ИССЛЕДОВАНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ ПАРАМЕТРОВ ОПТИЧЕСКОГО ВОЛОКНА ТИПА PANDA ПРИ ВНЕШНИХ МЕХАНИЧЕСКИХ И ТЕМПЕРАТУРНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ

Аннотация


Работа посвящена исследованию воздействия внешних механических и температурных факторов на стабильность параметров волоконного световода типа PANDA, используемого в когерентных коммуникационных системах и интерферометрических датчиках. Исследования проводились в условиях производственного эксперимента с использованием метода факторного анализа и рефлектометрии. Для факторного анализа была применена четырехфакторная модель первого порядка. В качестве параметра оптимизации использовали критерий способности сохранять поляризацию при прохождении излучения по оптическому волокну - коэффициент экстинкции ( h -параметр). С помощью импульсной рефлектометрии было исследовано затухание сигнала в волокне, позволяющее учесть величину абсолютного натяжения волокна. Исследованиями установлено, что в интервале эксплуатационных температур (0¸40 °С) температурный фактор не оказывает заметного влияния на параметры поляризации излучения в волокне. Исследования влияния длины волокна, натяжения и диаметра принимающей катушки на величину коэффициента экстинкции показали, что наиболее значимыми факторами являются диаметр катушки и длина волокна. Также установлено, что большое значение имеют изгибные деформации в волокне, которые являются превалирующим фактором потери мощности в волокне. Увеличение диаметра принимающей катушки уменьшает величину изгибных деформаций. Анализ рефлектограмм показывает, что переход при намотке с одного слоя на другой приводит к скачкообразному изменению параметров рассеяния излучения. По результатам исследований даны рекомендации по корректировке технологического процесса перемотки оптического волокна.

Об авторах

Я. С Кузьминых

Пермский национальный исследовательский политехнический университет

В. С Постников

Пермский национальный исследовательский политехнический университет

Список литературы

  1. Гроднев И.И., Ларин Ю.Т., Теумин И.И. Оптические кабели: конструкции, характеристики, производство и применение. - М.: Энергоатомиздат, 1991. - 264 с.
  2. Жилин В.Г. Волоконно-оптические измерительные преобразователи скорости и давления. - М.: Энергоатомиздат, 1987. - 111 с.
  3. Бурков В.Д., Иванов Г.А. Физико-технологические основы волоконно-оптической техники: учеб. пособие. - М., 2007. - 222 с.
  4. Derickson D. Fiber Optic Test and Measurement. - Prentice Hall, 1998. - 642 р.
  5. Kim J., Buerli R. An evaluation of polarization-dependent loss-characterization methods // Lightwave. - 2000. - August, Vol. 17, no. 9. - P. 156-162.
  6. Дмитриев А.Л. Оптические системы передачи информации: учеб. пособие. - СПб., 2007. - 96 с.
  7. Волоконно-оптические датчики: пер. с япон. / Т. Окоси [и др.]. - Л.: Энергоатомиздат. Ленингр. отд-е, 1990. - 256 с.
  8. Бусурин В.И., Носов Ю.Р. Волоконно-оптические датчики: Физические основы, вопросы расчета и применения. - М.: Энергоатомиздат, 1990. - С. 40-41.
  9. Джашеев К.А.-М., Джашеева З.А.-М. Монограммный метод анализа результатов многофакторного эксперимента // Успехи современного естествознания. - 2008. - № 8. - С. 19-28.

Статистика

Просмотры

Аннотация - 59

PDF (Russian) - 27

Ссылки

  • Ссылки не определены.

Данный сайт использует cookie-файлы

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.

О куки-файлах