DEVICE FOR MEASURING THE PARAMETERS OF PHASE ELEMENTS AND OPTICAL FIBER DISPERSION AND A METHOD OF MEASURING THE PARAMETERS OF PHASE ELEMENTS AND OPTICAL FIBER DISPERSION
A device for measuring the parameters of phase elements and dispersion of optical fibers, characterized in that it contains: at least one light source, serially connected to at least one fiber optic coupler, one of whose arms constitutes a part of the reference arm, and whose second arm constitutes...
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creator | MURAWSKI, Michał JÓŹWIK, Michalina SZOSTKIEWICZ, Łukasz STAŃCZYK, Tomasz HOŁDYŃSKI, Zbigniew NASIŁOWSKI, Tomasz STĘPIEŃ, Karol NAPIERAŁA, Marek LIPIŃSKI, Stanisław ZIOŁOWICZ, Anna |
description | A device for measuring the parameters of phase elements and dispersion of optical fibers, characterized in that it contains: at least one light source, serially connected to at least one fiber optic coupler, one of whose arms constitutes a part of the reference arm, and whose second arm constitutes a part of the measurement arm of the device, and at least one motorized linear stage is mounted on at least one arm of the device, and at least one of the arms of the device is connected, either directly, or through an additional fiber optic coupler, to at least one detector, and at least one collimator is placed in at least of the arms of the device, at least before the phase element. A method of measuring the parameters of the phase element and the dispersion of optical fibers, applying the device according the invention, is conducted in at least two stages, wherein the first stage assumes the calibration of the device according to the invention, and the second stage is the proper measurement, characterized in that during calibration of the device according to the invention, light from the low-coherence light source (1.1) is directed to the fiber optic coupler (2.1), where it is separated into two arms: measuring and reference, and then the motorized linear stage(6) moves, recording information on its position until zero difference of optical paths between particular fiber optic coupler arms is obtained. Interference occurs in the fiber optic coupler(2.2), after passing through collimators (3.2) and (4.2), and interferogram is collected in time delay, which translates into motorized linear stage movement. Inteferogram is collected by a photodetector, in particular by a photodiode, and after the device is calibrated, the system proceeds to proper measurement, in which a phase element, particularly a lens intended for measurement, is inserted in the measurement arm of the device according to the invention, between the collimators (3.1) and (3.2), after which, sliding the motorized linear stage, the position producing zero optical path difference is determined, and the thickness of the phase element is determined on the basis of the differential position of the equivalent optical path in the calibration measurement and the proper measurement with the phase element, and basing on the knowledge of the refractive index of the glass the lens was made of.
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L'invention concerne un dispositif permettant de mesurer les paramètres d'éléments de phase et d'une dispersion de fibres optiques, caractérisé en ce qu'il comprend : au moins une source de lumière, connectée en série à au moins un connecteur de fibres optiques, dont l'un des bras constitue une partie du bras de référence, et dont le second bras constitue une partie du bras de mesure du dispositif, et au moins un étage linéaire motorisé est monté sur au moins un bras du dispositif, et au moins l'un des bras du dispositif est relié, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un connecteur de fibres optiques supplémentaire, à au moins un détecteur, et au moins un collimateur est placé dans au moins des bras du dispositif, au moins avant l'élément de phase. L'invention concerne également un procédé de mesure des paramètres de l'élément de phase et de la dispersion de fibres optiques, mettant en œuvre le dispositif selon l'invention, et réalisé en au moins deux étapes, la première étape consistant à étalonner le dispositif selon l'invention, et la deuxième étape consistant à effectuer la mesure à proprement parler, caractérisé en ce que, pendant l'étalonnage du dispositif selon l'invention, la lumière provenant de la source de lumière de faible cohérence (1.1) est dirigée vers le connecteur de fibres optiques (2.1), où elle est divisée en deux bras : mesure et référence, et ensuite l'étage linéaire motorisé (6) se déplace, en enregistrant des informations sur sa position jusqu'à l'obtention d'une différence nulle entre des trajets optiques de bras connecteur de fibres optiques particuliers. Une interférence se produit dans le connecteur de fibres optiques (2.2), après le passage à travers les collimateurs (3.2) et (4.2), et un interférogramme est recueilli avec un décalage dans le temps, ce qui se traduit par un mouvement de l'étage linéaire motorisé. L'interférogramme est recueilli par un photodétecteur, en particulier par une photodiode et, après l'étalonnage du dispositif, le système procède à la mesure à proprement parler, dans laquelle un élément de phase, en particulier une lentille à mesurer, est inséré dans le bras de mesure du dispositif selon l'invention, entre les collimateurs (3.1) et (3.2), après quoi, l'étage linéaire motorisé est déplacé par glissement, la position produisant une différence de trajet optique nulle est déterminée, et l'épaisseur de l'élément de phase est déterminée sur la base de la position différentielle du trajet optique équivalent dans la mesure d'étalonnage et la mesure à proprement parler avec l'élément de phase, et en se basant sur la connaissance de l'indice de réfraction du verre dont est constituée la lentille.</description><language>eng ; fre</language><subject>MEASURING ; MEASURING ANGLES ; MEASURING AREAS ; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS ; MEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEARDIMENSIONS ; PHYSICS ; TESTING ; TESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES ORSTRUCTURES ; TESTING STRUCTURES OR APPARATUS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR</subject><creationdate>2017</creationdate><oa>free_for_read</oa><woscitedreferencessubscribed>false</woscitedreferencessubscribed></display><links><openurl>$$Topenurl_article</openurl><openurlfulltext>$$Topenurlfull_article</openurlfulltext><thumbnail>$$Tsyndetics_thumb_exl</thumbnail><linktohtml>$$Uhttps://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?FT=D&date=20170323&DB=EPODOC&CC=WO&NR=2017048141A1$$EHTML$$P50$$Gepo$$Hfree_for_read</linktohtml><link.rule.ids>230,308,776,881,25544,76293</link.rule.ids><linktorsrc>$$Uhttps://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?FT=D&date=20170323&DB=EPODOC&CC=WO&NR=2017048141A1$$EView_record_in_European_Patent_Office$$FView_record_in_$$GEuropean_Patent_Office$$Hfree_for_read</linktorsrc></links><search><creatorcontrib>MURAWSKI, Michał</creatorcontrib><creatorcontrib>JÓŹWIK, Michalina</creatorcontrib><creatorcontrib>SZOSTKIEWICZ, Łukasz</creatorcontrib><creatorcontrib>STAŃCZYK, Tomasz</creatorcontrib><creatorcontrib>HOŁDYŃSKI, Zbigniew</creatorcontrib><creatorcontrib>NASIŁOWSKI, Tomasz</creatorcontrib><creatorcontrib>STĘPIEŃ, Karol</creatorcontrib><creatorcontrib>NAPIERAŁA, Marek</creatorcontrib><creatorcontrib>LIPIŃSKI, Stanisław</creatorcontrib><creatorcontrib>ZIOŁOWICZ, Anna</creatorcontrib><title>DEVICE FOR MEASURING THE PARAMETERS OF PHASE ELEMENTS AND OPTICAL FIBER DISPERSION AND A METHOD OF MEASURING THE PARAMETERS OF PHASE ELEMENTS AND OPTICAL FIBER DISPERSION</title><description>A device for measuring the parameters of phase elements and dispersion of optical fibers, characterized in that it contains: at least one light source, serially connected to at least one fiber optic coupler, one of whose arms constitutes a part of the reference arm, and whose second arm constitutes a part of the measurement arm of the device, and at least one motorized linear stage is mounted on at least one arm of the device, and at least one of the arms of the device is connected, either directly, or through an additional fiber optic coupler, to at least one detector, and at least one collimator is placed in at least of the arms of the device, at least before the phase element. A method of measuring the parameters of the phase element and the dispersion of optical fibers, applying the device according the invention, is conducted in at least two stages, wherein the first stage assumes the calibration of the device according to the invention, and the second stage is the proper measurement, characterized in that during calibration of the device according to the invention, light from the low-coherence light source (1.1) is directed to the fiber optic coupler (2.1), where it is separated into two arms: measuring and reference, and then the motorized linear stage(6) moves, recording information on its position until zero difference of optical paths between particular fiber optic coupler arms is obtained. Interference occurs in the fiber optic coupler(2.2), after passing through collimators (3.2) and (4.2), and interferogram is collected in time delay, which translates into motorized linear stage movement. Inteferogram is collected by a photodetector, in particular by a photodiode, and after the device is calibrated, the system proceeds to proper measurement, in which a phase element, particularly a lens intended for measurement, is inserted in the measurement arm of the device according to the invention, between the collimators (3.1) and (3.2), after which, sliding the motorized linear stage, the position producing zero optical path difference is determined, and the thickness of the phase element is determined on the basis of the differential position of the equivalent optical path in the calibration measurement and the proper measurement with the phase element, and basing on the knowledge of the refractive index of the glass the lens was made of.
L'invention concerne un dispositif permettant de mesurer les paramètres d'éléments de phase et d'une dispersion de fibres optiques, caractérisé en ce qu'il comprend : au moins une source de lumière, connectée en série à au moins un connecteur de fibres optiques, dont l'un des bras constitue une partie du bras de référence, et dont le second bras constitue une partie du bras de mesure du dispositif, et au moins un étage linéaire motorisé est monté sur au moins un bras du dispositif, et au moins l'un des bras du dispositif est relié, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un connecteur de fibres optiques supplémentaire, à au moins un détecteur, et au moins un collimateur est placé dans au moins des bras du dispositif, au moins avant l'élément de phase. L'invention concerne également un procédé de mesure des paramètres de l'élément de phase et de la dispersion de fibres optiques, mettant en œuvre le dispositif selon l'invention, et réalisé en au moins deux étapes, la première étape consistant à étalonner le dispositif selon l'invention, et la deuxième étape consistant à effectuer la mesure à proprement parler, caractérisé en ce que, pendant l'étalonnage du dispositif selon l'invention, la lumière provenant de la source de lumière de faible cohérence (1.1) est dirigée vers le connecteur de fibres optiques (2.1), où elle est divisée en deux bras : mesure et référence, et ensuite l'étage linéaire motorisé (6) se déplace, en enregistrant des informations sur sa position jusqu'à l'obtention d'une différence nulle entre des trajets optiques de bras connecteur de fibres optiques particuliers. Une interférence se produit dans le connecteur de fibres optiques (2.2), après le passage à travers les collimateurs (3.2) et (4.2), et un interférogramme est recueilli avec un décalage dans le temps, ce qui se traduit par un mouvement de l'étage linéaire motorisé. L'interférogramme est recueilli par un photodétecteur, en particulier par une photodiode et, après l'étalonnage du dispositif, le système procède à la mesure à proprement parler, dans laquelle un élément de phase, en particulier une lentille à mesurer, est inséré dans le bras de mesure du dispositif selon l'invention, entre les collimateurs (3.1) et (3.2), après quoi, l'étage linéaire motorisé est déplacé par glissement, la position produisant une différence de trajet optique nulle est déterminée, et l'épaisseur de l'élément de phase est déterminée sur la base de la position différentielle du trajet optique équivalent dans la mesure d'étalonnage et la mesure à proprement parler avec l'élément de phase, et en se basant sur la connaissance de l'indice de réfraction du verre dont est constituée la lentille.</description><subject>MEASURING</subject><subject>MEASURING ANGLES</subject><subject>MEASURING AREAS</subject><subject>MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS</subject><subject>MEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEARDIMENSIONS</subject><subject>PHYSICS</subject><subject>TESTING</subject><subject>TESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES ORSTRUCTURES</subject><subject>TESTING STRUCTURES OR APPARATUS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR</subject><fulltext>true</fulltext><rsrctype>patent</rsrctype><creationdate>2017</creationdate><recordtype>patent</recordtype><sourceid>EVB</sourceid><recordid>eNqtjL0KwjAURrs4iPoOF5yFRgt2vSY3JtD8kEQdS5E4iRbqU_mUVvEBHJy-4TvnTIunoKPmBNIFMITxELTdQ1IEHgMaShQiOAleYSSghgzZFAGtAOeT5tiA1DsKIHT0I6ud_Zw41pJy4u3-qTsvJpfuOuTFd2fFUlLiapX7e5uHvjvnW360J7cu2basalYxZJvfqBfb-Ufu</recordid><startdate>20170323</startdate><enddate>20170323</enddate><creator>MURAWSKI, Michał</creator><creator>JÓŹWIK, Michalina</creator><creator>SZOSTKIEWICZ, Łukasz</creator><creator>STAŃCZYK, Tomasz</creator><creator>HOŁDYŃSKI, Zbigniew</creator><creator>NASIŁOWSKI, Tomasz</creator><creator>STĘPIEŃ, Karol</creator><creator>NAPIERAŁA, Marek</creator><creator>LIPIŃSKI, Stanisław</creator><creator>ZIOŁOWICZ, Anna</creator><scope>EVB</scope></search><sort><creationdate>20170323</creationdate><title>DEVICE FOR MEASURING THE PARAMETERS OF PHASE ELEMENTS AND OPTICAL FIBER DISPERSION AND A METHOD OF MEASURING THE PARAMETERS OF PHASE ELEMENTS AND OPTICAL FIBER DISPERSION</title><author>MURAWSKI, Michał ; 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A method of measuring the parameters of the phase element and the dispersion of optical fibers, applying the device according the invention, is conducted in at least two stages, wherein the first stage assumes the calibration of the device according to the invention, and the second stage is the proper measurement, characterized in that during calibration of the device according to the invention, light from the low-coherence light source (1.1) is directed to the fiber optic coupler (2.1), where it is separated into two arms: measuring and reference, and then the motorized linear stage(6) moves, recording information on its position until zero difference of optical paths between particular fiber optic coupler arms is obtained. Interference occurs in the fiber optic coupler(2.2), after passing through collimators (3.2) and (4.2), and interferogram is collected in time delay, which translates into motorized linear stage movement. Inteferogram is collected by a photodetector, in particular by a photodiode, and after the device is calibrated, the system proceeds to proper measurement, in which a phase element, particularly a lens intended for measurement, is inserted in the measurement arm of the device according to the invention, between the collimators (3.1) and (3.2), after which, sliding the motorized linear stage, the position producing zero optical path difference is determined, and the thickness of the phase element is determined on the basis of the differential position of the equivalent optical path in the calibration measurement and the proper measurement with the phase element, and basing on the knowledge of the refractive index of the glass the lens was made of.
L'invention concerne un dispositif permettant de mesurer les paramètres d'éléments de phase et d'une dispersion de fibres optiques, caractérisé en ce qu'il comprend : au moins une source de lumière, connectée en série à au moins un connecteur de fibres optiques, dont l'un des bras constitue une partie du bras de référence, et dont le second bras constitue une partie du bras de mesure du dispositif, et au moins un étage linéaire motorisé est monté sur au moins un bras du dispositif, et au moins l'un des bras du dispositif est relié, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un connecteur de fibres optiques supplémentaire, à au moins un détecteur, et au moins un collimateur est placé dans au moins des bras du dispositif, au moins avant l'élément de phase. L'invention concerne également un procédé de mesure des paramètres de l'élément de phase et de la dispersion de fibres optiques, mettant en œuvre le dispositif selon l'invention, et réalisé en au moins deux étapes, la première étape consistant à étalonner le dispositif selon l'invention, et la deuxième étape consistant à effectuer la mesure à proprement parler, caractérisé en ce que, pendant l'étalonnage du dispositif selon l'invention, la lumière provenant de la source de lumière de faible cohérence (1.1) est dirigée vers le connecteur de fibres optiques (2.1), où elle est divisée en deux bras : mesure et référence, et ensuite l'étage linéaire motorisé (6) se déplace, en enregistrant des informations sur sa position jusqu'à l'obtention d'une différence nulle entre des trajets optiques de bras connecteur de fibres optiques particuliers. Une interférence se produit dans le connecteur de fibres optiques (2.2), après le passage à travers les collimateurs (3.2) et (4.2), et un interférogramme est recueilli avec un décalage dans le temps, ce qui se traduit par un mouvement de l'étage linéaire motorisé. L'interférogramme est recueilli par un photodétecteur, en particulier par une photodiode et, après l'étalonnage du dispositif, le système procède à la mesure à proprement parler, dans laquelle un élément de phase, en particulier une lentille à mesurer, est inséré dans le bras de mesure du dispositif selon l'invention, entre les collimateurs (3.1) et (3.2), après quoi, l'étage linéaire motorisé est déplacé par glissement, la position produisant une différence de trajet optique nulle est déterminée, et l'épaisseur de l'élément de phase est déterminée sur la base de la position différentielle du trajet optique équivalent dans la mesure d'étalonnage et la mesure à proprement parler avec l'élément de phase, et en se basant sur la connaissance de l'indice de réfraction du verre dont est constituée la lentille.</abstract><oa>free_for_read</oa></addata></record> |
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