×
20.10.2013
216.012.7770

СПОСОБ ОТБОРА МНОГОМОДОВОГО ОПТИЧЕСКОГО ВОЛОКНА С ОДНОМОДОВЫМ ОПТИЧЕСКИМ ПЕРЕДАТЧИКОМ ДЛЯ МНОГОМОДОВОЙ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ ПЕРЕДАЧИ

Вид РИД

Изобретение

Юридическая информация Свернуть Развернуть
Краткое описание РИД Свернуть Развернуть
Аннотация: Изобретение относится к области волоконно-оптической техники связи и может быть использовано для отбора многомодового оптического волокна для совместной работы с одномодовым оптическим передатчиком многомодовой волоконно-оптической линии передачи. Техническим результатом является сокращение времени инсталляции многомодовых линий передач и расширение области применения. Для этого многомодовую волоконно-оптическую линию передачи зондируют тестовой последовательностью оптических импульсов для отбора многомодового оптического волокна с одномодовым оптическим передатчиком. Для наборов значений параметров типовых источников оптического излучения оптического передатчика, типичных значений параметров рассогласований на вводе и типовых значений параметров профиля показателя преломления многомодовых оптических волокон для заданной длины линии передачи рассчитывают набор типовых импульсных характеристик многомодовой волоконно-оптической линии передачи, по которому определяют набор шаблонов характеристики фильтра для электронной компенсации дисперсии. Затем регулируют характеристику, перебирая набор шаблонов, и отбирают многомодовое оптическое волокно с одномодовым источником оптического излучения для многомодовой волоконно-оптической линии передачи, если хотя бы с одним шаблоном характеристики фильтра для электронной компенсации дисперсии контролируемый параметр качества приема тестовой последовательности лежит в заданных пределах. 1 ил.
Основные результаты: Способ отбора многомодового оптического волокна с одномодовым оптическим передатчиком для многомодовой волоконно-оптической линии передачи, заключающийся в том, что многомодовую волоконно-оптическую линию передачи зондируют тестовой последовательностью оптических импульсов, на выходе многомодовой волоконно-оптической линии передачи с помощью фотодиода преобразуют тестовую последовательность оптических импульсов в аналоговый электрический сигнал, пропускают его через фильтр для электронной компенсации дисперсии с регулируемой характеристикой, после чего аналоговый электрический сигнал преобразуют в последовательность электрических импульсов и определяют параметр качества приема тестовой последовательности импульсов, при этом характеристику фильтра регулируют так, чтобы улучшить качество приема тестовой последовательности, отличающийся тем, что предварительно для набора значений параметров типовых источников оптического излучения оптического передатчика, набора типичных значений параметров рассогласований на вводе и набора типовых значений параметров профиля показателя преломления многомодовых оптических волокон для заданной длины линии передачи рассчитывают набор типовых импульсных характеристик многомодовой волоконно-оптической линии передачи, по которому определяют набор шаблонов характеристики фильтра для электронной компенсации дисперсии, а затем регулируют характеристику, перебирая набор шаблонов, и отбирают многомодовое оптическое волокно с одномодовым источником оптического излучения для многомодовой волоконно-оптической линии передачи, если хотя бы с одним шаблоном характеристики фильтра для электронной компенсации дисперсии контролируемый параметр качества приема тестовой последовательности лежит в заданных пределах.
Реферат Свернуть Развернуть

Изобретение относится к области волоконно-оптической техники связи и может быть использовано для отбора многомодового оптического волокна для совместной работы с одномодовым оптическим передатчиком многомодовой волоконно-оптической линии передачи.

Известен способ [1] отбора многомодового оптического волокна волоконно-оптической линии передачи, заключающийся в том, что по результатам измерений оценивают пропускную способность многомодового оптического волокна многомодовой линии передачи в маломодовом режиме, и, сопоставляя ее с данными источника оптического излучения оптического передатчика, осуществляют отбор, для этого многомодовую волоконно-оптическую линию передачи зондируют короткими оптическими импульсами, оптическое излучение одномодового источника вводят в многомодовое оптическое волокно через одномодовое оптическое волокно, сканируют торец многомодового оптического волокна на входе многомодовой волоконно-оптической линии передачи, перемещая с заданным шагом одномодовое оптическое волокно вдоль диаметра многомодового оптического волокна, для каждого положения одномодового оптического волокна на входе на выходе многомодовой волоконно-оптической линии передачи измеряют диаграмму дифференциальной модовой задержки, для чего фотоприемник на выходе многомодовой волоконно-оптической линии передачи подключают через одномодовое оптическое волокно, сканируют торец многомодового оптического волокна на выходе многомодовой волоконно-оптической линии передачи, перемещая с заданным шагом одномодовое оптическое волокно вдоль диаметра многомодового оптического волокна, и для каждого положения одномодового оптического волокна на выходе измеряют зависимость принимаемой мощности оптического излучения от времени, по совокупности результатов измерений которой для всех положений одномодового оптического волокна на выходе определяют диаграмму дифференциальной модовой задержки, а затем для заданных параметров одномодового источника оптического излучения и условий согласования на вводе, определяют распределение мощности оптического излучения, вводимой в многомодовое оптическое волокно на входе многомодовой волоконно-оптической линии передачи, и по совокупности измеренных характеристик прогнозируют дифференциальную модовую задержку многомодовой волоконно-оптической линии передачи с одномодовым источником оптического излучения, по которой и оценивают ее пропускную способность. Сканирование на входе и выходе многомодового оптического волокна требует применения дорогих котировочных устройств, значительных затрат времени и средств. Вместе с тем, полученные в результате измерений данные диаграмм дифференциальной модовой задержки для адекватной оценки качества передачи, например по вероятности ошибок, требуют дополнительно применения специальных алгоритмов обработки.

Известен способ [2] отбора многомодового оптического волокна волоконно-оптической линии передачи, заключающийся в том, многомодовую волоконно-оптическую линию передачи зондируют короткими оптическими импульсами, оптическое излучение одномодового источника вводят в многомодовое оптическое волокно через одномодовое оптическое волокно на входе, а на выходе выводят оптическое излучения из многомодового оптического волокна через одномодовое оптическое волокно, сканируют торцы многомодового оптического волокна на входе и выходе многомодовой волоконно-оптической линии передачи, перемещая с заданным шагом одномодовое оптическое волокно вдоль диаметра многомодового оптического волокна, на каждом шаге одномодового оптического волокна на входе на выходе многомодовой волоконно-оптической линии передачи измеряют диаграмму дифференциальной модовой задержки, затем с учетом данных источника оптического излучения оптического передатчика выделяют первое и второе значения радиуса многомодового оптического волокна, для которых выполнялись измерения диаграммам дифференциальной модовой задержки, так, что второе значение радиуса больше, чем первое, вычитают максимальное значение дифференциальной модовой задержки для первого значения радиуса из максимального значения дифференциальной модовой задержки для второго значения радиуса, отбирают многомодовое оптическое волокно" для использования с оптическим передатчиком на многомодовой линии передачи, если результат вычитания - отрицательное число. Данный способ также требует сканирования на входе и выходе многомодового оптического волокна и, как следствие, применения для этого дорогих котировочных устройств, значительных затрат времени и средств. Кроме того, корреляция сдвига дифференциальной модовой задержки, который служит оценкой согласования многомодового оптического волокна с источником излучения оптического передатчика в данном способе, с вероятность ошибок в многомодовой линии передачи при использовании данной пары передатчик-оптическое волокно для всех случаев не очевидна.

Известен способ [3] тестирования многомодовой оптической линии передачи с одномодовым передатчиком и многомодовым оптическим волокном, заключающийся в том, что на входе многомодовой волоконно-оптической линии передачи одномодовый оптический передатчик подключают к многомодовому оптическому волокну и посылают в многомодовую волоконно-оптическую линию тестовую псевдослучайную последовательность оптических импульсов, на выходе многомодовой волоконно-оптической с помощью фотодиода преобразуют тестовую последовательность оптических импульсов в аналоговый электрический сигнал, пропускают его через фильтр для электронной компенсации дисперсии с регулируемой характеристикой, после чего аналоговый электрический сигнал преобразуют в последовательность электрических импульсов и определяют параметр качества приема тестовой последовательности импульсов, при этом характеристику фильтра регулируют, подбирая так, чтобы улучшить качество приема тестовой последовательности. По результатам тестирования можно сделать заключение о том, можно или нет при совместном использовании данного многомодового оптического волокна с данным оптическим передатчиком для данных условий согласования на вводе обеспечить на многомодовой волоконно-оптичекой линии передачи требуемое качество передачи и, соответственно, отбирать пары «оптический передатчик-оптическое волокно». В отличие от способов [1, 2] для тестирования может использоваться оптический передатчик многомодовой волоконно-оптической линии передачи и определяется непосредственно параметр качества приема тестовой последовательности, что позволяет ориентироваться не на «наихудший случай», а более корректно оценивать конкретную пару «оптический передатчик - оптическое волокно». Вместе с тем, при данном способе характеристику фильтра регулируют для электронной компенсации дисперсии и, при этом, поиск компенсирующей характеристики фильтра начинается в условиях полной неопределенности. Как следствие, время поиска значительно и возможны ошибки, что ограничивает область его применения.

Сущностью предполагаемого изобретения является расширение области применения.

Эта сущность достигается тем, что согласно способу отбора многомодового оптического волокна с одномодовым оптическим передатчиком для многомодовой волоконно-оптической линии передачи, заключающемуся в том, что многомодовую волоконно-оптическую линию передачи зондируют тестовой последовательностью оптических импульсов, на выходе многомодовой волоконно-оптической линии передачи на выходе многомодовой волоконно-оптической с помощью фотодиода преобразуют тестовую последовательность оптических импульсов в аналоговый электрический сигнал, пропускают его через фильтр для электронной компенсации дисперсии с регулируемой характеристикой, после чего аналоговый электрический сигнал преобразуют в последовательность электрических импульсов и определяют параметр качества приема тестовой последовательности импульсов, при этом характеристику фильтра регулируют так, чтобы улучшить качество приема тестовой последовательности, причем, предварительно для набора значений параметров типовых источников оптического излучения оптического передатчика, набора типичных значений параметров рассогласований на вводе и набора типовых значений параметров профиля показателя преломления многомодовых оптических волокон для заданной длины линии передачи рассчитывают набор типовых импульсных характеристик многомодовой волоконно-оптической линии передачи, по которому определяют набор шаблонов характеристики фильтра для электронной компенсации дисперсии, а затем регулируют характеристику, перебирая набор шаблонов, и отбирают многомодовое оптическое волокно с одномодовым источником оптического излучения для многомодовой волоконно-оптической линии передачи, если хотя бы с одним шаблоном характеристики фильтра для электронной компенсации дисперсии контролируемый параметр качества приема тестовой последовательности лежит в заданных пределах.

На чертеже представлена структурная схема устройства для реализации заявляемого способа.

Устройство содержит многомодовую волоконно-оптическую линию передачи 1 с многомодовым оптическим волокном 2 и одномодовым оптическим передатчиком 3, фотодиод 4, фильтр для электронной компенсации дисперсии с регулируемой характеристикой 5, аналого-дискретный преобразователь 6, средство измерений 7, устройство хранения, обработки данных 8. На входе многомодовой волоконно-оптической линии передачи 1 одномодовый оптический передатчик 3 подключен к многомодовому оптическому волокну 2. На выходе многомодовой волоконно-оптической линии передачи 1 многомодовое оптическое волокно 2 подключено ко входу фотодиода 4, выход фотодиода 4 соединен с первым входом оптического фильтра для электронной компенсации дисперсии с регулируемой характеристикой 5, выход которого подключен ко входу аналого-цифрового преобразователя 6. Выход аналого-цифрового преобразователя 6 соединен со входом средства измерений 7, выход средства измерений 7 подключен ко входу устройства хранения и обработки данных 8, выход которого подключен ко второму входу фильтра для электронной компенсации дисперсии с регулируемой характеристикой 5.

Устройство работает следующим образом. На входе многомодовой волоконно-оптической линии передачи 1 оптический передатчик 3 посылает в линию тестовую последовательность оптических импульсов. На выходе многомодовой волоконно-оптической линии передачи 1 фотодиод 4 преобразует поступающий из многомодового оптического волокна 2 многомодовой волоконно-оптической линии передачи 1 оптический сигнал в аналоговый электрический сигнал, который затем поступает на первый вход фильтра для электронной компенсации дисперсии с регулируемой характеристикой 5. После фильтрации сигнал преобразуется в последовательность электрических импульсов аналого-дискретный преобразователем 6, которая затем поступает на вход средства измерений 7, с помощью которого оценивается параметр качества приема тестовой последовательности. Полученные оценки поступают на вход устройства обработки и хранения данных 8, с выхода которого на второй вход фильтра для электронной компенсации дисперсии с регулируемой характеристикой 5 поступают управляющие сигналы, под действием которых характеристика фильтра для электронной компенсации дисперсии 5 регулируется по шаблону из набора шаблонов характеристик фильтра, предварительно рассчитанных для набора значений параметров типовых источников оптического излучения оптического передатчика, набора типичных значений параметров рассогласований на вводе и набора типовых значений параметров профиля показателя преломления многомодовых оптических волокон для заданной длины линии передачи и хранящихся в памяти устройства обработки и хранения данных 8. Шаблоны характеристики перебираются до тех пор, пока для одного из них параметр качества приема тестовой последовательности не будет в норме, тогда многомодовое оптическое волокно 2 с оптическим передатчиком 3 отбираются для многомодовой волоконно-оптической линии передачи 1, или пока не закончится перебор всех шаблонов из набора, тогда меняют или многомодовое оптическое волокно 2 или одномодовый передатчик 3 или и то, и другое.

В отличие от известного способа, которым является прототип, набор шаблонов характеристики фильтра для электронной компенсации дисперсии с регулируемой характеристикой ограничен и заранее известен. Следует отметить, что для всех многомодовых оптических волокон одной многомодовой линии передачи может быть использован один и тот же набор шаблонов характеристики фильтра для электронной компенсации дисперсии с регулируемой характеристикой. Также можно составить набор шаблонов для типовых длин многомодовой волоконно-оптической линии передачи для конкретной инфокоммуникационной сети. Это позволяет сократить время инсталляции многомодовых линий передачи и, соответственно, расширяет область применения.

ЛИТЕРАТУРА

1. US 6788397

2. US 2010/0315620

3. US 2009/0110390

Способ отбора многомодового оптического волокна с одномодовым оптическим передатчиком для многомодовой волоконно-оптической линии передачи, заключающийся в том, что многомодовую волоконно-оптическую линию передачи зондируют тестовой последовательностью оптических импульсов, на выходе многомодовой волоконно-оптической линии передачи с помощью фотодиода преобразуют тестовую последовательность оптических импульсов в аналоговый электрический сигнал, пропускают его через фильтр для электронной компенсации дисперсии с регулируемой характеристикой, после чего аналоговый электрический сигнал преобразуют в последовательность электрических импульсов и определяют параметр качества приема тестовой последовательности импульсов, при этом характеристику фильтра регулируют так, чтобы улучшить качество приема тестовой последовательности, отличающийся тем, что предварительно для набора значений параметров типовых источников оптического излучения оптического передатчика, набора типичных значений параметров рассогласований на вводе и набора типовых значений параметров профиля показателя преломления многомодовых оптических волокон для заданной длины линии передачи рассчитывают набор типовых импульсных характеристик многомодовой волоконно-оптической линии передачи, по которому определяют набор шаблонов характеристики фильтра для электронной компенсации дисперсии, а затем регулируют характеристику, перебирая набор шаблонов, и отбирают многомодовое оптическое волокно с одномодовым источником оптического излучения для многомодовой волоконно-оптической линии передачи, если хотя бы с одним шаблоном характеристики фильтра для электронной компенсации дисперсии контролируемый параметр качества приема тестовой последовательности лежит в заданных пределах.
СПОСОБ ОТБОРА МНОГОМОДОВОГО ОПТИЧЕСКОГО ВОЛОКНА С ОДНОМОДОВЫМ ОПТИЧЕСКИМ ПЕРЕДАТЧИКОМ ДЛЯ МНОГОМОДОВОЙ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ ПЕРЕДАЧИ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 18.
27.05.2013
№216.012.45cb

Устройство для увеличения пропускной способности волоконно-оптической линии передачи

Изобретение относится к области волоконно-оптической техники связи и может быть использовано при реконструкции протяженных волоконно-оптических линий передачи для увеличения их пропускной способности. Техническим результатом является расширение области применения. Эта сущность достигается тем,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002483444
Дата охранного документа: 27.05.2013
10.10.2013
№216.012.746c

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

Способ заключается в следующем. Образец оптического кабеля (ОК) прокладывают внутри отрезка стальной трубы. Концы ОК выходят из стальной трубы. Стальную трубу по концам герметизируют и заполняют дистиллированной водой. Образец ОК в заполненной дистиллированной водой стальной трубе помещают в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002495461
Дата охранного документа: 10.10.2013
10.11.2013
№216.012.8045

Устройство для увеличения пропускной способности волоконно-оптической линии передачи

Изобретение относится к области волоконно-оптической техники связи и может быть использовано при реконструкции протяженных волоконно-оптических линий передачи. Устройство содержит строительные длины оптического кабеля, оптические волокна которых соединены последовательно в муфтах и имеют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002498510
Дата охранного документа: 10.11.2013
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
Показаны записи 1-10 из 16.
10.02.2013
№216.012.24f8

Способ информационной защиты случайной антенны

Изобретение относится к области защиты конфиденциальной информации и может быть использовано для защиты радиотехнических систем. Способ информационной защиты случайной антенны с помощью системы излучателей преднамеренной помехи предполагает расположение между случайной антенной и стационарными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002474966
Дата охранного документа: 10.02.2013
10.09.2013
№216.012.6936

Способ защиты информации в распределенной случайной антенне

Изобретение относится к области защиты конфиденциальной информации и может быть использовано для защиты радиотехнических систем, объединенных термином «распределенные случайные антенны» (РСА). Технический результат - повышение эффективности защиты РСА по каналам утечки конфиденциальной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002492581
Дата охранного документа: 10.09.2013
20.12.2013
№216.012.8e92

Способ управления параллельно соединенными модулями источника бесперебойного питания

Изобретение относится к преобразовательной технике и может быть использовано в устройствах бесперебойного питания переменного тока, автоматики и измерительной техники. Технический результат - повышение надежности системы бесперебойного питания с выходом на переменном токе и ее масштабируемости....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002502181
Дата охранного документа: 20.12.2013
27.12.2013
№216.012.923f

Способ защиты распределенной случайной антенны

Изобретение относится к области защиты конфиденциальной информации и может быть использовано для защиты радиотехнических систем. Способ защиты распределенной случайной антенны предусматривает подключение к распределенной случайной антенне через N устройств сопряжения N генераторов помех,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002503132
Дата охранного документа: 27.12.2013
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
+ добавить свой РИД