×
20.10.2013
216.012.7770

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

Вид РИД

Изобретение

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.

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 11-18 из 18.
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
26.08.2017
№217.015.de11

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: 0002624827
Дата охранного документа: 07.07.2017
26.08.2017
№217.015.de6e

Способ построения базовой станции волоконно-эфирной телекоммуникационной системы сети мобильной радиосвязи

Изобретение относится к области электросвязи и может использоваться в комбинированных системах волоконно-эфирной структуры сетей мобильной радиосвязи. Технический результат состоит в расширении области применения. Для этого центральную станцию соединяют через оптический разветвитель оптическим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624771
Дата охранного документа: 06.07.2017
26.08.2017
№217.015.de74

Способ выравнивания связи мод в оптических волокнах на строительной длине оптического кабеля модульной конструкции с многомодовыми или маломодовыми оптическими волокнами

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для выравнивания связи мод в оптических волокнах на строительной длине оптического кабеля модульной конструкции с многомодовыми или маломодовыми оптическими волокнами. Согласно способу выравнивания связи мод в оптических...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624770
Дата охранного документа: 06.07.2017
13.02.2018
№218.016.1fd7

Способ увеличения срока службы оптического кабеля

Изобретение относится к области электротехники. Согласно способу увеличения срока службы оптического кабеля строительную длину оптического кабеля подвергают воздействию температурных циклов, для чего барабан со строительной длиной оптического кабеля помещают в климатическую камеру, в которой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641298
Дата охранного документа: 17.01.2018
13.02.2018
№218.016.269a

Способ измерения избыточной длины оптического волокна в модульной трубке оптического кабеля

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения избыточной длины оптического волокна в оптическом модуле оптического кабеля. Согласно способу измерения избыточной длины оптического волокна в модульной трубке оптического кабеля характеристики обратного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644032
Дата охранного документа: 07.02.2018
Показаны записи 11-16 из 16.
10.02.2016
№216.014.c370

Способ параллельной многочастотной передачи цифровой информации с использованием в частотных подканалах комбинированной многопозиционной частотной и фазовой модуляции

Изобретение относится к технике цифровой связи и может быть использовано для многочастотной передачи цифровой информации по каналам связи. Способ передачи включает комбинирование цифровой многочастотной и многопозиционной фазовой модуляции OFDM поднесущих, число которых равно N, разделенных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574080
Дата охранного документа: 10.02.2016
10.02.2016
№216.014.c520

Антенная насадка

Изобретение относится к радиотехнике СВЧ и предназначено для ретрансляции высокочастотного сигнала системы телеметрии ракеты-носителя на наземный измерительный пункт. Технический результат - увеличение передаваемой мощности. Антенная насадка выполнена в виде металлического корпуса с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574286
Дата охранного документа: 10.02.2016
20.02.2016
№216.014.e8b3

Способ защиты акустической информации

Изобретение относится к области защиты конфиденциальной информации и может быть использовано для защиты акустической информации в подлежащем защите помещении. Технический результат - повышение эффективности защиты акустической информации путем устранения возможности компенсации в техническом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002575484
Дата охранного документа: 20.02.2016
25.08.2017
№217.015.a716

Устройство для защиты апертурной случайной антенны

Изобретение относится к области защиты конфиденциальной информации. Особенностью заявленного устройства для защиты апертурной случайной антенны является то, что в его состав включены усилитель сигнала, содержащего конфиденциальную информацию, усилитель стохастическим образом модулированного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002608339
Дата охранного документа: 17.01.2017
25.08.2017
№217.015.c532

Способ повышения помехоустойчивости приема ofdm сигналов в каналах с памятью

Изобретение относится к технике связи и может использоваться в системах беспроводной связи. Технический результат состоит в увеличении помехоустойчивости приема в каналах с памятью, величина которой превосходит исправляющую способность защитного интервала. Для этого сигнал из передающего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002618211
Дата охранного документа: 03.05.2017
25.08.2017
№217.015.c55e

Способ слотовой маршрутизации в беспроводных сетях zigbee

Изобретение относится к области беспроводной связи. Техническим результатом является возможность осуществления маршрутизации на основе временных слотов. Способ, так же, как и протокол STP, использует фреймы BPDU (Bridge Protocol Data Units), которые коммутатор начинает посылать при включении....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002618378
Дата охранного документа: 03.05.2017
+ добавить свой РИД