×
10.07.2013
216.012.5573

Результат интеллектуальной деятельности: ОПТИЧЕСКИЙ РЕФЛЕКТОМЕТР

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области электрорадиотехники, а именно к технике подводно-кабельной связи, и может быть использовано в подводно-кабельных волоконно-оптических системах связи. За счет определения изменения состояния поляризации оптического излучения по результатам изменений длины биений и длины корреляции оптического волокна обеспечивается нахождение распределения поляризационной модовой дисперсии вдоль волоконно-оптической линий передачи и локализация проблемных участков. 1 ил.
Основные результаты: Оптический рефлектометр, содержащий генератор импульсов, источник лазерного излучения, оптический разветвитель (циркулятор), оптический поляризатор, фотоприемное устройство и блок анализа, отличающийся тем, что генератор импульсов последовательно соединен с оптическим циркулятором оптическим поляризатором, фотоприемным устройством и блоком анализа, а оптический циркулятор соединен с волоконно-оптическим кабелем, причем генератор импульсов формирует последовательность прямоугольных импульсов со средней длительностью 10 или 20 мкс, а интервал измерения длительности составляет 100 и 200 нс с шагом 10 и 20 нс соответственно, при этом мощность потока обратного рассеяния, прошедшая через поляризатор, на ближнем конце при зондировании прямоугольными импульсами определяется выражением: где P - суммарная мощность потока, рассеянного на ближнем конце и распространяющегося в обратном направлении; υ - групповая скорость; Т - длительность зондирующего импульса; L - длина биений.

Настоящее изобретение относиться к области электрорадиотехники, а именно к технике подводно-кабельной связи, и может быть использована в подводно-кабельных волоконно-оптических системах связи ВМФ.

Увеличение скорости передачи в оптическом канале до уровня 10 Гбит/с и выше приводит к тому, что одним из основных факторов, ограничивающих работоспособность волоконно-оптических линий передачи (ВОЛП), становиться поляризационная модовая дисперсия (ПМД). Актуальной задачей при этом является локализация проблемных сегментов ВОЛП с повышенным уровнем ПМД с целью последующей модернизации линейно-кабельных сооружений. Для решения подобных задач предлагается использовать поляризационный оптический рефлектометр. Отличительной особенностью этого прибора является измерение линейной вариации длительности зондирующих импульсов.

В настоящее время поляризационная модовая дисперсия оптических волокон (ОВ) является одним из основных факторов, ограничивающих протяженность регенерационных участков ВОЛП и скорость передачи информации в оптическом кабеле. Для оценки максимальной протяженности регенерационного участка L, ограниченного ПМД, может быть использована формула

где В - скорость передачи в оптическом канале, Гбит/с;

PPMD - коэффициент ПМД, .

С учетом того, что на регенерационных участках действующих ВОЛП могут существовать ОВ с повышенным уровнем ПМД, то протяженность регенерационного участка может быть ограничена даже при скорости передачи 10 Гбит/с.

Величина ПМД на ВОЛП носит случайный характер и зависит не только от качества производства ОВ и ОК, но и от условий прокладки, внешних температурных воздействий в процессе эксплуатации. Исследования на ВОЛП, введенных в эксплуатацию, показали, что основной вклад в результирующее значение ПМД линии передачи, как правило, вносят отдельные участки с повышенным уровнем ПМД, на которых ОК подвергается либо внешним воздействиям, либо из-за включенных модулей компенсации дисперсии и т.п. Отсюда следует актуальность задачи локализации участков ВОЛП, характеризующихся повышенными значениями ПМД ОВ.

Существует ряд способов, методов и устройств измерения ПМД: метод анализа собственных значений матрицы Джонса; метод сферы Пуанкаре; метод фиксированного анализатора (метод сканирования длин волн); интерферометрический способ. Известные устройства представляют собой оптический рефлектометр состоящий из генератора импульсов, оптического поляризатора и блока анализа, при этом рефлектометр подключен к оптическому волокну через поляризатор.

1. Galtarossa A., Menyuk С.R. Polarization Mode Dispersion // Springer Science. - 2005. - 296 p.

2. Rojers A. Polarization in optifl fibers // Artech House. - 2008. - 273 p.

К основным недостаткам перечисленных методов и устройств следует отнести: необходимость размещения источника излучения и анализатора ПМД на двух сторонах тестируемой линии; возможность измерения только суммарного значения ПМД на линии; кроме того, применяемое для этого оборудование не только достаточно дорогое но и, как правило, не всегда удобно для работы в корабельных и полевых условиях.

Целью изобретения является нахождения распределения поляризационной модовой дисперсии вдоль волоконно-оптической линий передачи и локализация проблемных участков.

Поставленная цель достигается тем, что в оптический рефлектометр, состоящий из генератора импульсов, оптического поляризатора и блока анализа, при этом рефлектометр подключен к оптическому волокну через поляризатор, дополнительно введены: лазерный диод, оптический циркулятор и фотоприемное устройство, а генератор импульсов последовательно соединен с оптическим циркулятором оптическим поляризатором, фотоприемным устройством и блоком анализа, причем оптический циркулятор соединен с волоконно-оптическим кабелем, а реализация рефлектометра основывается на определении изменения состояния поляризации оптического излучения по результатам изменений длины биений и длины корреляции оптического волокна.

На Фиг. приведена структурная схема оптического рефлектометра. Она состоит из:

1 - генератора импульсов;

2 - лазерного диода;

3 - оптического циркулятора;

4 - оптического поляризатора;

5 - фотоприемного устройства;

6 - блока анализа;

7 - волоконно-оптического кабеля.

Генератор импульсов 1 формирует последовательность прямоугольных импульсов со средней длительностью 10 или 20 мкс, при этом интервал изменения длительности составляет 100 и 200 нс с шагом 10 и 20 нс, соответственно. Для снижения степени деполяризации излучения при распространении в качестве источника излучения был выбран узкополосный лазерный диод 2 со следующими характеристиками: длина волны - 1550 нм; ширина спектра (по уровню - 20 дБ) - <0,2 нм.

Разделение прямого и обратно-рассеянного потоков осуществляется оптическим циркулятором 3. На входе фотоприемного устройства 5 установлен оптический поляризатор 4 с коэффициентом подавления - 40 дБ. В блоке анализа 6 происходит обработка полученного сигнала в соответствии с разработанным алгоритмом.

В основе алгоритма лежат следующие положения:

- в фиксированных точках xi рефлектограммы по шкале длительности импульса определяются период и длина биений;

- в области точек xi определяется среднее значение длины биений по шкале расстояний;

- полученные оценки длины биений (Lв) и среднего значения L сопоставляются для каждой точки xi, и далее оценивается погрешность измерений.

В результате определяется расстояние Lв по длине ОВ, позволяющее локализовать участки с пониженным значением Lв и, следовательно, с вероятностью повышенного уровня ПМД.

Реализация оптического рефлектометра основывается на определении изменения состояния поляризации оптического излучения по результатам изменений длины биений и длины корреляции ОВ.

Длина биений La обусловливает протяженность ОВ, на которой сдвиг фазы поляризационных компонент составляет 2π, т.е.

,

где Δβ - двулучепреломление; Δn - разность показателей преломления.

Длина корреляции Lc описывает случайную связь между двумя поляризационными модами и определяется как расстояние, на котором пространственная корреляция двулучепреломления уменьшается в 1/е2 раз.

Значение ПМД ОВ можно выразить через Lв и Lc в виде

.

где L - протяженность измеряемого участка; λ - длина волны излучения; с - скорость света в вакууме.

Для определения Lc обычно применяют соотношение

.

где rR(z) - автокорреляционная функция двулучепреломления, рассчитанная по распределению Lв вдоль ОВ.

В оптическом рефлектометре сигнал обратного рассеяния, проходя через поляризатор, испытывает периодические колебания с частотой, кратной Lв.

Мощность потока обратного рассеяния, прошедшая через поляризатор, на ближнем конце при зондировании прямоугольными импульсами можно записать в виде

,

,

где Pzo - суммарная мощность потока, рассеянного на ближнем конце и распространяющегося в обратном направлении; υg - групповая скорость; То - длительность зондирующего импульса.

Из формулы следует, что: сигнал изменяется вдоль ОВ с периодом, прямо-пропорциональным Lв; относительный размах колебаний прямо пропорционален Lв и обратно пропорционален То.

Таким образом, задачу можно свести к нахождению распределения Lв вдоль ОВ.

Предварительные испытания опытного образца оптического рефлектометра с линейной вариацией длительности импульсов продемонстрировали потенциальные возможности устройства, достоинством которого является оценивание погрешности измерения Lв по различным критериям.

Оптический рефлектометр, содержащий генератор импульсов, источник лазерного излучения, оптический разветвитель (циркулятор), оптический поляризатор, фотоприемное устройство и блок анализа, отличающийся тем, что генератор импульсов последовательно соединен с оптическим циркулятором оптическим поляризатором, фотоприемным устройством и блоком анализа, а оптический циркулятор соединен с волоконно-оптическим кабелем, причем генератор импульсов формирует последовательность прямоугольных импульсов со средней длительностью 10 или 20 мкс, а интервал измерения длительности составляет 100 и 200 нс с шагом 10 и 20 нс соответственно, при этом мощность потока обратного рассеяния, прошедшая через поляризатор, на ближнем конце при зондировании прямоугольными импульсами определяется выражением: где P - суммарная мощность потока, рассеянного на ближнем конце и распространяющегося в обратном направлении; υ - групповая скорость; Т - длительность зондирующего импульса; L - длина биений.
ОПТИЧЕСКИЙ РЕФЛЕКТОМЕТР
ОПТИЧЕСКИЙ РЕФЛЕКТОМЕТР
ОПТИЧЕСКИЙ РЕФЛЕКТОМЕТР
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 61-64 из 64.
20.01.2018
№218.016.1d23

Устройство передачи информации с подводной лодки бесконтактным методом

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано для передачи сообщений с подводной лодки, находящейся в погруженном состоянии. Технический результат состоит в передаче сообщений с подводной лодки бесконтактным методом. Технический результат достигается за счет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640577
Дата охранного документа: 10.01.2018
13.02.2018
№218.016.2352

Автоматическое аварийное устройство для остановки прокладываемого подводного кабеля

Изобретение относится к области судостроения и может быть использовано на кабельных судах для аварийной остановки прокладываемого подводного кабеля. Предложено устройство для аварийной остановки прокладываемого подводного кабеля, содержащее корпус со смонтированными в нем силовым электрическим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642025
Дата охранного документа: 23.01.2018
17.02.2018
№218.016.2d5f

Устройство оценки частоты гармонического зашумлённого сигнала

Изобретение относится к области электрорадиотехники и может быть использовано в измерительной технике, в системах передачи данных и системах радиолокации для оценки частоты принимаемого сигнала. Техническим результатом заявленного изобретения является повышение точности определения частоты...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643708
Дата охранного документа: 05.02.2018
17.02.2018
№218.016.2e03

Способ оценки вероятности ошибки на бит по результатам декодирования кодовых слов

Изобретение относится к области радиосвязи. Технический результат - повышение скорости передачи данных за счет оценки вероятности ошибки на бит при кодировании с помощью линейного блока помехоустойчивого кода. Способ оценки вероятности ошибки на бит, при котором источник сообщений формирует...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643571
Дата охранного документа: 02.02.2018
Показаны записи 81-90 из 112.
10.08.2019
№219.017.bd7a

Приемо-передающее оптическое устройство

Изобретение относится к системам связи и навигации и может быть использовано для оперативной доставки команд управления и коррекции инерциальных навигационных комплексов автономных обитаемых подводных объектов. Техническим результатом является активное переотражение оптического сигнала за счет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696626
Дата охранного документа: 05.08.2019
02.10.2019
№219.017.cc53

Устройство для обработки речевого сигнала

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в автоматизированных комплексах связи. Технический результат заключается в повышении надежности работы устройства в условиях высоких шумов. Устройство для обработки речевого сигнала состоит из аналого-цифрового блока...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002701120
Дата охранного документа: 24.09.2019
02.10.2019
№219.017.cd3f

Широкополосный усилитель мощности

Изобретение относится к области радиотехники и связи и может быть использовано при разработке современных широкополосных радиопередатчиков в диапазоне 1,5-30 МГц. Технический результат заключается в построении усилителя мощности по принципу усилителя с распределенной полосой. В заявляемом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002701115
Дата охранного документа: 24.09.2019
01.11.2019
№219.017.dc53

Устройство автоматической верификации личности по голосу

Изобретение относится к области вычислительной техники для распознавания голоса. Технический результат заключается в повышении точности распознавания голоса для идентификации личности. Технический результат достигается за счет устройства автоматической верификации личности по голосу,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704723
Дата охранного документа: 30.10.2019
16.11.2019
№219.017.e354

Радиопередатчик крайненизкочастотного диапазона

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано при разработке радиопередатчика крайненизкочастотного диапазона с длинами волн, превышающими 1000 км. Технический результат состоит в повышении надежности связи. Для этого предложен радиопередатчик крайненизкочастотного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706221
Дата охранного документа: 15.11.2019
18.12.2019
№219.017.ee79

Способ генерации электромагнитного излучения в широком диапазоне радиосвязи

Изобретение относится к оптоэлектронике и может быть использовано для генерации электромагнитного излучения в диапазонах радиосвязи. Технический результат состоит в увеличении широкополосности излучателей. Для этого в способе, использующем модуляцию лазерного светового потока информационным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709022
Дата охранного документа: 13.12.2019
22.12.2019
№219.017.f10c

Автоматизированный корабельный комплекс связи

Изобретение относится к области радиотехники, а именно к технике радиосвязи, используемой в автоматизированных корабельных комплексах связи для связи в оперативно-тактическом звене управления кораблями. Технический результат состоит в существенном увеличении дальности связи в звене управления....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709791
Дата охранного документа: 20.12.2019
27.12.2019
№219.017.f2cf

Радиоприемное устройство онч и нч диапазонов волн

Изобретение относится к области вычислительной техники. Технический результат заключается в улучшении стабильности параметров радиоприемного устройства. Радиоприемное устройство содержит: магнитную антенну, входной апериодический усилитель, балансный модулятор, гетеродин, аналого-цифровой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710287
Дата охранного документа: 25.12.2019
27.12.2019
№219.017.f33b

Аппаратура метеорной связи

Изобретение относится к технике передачи дискретных сообщений и может быть использовано в системах метеорной связи. Техническим результатом является повышение пропускной способности каналов метеорной связи. Новым свойством совместного применения предлагаемого устройства в отличие от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710286
Дата охранного документа: 25.12.2019
04.02.2020
№220.017.fd11

Способ определения интенсивности суммарной электромагнитной волны

Изобретение относится к измерительной технике. Способ определения интенсивности суммарной электромагнитной волны заключается в том, что устанавливают измерительный прибор на прочном основании таким образом, чтобы он имел возможность ориентировки отражателя как в горизонтальной плоскости для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002712753
Дата охранного документа: 31.01.2020
+ добавить свой РИД