Оптоволоконные системы и устройства. Борисов А.Б - 13 стр.

UptoLike

13
возможностью выделения сигнала телевизионной строки и обеспечения устойчивой
фазировки развертки с любым заранее заданным номером строки и в пределах
полного кадра.
Такой метод позволяет оценивать распределение яркости в любой из строк
кадра, т.е. определять интенсивность излучения оптического пучка в зависимости от
размаха строчного сигнала. По семейству таких осциллограмм возможно
пространственное построение сечения пучка на выходе ОВ.
Рассматриваемый метод видеодиагностики позволяет диагностировать
реальные ОВ и их компоненты.
Разработанная установка позволяет также не только оценивать параметры,
характеризующие качество ОВ, но и, что весьма важно, изменение их от времени в
сечении оптического пучка при воздействии различных возмущающих факторов,
пороков, старения материала, возможных нежелательных включений в материал ОВ
и т.д. На установке производится экспериментальное исследование оптического
пучка с выхода произвольного отрезка многомодового или одномодового ОВ.
Структурная схема разработанной установки видеодиагностики ОВ
представлена на рис.4, где
1 – лазер ЛГ-126;
2 – направляющие зеркала;
3 – разделительная призма;
4 – измеритель мощности;
5 – объектив;
6 – юстировочное устройство;
7 – исследуемое ОВ;
8 – юстировочное устройство;
9 – объектив;
10 – измеритель мощности;
11 – разделительная призма;
12 – телевизионная камера КТП-57;
13 – блок коммутации БК-50;
14 – пульт управления ПУ-79;
15 – видеоконтрольное устройство
(ВКУ) – ВК50В100;
16 – осциллограф С9-1 (С1-57);
17– блок питания ПТУ-53.
На рис.5 (фото) показан общий вид установки видеодиагностики, где на
верхней полке справа налево находятся измерительные приборы:
- блок питания лазера ЛГ-126;
- пульт управления ПТУ-53;
- видеоконтрольное устройство;
- осциллограф С9-1 вверху с осциллографом С1-57 под ним;