×
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

Показаны записи 71-80 из 796.
27.08.2016
№216.015.512d

Устройство охлаждения активного элемента твердотельного лазера

Устройство охлаждения активного элемента твердотельного лазера содержит активный элемент, расположенный в оболочке из оптически прозрачного теплопроводного материала, и металлические ламели, контактирующие с внешней стороной оболочки. Между активным элементом и оболочкой размещена оптически...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002596030
Дата охранного документа: 27.08.2016
27.08.2016
№216.015.513c

Лазерный детонатор

Изобретение относится к средствам взрывания, а именно к лазерным детонаторам. Содержит установленные в корпусе соосно источник излучения, оптический подпор и заряд ВВ. Последний выполнен в виде инициирующей и выходной навесок и снабжен градиентной оптической линзой, расположенной между...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002596171
Дата охранного документа: 27.08.2016
27.08.2016
№216.015.517d

Устройство для определения аэродинамических нагрузок, действующих на оперение модели

Изобретение относится к экспериментальной аэродинамике. Устройство содержит модель объекта, установленную на хвостовой державке, закрепленной в стойке аэродинамической трубы, и измерительное весовое устройство, соединяющее державку с испытываемой моделью. Измерительное весовое устройство...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002596038
Дата охранного документа: 27.08.2016
27.08.2016
№216.015.51ad

Несущая рама излучателя твердотельного лазера с диодной накачкой

Изобретение относится к механическим приспособлениям, используемым в квантовой электронике, а именно к несущим элементам конструкции твердотельных лазеров с диодной накачкой, и может быть использовано при создании лазерных и прочих оптических приборов и систем с большим числом оптических...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002596037
Дата охранного документа: 27.08.2016
10.08.2016
№216.015.537d

Способ лазерной сварки соединения труба - трубная доска

Изобретение относится к способу лазерной сварки соединений труба - трубная доска. Предварительно перед сваркой осуществляют сборку соединений труба - трубная доска с зазором меньше 0,2 мм. Предварительно устанавливают фокальную плоскость лазерного луча относительно свариваемой поверхности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002593883
Дата охранного документа: 10.08.2016
10.08.2016
№216.015.5485

Кольцевая щелевая антенна

Изобретение относится к антенной технике. Кольцевая щелевая антенна содержит коаксиально расположенные полые металлические внешний и внутренний цилиндры, проводящее кольцо, первый и второй коаксиальные соединители, первую и вторую точки питания, первый и второй проводящие штыри. Проводящее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002593422
Дата охранного документа: 10.08.2016
10.08.2016
№216.015.54c4

Способ получения информации о входном оптическом сигнале, основанный на преобразовании моделированных оптических сигналов с помощью гетеродинного фотоприемного устройства, и устройство для его реализации

Изобретение относится к области оптических измерений и касается способа и устройства для получения информации о входном оптическом сигнале. Способ основан на преобразовании модулированных оптических сигналов с помощью гетеродинного фотоприемного устройства и заключается в том, что модулируют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002593429
Дата охранного документа: 10.08.2016
10.08.2016
№216.015.560c

Контейнер для транспортирования и хранения отработавшего ядерного топлива

Изобретение относится к контейнерам и предназначено для транспортирования и длительного хранения отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) в виде отработавших тепловыделяющих сборок (ОТВС). Контейнер для транспортирования ОЯТ содержит металлический корпус с нижним комингсом с закрепленными на нем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002593273
Дата охранного документа: 10.08.2016
10.08.2016
№216.015.5646

Чехол для размещения и хранения отработавших тепловыделяющих сборок реактора ввэр-1000

Изобретение относится к ядерной технике, а именно к дистанционирующим устройствам, в которых размещаются отработавшие тепловыделяющие сборки реактора ВВЭР-1000, во время их транспортирования и хранения в контейнерах. Чехол для размещения и хранения отработавших тепловыделяющих сборок содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002593388
Дата охранного документа: 10.08.2016
12.01.2017
№217.015.5c94

Способ определения динамического коэффициента внешнего трения

Использование: механические испытания материалов, в частности определение динамического коэффициента внешнего трения. Для определения динамического коэффициента внешнего трения используются два образца, нижний из которых закрепляют на платформе, способной поворачиваться относительно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002589955
Дата охранного документа: 10.07.2016
Показаны записи 1-4 из 4.
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