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DE3508390C2 - - Google Patents

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Publication number
DE3508390C2
DE3508390C2 DE3508390A DE3508390A DE3508390C2 DE 3508390 C2 DE3508390 C2 DE 3508390C2 DE 3508390 A DE3508390 A DE 3508390A DE 3508390 A DE3508390 A DE 3508390A DE 3508390 C2 DE3508390 C2 DE 3508390C2
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DE
Germany
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optical fiber
fiber cable
cable
microscope
light source
Prior art date
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Expired
Application number
DE3508390A
Other languages
English (en)
Other versions
DE3508390A1 (de
Inventor
Ralph Robert Arlington Heights Ill. Us Doyle
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Buehler Ltd
Original Assignee
Buehler Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Buehler Ltd filed Critical Buehler Ltd
Publication of DE3508390A1 publication Critical patent/DE3508390A1/de
Application granted granted Critical
Publication of DE3508390C2 publication Critical patent/DE3508390C2/de
Granted legal-status Critical Current

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    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01MTESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01M11/00Testing of optical apparatus; Testing structures by optical methods not otherwise provided for
    • G01M11/30Testing of optical devices, constituted by fibre optics or optical waveguides
    • G01M11/31Testing of optical devices, constituted by fibre optics or optical waveguides with a light emitter and a light receiver being disposed at the same side of a fibre or waveguide end-face, e.g. reflectometers
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B21/00Microscopes
    • G02B21/0004Microscopes specially adapted for specific applications
    • G02B21/0008Microscopes having a simple construction, e.g. portable microscopes
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/24Coupling light guides
    • G02B6/36Mechanical coupling means
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    • G02B6/3807Dismountable connectors, i.e. comprising plugs
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    • G02B6/3863Details of mounting fibres in ferrules; Assembly methods; Manufacture fabricated by using polishing techniques

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  • Testing Of Optical Devices Or Fibers (AREA)
  • Mechanical Coupling Of Light Guides (AREA)
  • Light Guides In General And Applications Therefor (AREA)
  • Microscoopes, Condenser (AREA)

Description

Lichtleitfaserkabel haben in zahlreichen Anwendungsfällen immer mehr Anwendung gefunden, beispielsweise beim Her­ stellen von Verbindungen zwischen Computern, bei der Pro­ zeßsteuerung, bei der industriellen Automatisierung, in Datenübertragungsverbindungen und bei der Nachrichtenüber­ tragung im allgemeinen. Solche Lichtleitfaserkabel enthal­ ten üblicherweise einen Glaskern, der zum Schutz von einer Außenschicht aus Umkleidungsmaterial umgeben ist. Solche Lichtleitfaserkabel können durch stirnseitigen Kontakt miteinander verbunden werden; zum Erleichtern solcher Verbindungen müssen die Enden der Lichtleitfaserkabel sauber poliert und frei von Fehlerstellen sein, damit Lichtsignale mit einem Minimum an Verlusten übertragen werden.
Eine Vorrichtung zum Polieren der Enden von Lichtleit­ fasern ist in der DE-Patentanmeldung P 34 29 235.7-14 beschrieben. Die hier zu beschreibende Erfindung be­ zieht sich auf ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Untersuchen des polierten Endes eines Lichtleitfaser­ kabels zur Feststellung von Fehlerstellen, die einen Verlust bei der Signalübertragung ermöglichen könnten.
Es ist bekannt, zum Untersuchen des Endes eines Licht­ leitfaserkabels ein Mikroskop vorzusehen. Ein solches Mikroskop enthält ein Paßstück, an dem das Ende eines in einem Anschlußglied enthaltenen Lichtleitfaserkabels unter Verwendung eines entsprechenden Adapters befestigt werden kann. Wenn das Ende eines Lichtleitfaserkabels an einem Anschlußstück am Mikroskop befestigt worden ist, kann eine Bedienungsperson durch ein Okular blicken und das Ende des Lichtleitfaserkabels untersuchen. Ein solches Mikroskop enthält normalerweise eine Lichtquelle, beispielsweise eine innerhalb des Mikroskops unterge­ brachte, von einer Batterie gespeiste Glühlampe, mit der das Ende des Lichtleitfaserkabels beleuchtet werden kann.
Die Verwendung eines solchen Mikroskops zur Untersuchung des Endes eines Lichtleitfaserkabels ist nicht ganz zu­ friedenstellend. Dies ist darauf zurückzuführen, daß kein ausreichender Kontrast zwischen dem Lichtleitfaser­ kern und dem Umkleidungsmaterial vorhanden ist, das den Kern umgibt. Der Zweck einer solchen optischen Unter­ suchung des polierten Endes eines Lichtleitfaserkabels ist es, große Kratzer, Absplitterungen, Sprünge, Ver­ tiefungen, Verschmutzungen oder dergleichen festzustel­ len. Fehler im Lichtleitfaserkern sind jedoch wesentlich gravierender als Fehler im Umkleidungsmaterial, so daß es wichtig ist, zwischen dem Faserkern und dem Umklei­ dungsmaterial unterscheiden zu können.
Es hat sich gezeigt, daß durch eine Hintergrundbe­ leuchtung des Lichtleitfaserkabels der Kontrast zwischen dem Faserkern und dem Umkleidungsmaterial verstärkt wird, damit der Faserkern aufgehellt und seine Untersuchung erleichtert wird. Aufgrund einer solchen Hintergrund­ beleuchtung erscheint der Faserkern wesentlich heller als das Umkleidungsmaterial. Zur Erzeugung der Hinter­ grundbeleuchtung ist es bekannt, eine dem Mikroskop zu­ geordnete zweite Lichtquelle vorzusehen, die auf das andere Ende des zu untersuchenden Lichtleitfaserkabels gerichtet ist, wodurch eine Hintergrundbeleuchtung des Lichtleitfaserkabels erzielt und der Kontrast zwischen dem Faserkern und dem Verkleidungsmaterial verstärkt werden.
Mit Hilfe der Erfindung sollen Mittel zur Erzeugung einer Hintergrundbeleuchtung eines mit einem Ende an ein Mikroskop angeschlossenen Lichtleitfaserkabels ge­ schaffen werden, ohne daß eine zweite Lichtquelle oder eine Ableitung von der Hauptlichtquelle vorgesehen wer­ den muß.
Insbesondere soll eine Reflektorvorrichtung vorge­ sehen werden, die am anderen Ende des Lichtleitfaser­ kabels angebracht wird, bei dem das eine Ende an einem Mikroskop befestigt ist; die Reflektorvorrichtung re­ flektiert das Licht aus der Hauptlichtquelle längs des Lichtleitfaserkabels, so daß dieses von hinten her be­ leuchtet wird.
Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung wird nun unter Be­ zugnahme auf die Zeichnung näher erläutert. Es zeigen:
Fig. 1 eine perspektivische Ansicht eines mit einer Reflektorvorrichtung nach der Er­ findung ausgestatteten Mikroskops,
Fig. 2 einen vergrößerten Schnitt längs der Linie 2-2 von Fig. 1, wobei das Lichtleit­ faserkabel mit einem Kern und einem Über­ zug aus Umkleidungsmaterial im Schnitt zu erkennen ist, und
Fig. 3 eine schematische Darstellung eines Mi­ kroskops mit einer internen Lichtquelle, einem an einem Ende am Mikroskop befestig­ ten Lichtleitfaserkabel und einem am ande­ ren Ende des Lichtleitfaserkabels ange­ brachten Reflektor zum Reflektieren von Licht aus der Lichtquelle längs des Kabels.
In Fig. 1 ist ein Mikroskop 10 dargestellt, das ein Ge­ häuse 12 sowie ein Paßstück 14 aufweist, mit dem ein An­ schlußglied 16 mit einer Verschraubung oder dergleichen verbunden werden kann. Das Anschlußstück 16 ist bekannt, und es kann auf ein Ende eines Lichtleitfaserkabels 18 aufgesetzt sein; das Anschlußglied ist dann mit dem Paß­ stück 14 verbunden, damit das Ende des Lichtleitfaser­ kabels am Mikroskop befestigt wird.
Dieses Befestigen wird normalerweise ausgeführt, nachdem das Ende des Lichtleitfaserkabels poliert worden ist und auf das Vorliegen von Fehlern untersucht werden soll. Das Mikroskop 10 weist einen Griff 20 auf, und es enthält ein Okular 21, durch das eine Bedienungsperson zum Betrach­ ten des befestigten Endes des Lichtleitfaserkabels blicken kann. Mit gestrichelten Linien ist in Fig. 1 schematisch eine Glühlampe 24 dargestellt, die von einer Batterie gespeist werden kann; sie ist innerhalb des Mikroskops angebracht, damit das befestigte Ende des Lichtleitfaserkabels, das untersucht werden soll, be­ leuchtet werden kann. Eine solche bekannte Lichtquelle bewirkt, daß längs des Lichtleitfaserkabels Licht über­ tragen wird, so daß sie auf diese Weise zur Untersuchung des Kabelendes beiträgt.
In Fig. 2 ist in einer vergrößerten Darstellung ein Schnitt des Lichtleitfaserkabels 22 dargestellt, wobei ein Glaskern 22′ und ein äußeres Umkleidungsmaterial 22′′ zu erkennen sind. Wie oben bereits angegeben wurde, sind Fehlerstellen im Faserkern 22′ wichtiger als Fehler im Umkleidungsmaterial 22′′. Es ist daher wichtig, bei der Untersuchung des Endes des Lichtleitfaserkabels zwischen dem Kern und dem Umkleidungsmaterial unterscheiden zu können.
Ein wichtiges Merkmal der Erfindung besteht darin, daß ein Reflektor 26 vorgesehen wird, mit dessen Hilfe das Lichtleitfaserkabel 18 von hinten her beleuchtet werden kann, ohne daß eine zweite Lichtquelle oder eine Ab­ leitung von der Hauptlichtquelle 24 vorgesehen werden muß. Fig. 1 zeigt ein kleines Stück einer Metallfolie 26, das an der Seite des Gehäuses 12 befestigt ist und eine Spiegelfläche bildet, gegen die das andere Ende des Lichtleitfaserkabels 18 gehalten werden kann. Das andere Ende des Lichtleitfaserkabels 18 ist nach Fig. 1 mit einem an ihm befestigten Anschlußglied 28 dargestellt; das Anschlußglied 28 kann einfach gegen die Spiegelfläche 26 gehalten werden, damit Licht aus der Hauptlichtquelle 24 längs des Lichtleitfaserkabels 18 reflektiert wird und dessen Beleuchtung von hinten her erreicht wird. Es ist bekannt, daß eine solche Beleuchtung von hinten her den Kontrast zwischen dem Kern 22′ und dem Umkleidungsmaterial 22′′ während der Betrachtung des befestigten Endes des Lichtleitfaserkabels verstärkt, wodurch der Kern heller als das Umkleidungsmaterial erscheint; mit Hilfe der hier beschriebenen Vorrichtung kann eine solche Beleuchtung von hinten her erzielt werden, ohne daß eine zweite Lichtquelle benötigt wird.
Im Rahmen der Erfindung können natürlich verschiedene Arten von Spiegelflächen 26 benutzt werden, um Licht aus der Hauptlichtquelle 24 längs des Lichtleitfaserkabels 18 zu reflektieren. Die Spiegelfläche 26 kann an irgendeinem geeigneten Teil des Mikroskops oder auch in dessen Nähe an jeder Stelle befestigt werden, an der das andere Ende des Lichtleitfaserkabels gegen die Spiegelfläche gehalten werden kann.

Claims (1)

  1. Mikroskop zur Untersuchung der Stirnfläche der Enden eines Lichtleitfaserkabelabschnittes mit ummanteltem Kern, mit einem länglichen Gehäuse, welches am einen Ende ein Okular und am anderen freien Ende ein An­ schlußstück zur Befestigung des zu untersuchenden Lichtleitfaserkabelendes trägt und eine Licht in das Kabel sendende Lichtquelle enthält, dadurch gekenn­ zeichnet, daß auf der Außenseite des Gehäuses (12) ein Spiegel (26) angebracht ist, durch den das aus dem vor den Spiegel gehaltenen freien Kabelende aus­ tretende Licht zurück in das Kabel reflektiert wird.
DE19853508390 1984-04-26 1985-03-08 Verfahren und vorrichtung zum untersuchen des endes eines lichtleitfaserkabels in einem anschlussglied Granted DE3508390A1 (de)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US06/604,045 US4671629A (en) 1984-04-26 1984-04-26 Microscope for examining the surface finish of fiber optic ends

Publications (2)

Publication Number Publication Date
DE3508390A1 DE3508390A1 (de) 1985-11-07
DE3508390C2 true DE3508390C2 (de) 1988-08-04

Family

ID=24417960

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE19853508390 Granted DE3508390A1 (de) 1984-04-26 1985-03-08 Verfahren und vorrichtung zum untersuchen des endes eines lichtleitfaserkabels in einem anschlussglied

Country Status (5)

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US (1) US4671629A (de)
JP (1) JPS60254103A (de)
DE (1) DE3508390A1 (de)
FR (1) FR2563627A1 (de)
GB (1) GB2157843B (de)

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