеча, осуществляется в устройстве приема интерференционного сигнала. Критерием настройки на экстремум интерференции служит исчезновение в спектре демодулированного сигнала первой гармоники сигнала модуляции. В спектре этого сигнала остается только вторая гармоника сигнала модуляции. Расстояние между двумя соседними экстремумами определяет единицу измерительного масштаба, которая соответствует частоте повторения импульсов лазера. Настройка на экстремум интерференции позволяет воспроизводить длину между разными экстремумами интерференции, что может быть использовано при разработке эталонов больших длин.

Недостатком ближайшего аналога является то, что для измерения с помощью него задержки распространения оптического сигнала в волоконных линиях необходима существенная доработка конструкции.

Техническим результатом заявляемого изобретения является обеспечение повышенной точности измерений задержки распространения оптического сигнала в длинных волоконных линиях (протяженностью более 2000 м).

Указанный технический результат достигается за счет того, что в устройстве измерения задержки распространения оптического сигнала в среде, включающем источник излучения - импульсный фемтосекундный инфракрасный лазер, излучение которого направляют в интерферометр Майкельсона с известным опорным плечом и измерительным плечом - измеряемой линией, фотодетектор, принимающий сигнал с измеряемой линии, и регистратор, новым является то, что дополнительно используют второй импульсный фемтосекундный инфракрасный лазер, оба лазера являются сверхширокополосными, различаются периодом повторения импульсов и установлены с возможностью поочередного подключения в схему устройства через два последовательно соединенных волоконных затвора, обеспечивающих формирование воздействующего сигнала для пропуска через тестируемую волоконную линию, при этом в качестве фотодетектора используют высокочастотный фотодетектор, а в качестве регистратора - широкополосный осциллограф с программным обеспечением, позволяющим проводить корреляционный анализ двух групп значений.

При проведении измерений задержки распространения оптического сигнала с использованием одного импульсного фемтосекундного инфракрасного лазера существует вероятность ошибки в получаемых данных на величину кратную периоду повторения импульсов лазерного излучения. Поочередное использование в качестве источника зондирующего излучения двух импульсных фемтосекундных инфракрасных сверхширокополосных лазеров, различающихся периодом повторения импульсов, позволяет получить для искомой задержки два множества значений, элементы каждого из которых различаются между собой на соответствующий период повторения импульсов, и единственный общий элемент которых соответствует искомому значению задержки. При этом необходимым условием является отсутствие кратности между значениями периода повторения импульсов лазеров №1 и №2, при точности в 0.1 нс. То есть должно выполняться соотношение: где а - большее из значений периода повторения импульсов двух лазеров, b - меньшее соответствующее значение.

Включение в схему двух волоконных затворов, работающих во встречных режимах, обеспечивает формирование короткого цуга импульсов, что позволяет выделить на регистрограмме временной интервал для определения с повышенной точностью искомой задержки распространения оптического сигнала.

На фиг. изображена схема заявляемого устройства, где:

1, 2- лазеры; 3 - волоконный затвор №1. соединенный с лазером; 4 - волоконный затвор №2. соединенный с волоконным затвором №1; 5. 6 - делитель 90/10; 7 -высокочастотный фотодетектор: 8 - широкополосный осциллограф.

Примером конкретного выполнения заявляемого устройства может служить устройство измерения характеристик оптических волоконных линий, основанное на интерферометре Майкельсона с известным опорным плечом.

В заявляемом устройстве в качестве источника зондирующего излучения используются два импульсных лазера с длиной волны излучения 1560 нм, длительностью импульса 200 фс и периодом повторения импульсов 14 нс (лазер №1) и 50 нс (лазер №2). В устройство также входят: два последовательно подключенных волоконных затвора с временем отклика 300 нс и допустимой частотой повторения импульсов 300 кГц, соединенных с соответствующими лазерами, два оптических делителя 90/10 и регистрирующая система на основе осциллографе с шириной полосы пропускания 20 ГГЦ и частотой дискретизации 50 ГГц и фотодетектора с шириной полосы пропускания 20 ГГЦ.

Работа заявляемого устройства заключается в следующем.

Излучение двух импульсных фемтосекундных инфракрасных сверхширокополосных лазеров 1 и 2, различающихся периодом повторения импульсов, поочередно направляют на два последовательно подключенных волоконных затвора 3 и 4 для формирования короткого цуга импульсов. Волоконный затвор №1 3 работает в режиме «открытия» волоконной линии, то есть остается «закрытым» до прихода некоторого пускового сигнала, а волоконный затвор №2 4 работает в режиме «закрытиям волоконной линии, то есть переходит в состояние «закрыт» после прихода пускового импульса. За счет этого обеспечивается формирование короткого цугаимпульсов, который можно выделить на осциллограмме и определить для него требуемые временные характеристики. С помощью двух оптических делителей 5 и 6 90/10 осуществляется перенаправление зондирующего излучения в тестируемую волоконную линию, а также прием излучения из нее. Регистрация данных осуществляется па широкополосном осциллографе 8 и высокочастотном фотодетекторе 7. После этого выполняется математическая обработка полученных регистрограмм. К двум массивам данных, соответствующим каждой из пары лазерных установок 1 и 2, применяется операция автокорреляции. Далее два результирующих набора значении поэлементно умножаются друг на друга и по максимуму итоговой функции определяются искомые характеристики волоконной линии.

Устройство за счет программного корреляционного анализа двух наборов данных, полученных с помощью двух фемтосекундных лазеров с различным периодом повторения импульсов, позволяет проводить прецизионные измерения временной задержки распространения оптического сигнала в волоконных линиях протяженностью более 2000 м и получать значения их длины с точностью до 0.02 м. Устройство характеризуется критической значимостью для лазерных исследований быстропротекающих процессов, в которых достоверность регистрируемой информации об изучаемых явлениях обуславливается погрешностью определения характеристик применяемых волоконных трактов.

Устройство измерения задержки распространения оптического сигнала в среде, включающее источник излучения - импульсный фемтосекундный инфракрасный лазер, излучение которого направляют в интерферометр Майкельсона с известным опорным плечом и измерительным плечом - измеряемой линией, фотодетектор, принимающий сигнал с измеряемой линии, и регистратор, отличающееся тем, что дополнительно используют второй импульсный фемтосекундный инфракрасный лазер, оба лазера являются сверхширокополосными, различаются периодом повторения импульсов и установлены с возможностью поочередного подключения в схему устройства через два последовательно соединенных волоконных затвора, обеспечивающих формирование воздействующего сигнала для пропуска через тестируемую волоконную линию, при этом в качестве фотодетектора используют высокочастотный фотодетектор, а в качестве регистратора - широкополосный осциллограф с программным обеспечением, позволяющим проводить корреляционный анализ двух групп значений.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 311-320 of 796 items.
29.05.2018
№218.016.55b2

Устройство для намотки канатов диаметром до 0,5 миллиметров

Канатовьющая машина может быть использована в машиностроении, металлургии, авиационной и космической технике для получения канатов с различными геометрическими и физическими характеристиками. Канатовьющая машина содержит ротор, на котором установлены зарядные катушки с проволокой,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654413
Дата охранного документа: 17.05.2018
29.05.2018
№218.016.5679

Способ отверждения органических жидких радиоактивных отходов

Изобретение относится к области охраны окружающей среды, в частности к процессам отверждения органических ЖРО. Способ отверждения органических жидких радиоактивных отходов (ЖРО) заключается в соединении ЖРО с отвердителем, содержащим парафин, нагревании полученной смеси и выдерживании до...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654542
Дата охранного документа: 21.05.2018
29.05.2018
№218.016.5700

Способ герметизации блока охлаждения активного элемента в твердотельном лазере

Изобретение относится к лазерной технике. Способ герметизации блока охлаждения активного элемента в твердотельном лазере включает два этапа: установку трубки для активного элемента и установку активного элемента в трубку, на первом этапе устанавливают трубку с прижимами и уплотнениями, на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655045
Дата охранного документа: 23.05.2018
29.05.2018
№218.016.573c

Способ определения удельной энергии, необходимой для разрушения опасного астероида ядерным взрывом

Изобретение относится к области борьбы с астероидной опасностью в рамках техники моделирования физических процессов и природных явлений. Способ предусматривает изготовление микромодели (ММ) из вещества, подобного веществу астероида. ММ подвергают в вакуумной камере воздействию импульсного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654880
Дата охранного документа: 23.05.2018
29.05.2018
№218.016.577e

Способ испытаний парашютных систем и стенд для его осуществления

Группа изобретений относится к испытательной технике и может быть использована для испытаний парашютных систем. Способ испытаний парашютных систем включает разгон парашютной системы, размещенной в контейнере, закрепленном на раме ракетной тележки с ракетным двигателем на твердом топливе (РДТТ),...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654885
Дата охранного документа: 23.05.2018
29.05.2018
№218.016.5883

Ускоритель электронов на основе сегнетоэлектрического плазменного катода

Изобретение относится к ускорителю электронов на основе сегнетоэлектрического плазменного (СЭП) катода. В предложенном ускорителе накопитель энергии совместно с формирователем импульса выполнен в виде формирующей линии, состоящей из n+1, где n - натуральное число отрезков однородных линий с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002653505
Дата охранного документа: 10.05.2018
29.05.2018
№218.016.58c9

Система охлаждения массивно-параллельных вычислительных систем

Изобретение относится к области вычислительной техники, а именно к охлаждающим системам массивно-параллельных вычислительных систем, в том числе суперкомпьютеров эксамасштаба, содержащих оборудование для обработки электронных данных. Технический результат - отсутствие «холодных» коридоров и,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002653499
Дата охранного документа: 10.05.2018
09.06.2018
№218.016.5aa9

Способ изготовления изделий из магнитно-мягкого сплава 27кх

Изобретение относится к области металлургии, а именно к способам улучшения магнитных свойств, и может быть использовано в электронике и приборостроении. Способ изготовления изделий из магнитно-мягкого сплава 27КХ включает интенсивную пластическую деформацию исходного магнитно-мягкого сплава с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655416
Дата охранного документа: 28.05.2018
09.06.2018
№218.016.5b49

Устройство для формирования нестационарной затухающей ударной волны в слое конденсированной среды

Изобретение относится к устройствам для исследования ударно-волновых явлений в конденсированных средах и может быть использовано для получения нестационарных затухающих ударных волн (волн Тейлора) в конденсированной среде (в частности, в воде). Устройство состоит из ударной трубы, включающей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655695
Дата охранного документа: 29.05.2018
09.06.2018
№218.016.5c43

Стенд для ударных испытаний

Изобретение относится к испытательному оборудованию. Стенд содержит стол для закрепления объекта испытаний (ОИ), установленный в центральной части связанного с основанием упругого элемента, средство создания ударной нагрузки в виде падающего груза. Падающий груз размещен на направляющих, на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655700
Дата охранного документа: 29.05.2018
Showing 1-4 of 4 items.
20.07.2014
№216.012.def2

Устройство для одновременной трансляции сигналов в оптическом и радиочастотном диапазонах излучения

Изобретение относится к области измерений кинематических параметров движущейся поверхности в быстропротекающих процессах. Технический результат - обеспечение возможности производить измерения кинематических параметров фиксированного участка (точки) движущейся поверхности. Для этого устройство...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522860
Дата охранного документа: 20.07.2014
11.06.2018
№218.016.60f2

Устройство доплеровского измерителя скорости движущейся поверхности на основе интерферометра с волоконным вводом излучения

Изобретение относится к области исследований быстропротекающих процессов с применением эффекта Доплера с помощью лазерной гетеродинной диагностики и может быть использовано для непрерывной регистрации скорости движущегося объекта/объектов. Измерительный модуль заявляемого устройства включает 16...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657135
Дата охранного документа: 08.06.2018
07.09.2019
№219.017.c8a7

Устройство для регистрации состояния, симметрии и динамики движения лайнеров в газовой среде

Использование: для исследований квазиизэнтропической сжимаемости газов в мегабарной области давлений. Сущность изобретения заключается в том, что устройство содержит размещенные на основании полусферический заряд взрывчатого вещества, в полости которого осесимметрично последовательно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699382
Дата охранного документа: 05.09.2019
01.11.2019
№219.017.dc0c

Оптический волоконный датчик

Изобретение относится к оптическим элементам, в частности к компактным элементам фокусировки и сбора лазерного излучения. Оптический волоконный датчик включает фокусирующий и собирающий элемент, которые сформированы из оптического волокна датчика путем оплавления торца с приданием ему...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704560
Дата охранного документа: 29.10.2019
+ добавить свой РИД