JPH0515067Y2 - - Google Patents

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JPH0515067Y2
JPH0515067Y2 JP1986031020U JP3102086U JPH0515067Y2 JP H0515067 Y2 JPH0515067 Y2 JP H0515067Y2 JP 1986031020 U JP1986031020 U JP 1986031020U JP 3102086 U JP3102086 U JP 3102086U JP H0515067 Y2 JPH0515067 Y2 JP H0515067Y2
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optical fiber
light
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Description

【考案の詳細な説明】 〔産業上の利用分野〕 本考案は、光フアイバコネクタを用い、光フア
イバコネクタを通して光フアイバに出力する発光
手段を備え、光フアイバコネクタより入力する光
パワーを測定する光パワーメータに関する。
[Detailed description of the invention] [Field of industrial application] The present invention uses an optical fiber connector, is equipped with a light emitting means for outputting light to the optical fiber through the optical fiber connector, and is an optical system for measuring the optical power input from the optical fiber connector. Regarding power meters.

〔考案の概要〕[Summary of the idea]

本考案は、光パワーメータにおいて、発光素子
および受光素子を光パワーメータ筺体に固定した
アダプタに並設し、これに光フアイバ出力端およ
び入力端を保持した双方向型光フアイバコネクタ
を接続することにより、双方向光伝送系における
光パワー測定を容易に実現できるようにしたもの
である。
The present invention is an optical power meter in which a light emitting element and a light receiving element are arranged side by side on an adapter fixed to an optical power meter housing, and a bidirectional optical fiber connector holding an optical fiber output end and an input end is connected to this adapter. This makes it possible to easily measure optical power in a bidirectional optical transmission system.

〔従来の技術〕[Conventional technology]

第7図は、従来の光パワーメータのブロツク図
で、この図において、発光素子駆動電源2より出
力する電流は温度補正回路3に入力する。温度補
正回路3では発光素子4の温度変化による発光出
力の変動を補正する。発光素子4より出力する光
は、光フアイバコネクタ5aおよび5bを通り、
光フアイバ6により被測定体7に伝送される。被
測定体7を通過した光は光フアイバ8を通り、光
フアイバコネクタ9aおよび9bを通過し受光素
子10に入力する。入力した被測定光は受光素子
10により電流に変換される。入力光の光量に比
例するこの電流はオフセツト調整回路11に入
り、受光素子10の暗電流および電流電圧変換部
12のオフセツト電流が調整される。オフセツト
調整された電流は電流電圧変換部12で電圧に変
換される。その電圧は演算処理部13において処
理され、さらに表示制御部14で表示用信号に変
換された後、表示部15において表示される。
FIG. 7 is a block diagram of a conventional optical power meter. In this figure, the current output from the light emitting element drive power source 2 is input to the temperature correction circuit 3. The temperature correction circuit 3 corrects fluctuations in the light emission output due to temperature changes of the light emitting element 4. The light output from the light emitting element 4 passes through optical fiber connectors 5a and 5b,
The signal is transmitted to the object to be measured 7 through the optical fiber 6 . The light that has passed through the object to be measured 7 passes through the optical fiber 8, passes through the optical fiber connectors 9a and 9b, and enters the light receiving element 10. The input light to be measured is converted into a current by the light receiving element 10. This current, which is proportional to the amount of input light, enters the offset adjustment circuit 11, where the dark current of the light receiving element 10 and the offset current of the current-voltage converter 12 are adjusted. The offset-adjusted current is converted into a voltage by a current-voltage converter 12. The voltage is processed in the arithmetic processing section 13, further converted into a display signal by the display control section 14, and then displayed on the display section 15.

〔考案が解決しようとする問題点〕[Problem that the invention attempts to solve]

この様な従来の方法では、光出力側の光フアイ
バコネクタ5aと光入力側の光フアイバコネクタ
9bが分かれているため、第3図および第4図で
示す双方向型光フアイバコネクタと接続して光パ
ワーを測定しようとする場合、非常に特殊なアダ
プタが必要となる欠点があつた。また双方向性の
被測定体を対象とする光パワー測定には二台の光
パワーメータを必要とする欠点があつた。
In such a conventional method, the optical fiber connector 5a on the optical output side and the optical fiber connector 9b on the optical input side are separated, so they cannot be connected to the bidirectional optical fiber connector shown in FIGS. 3 and 4. The drawback was that a very special adapter was required to measure optical power. Another drawback is that two optical power meters are required for optical power measurement on a bidirectional measured object.

〔問題点を解決するための手段〕[Means for solving problems]

本考案の目的は、上記の様な欠点をなくすた
め、双方向型光フアイバコネクタと接続が容易な
光パワーメータを供するもので、光パワーメータ
において受光素子および発光素子をアダプタ内に
並設することを特徴とする。また上記アダプタを
光パワーメータ筺体に複数個設置することを特徴
とする。
The purpose of the present invention is to provide an optical power meter that can be easily connected to a bidirectional optical fiber connector in order to eliminate the above-mentioned drawbacks. It is characterized by The present invention is also characterized in that a plurality of the above adapters are installed in the optical power meter housing.

〔実施例〕〔Example〕

以下図面に従つて本考案を詳細に説明する。 The present invention will be explained in detail below with reference to the drawings.

第1図は本考案の実施例の原理を示す図であ
る。この図において、発光素子駆動電源2より出
力する電流は温度補正回路3に入力する。温度補
正回路3では発光素子4の温度変化による発光出
力の変動を補正する。発光素子4より出力する光
は、第5図および第6図で示すアダプタ16およ
び、第3図および第4図で示す双方向型光フアイ
バコネクタ17を通り、光フアイバ16により被
測定体7に伝送される。被測定体7を通過した光
は光フアイバ8を通り、双方向型光フアイバコネ
クタ17およびアダプタ16を通過し、受光素子
10に入力する。入力した被測定光は受光素子1
0により電流に変換される。入力光に比例するこ
の電流はオフセツト調整回路11に入り、受光素
子10の暗電流および電流電圧変換部12のオフ
セツト電流が調整される。オフセツト調整された
電流は電流電圧変換部12で電圧に変換される。
その電圧は演算処理部13において処理され、さ
らに表示制御部14で表示用信号に変換された
後、表示部15において表示される。
FIG. 1 is a diagram showing the principle of an embodiment of the present invention. In this figure, a current output from a light emitting element drive power source 2 is input to a temperature correction circuit 3. The temperature correction circuit 3 corrects fluctuations in the light emission output due to temperature changes of the light emitting element 4. The light output from the light emitting element 4 passes through the adapter 16 shown in FIGS. 5 and 6 and the bidirectional optical fiber connector 17 shown in FIGS. transmitted. The light that has passed through the object to be measured 7 passes through the optical fiber 8, passes through the bidirectional optical fiber connector 17 and the adapter 16, and enters the light receiving element 10. The input light to be measured is transmitted to light receiving element 1.
0 is converted into current. This current proportional to the input light enters an offset adjustment circuit 11, where the dark current of the light receiving element 10 and the offset current of the current-voltage converter 12 are adjusted. The offset-adjusted current is converted into a voltage by a current-voltage converter 12.
The voltage is processed in the arithmetic processing section 13, further converted into a display signal by the display control section 14, and then displayed on the display section 15.

さて、アダプタ16は、第5図および第6図に
示してあるように、双方向型光フアイバコネクタ
17の挿入口16aを有し、底部に前記双方向光
フアイバコネクタ17の先端フエルールF1,F2
の受入れ筒部16b,16bを有し、一方の筒部
16b内に受光素子、他方の筒部16bに発光素
子が組み込まれている。なお、第5図において、
T1,T2,T3,T4は各々受光素子10、発光素子
4へ接続するための端子を示している。従つて、
このアダプタ16は前記光パワーメータの筺体1
に固定される。前記アダプタ16に挿入される双
方向型光フアイバコネクタ17は、光フアイバ
6,7の端末処理したもので、前記発光素子4、
受光素子10に相対する受信側フエルールF1
送信側フエルールF2を有し、前記アダプタへの
挿入部J、光フアイバの保護被覆Pによつて構成
されている。
Now, as shown in FIGS. 5 and 6, the adapter 16 has an insertion opening 16a for the bidirectional optical fiber connector 17, and a tip ferrule F 1 of the bidirectional optical fiber connector 17 at the bottom. F2
A light receiving element is incorporated in one of the cylindrical parts 16b, and a light emitting element is incorporated in the other cylindrical part 16b. In addition, in Fig. 5,
T 1 , T 2 , T 3 , and T 4 indicate terminals for connection to the light receiving element 10 and the light emitting element 4, respectively. Therefore,
This adapter 16 is connected to the housing 1 of the optical power meter.
Fixed. The bidirectional optical fiber connector 17 inserted into the adapter 16 is a terminal-treated version of the optical fibers 6 and 7.
a receiving side ferrule F 1 facing the light receiving element 10;
It has a transmission side ferrule F2 , and is constituted by an insertion part J into the adapter and a protective coating P of the optical fiber.

従つて、この双方向型光フアイバコネクタ17
を前記アダプタ16へ挿入結合するだけで簡単に
光パワー測定を容易に実現できる。
Therefore, this bidirectional optical fiber connector 17
Optical power measurement can be easily achieved simply by inserting and coupling the 2.

第2図は本考案の他の実施例の原理を示す図で
ある。この図において、発光素子駆動電源2より
出力する電流は温度補正回路21に入力する。温
度補正回路3では発光素子4aおよび4bの温度
変化による発光出力の変動を補正する。発光素子
4aより出力する光は、アダプタ16−1および
双方向型光フアイバコネクタ17−1を通り、2
心光フアイバケーブル18の送信側フアイバによ
り双方向光伝送被測定体19に伝送される。双方
向伝送被測定体19を通過した光は2心光フアイ
バケーブル20の受信側フアイバを通り、双方向
型光フアイバコネクタ17−2およびアダプタ1
6−2を通過し、受光素子10bに入力する。一
方発光素子4bより出力する光は、アダプタ16
−2および双方向型光フアイバコネクタ17−2
を通り、2心フアイバケーブル20の送信側フア
イバにより双方向光伝送被測定体19に伝送され
る。双方向光伝送被測定体19を通過した光は2
心光フアイバケーブル18の受信側フアイバを通
り、双方向型光フアイバコネクタ17−1および
アダプタ16−1を通過し、受光素子10aに入
力する。受光素子10aおよび10bにより光電
変換された電流はオフセツト調整回路22aおよ
び22bに入り、オフセツト電流が調整される。
その電流は電流電圧変換部23aおよび23bで
電圧に変換される。その電圧は演算処理部13に
おいて処理され、さらに表示制御部14で表示信
号に変換された後、表示部15において双方向光
伝送被測定体19における2つの光伝送損失量が
表示される。
FIG. 2 is a diagram showing the principle of another embodiment of the present invention. In this figure, the current output from the light emitting element drive power supply 2 is input to the temperature correction circuit 21. The temperature correction circuit 3 corrects fluctuations in light emission output due to temperature changes of the light emitting elements 4a and 4b. The light output from the light emitting element 4a passes through the adapter 16-1 and the bidirectional optical fiber connector 17-1,
The signal is transmitted to the bidirectional optical transmission object 19 by the transmitting fiber of the optical fiber cable 18 . The light that has passed through the bidirectional transmission device under test 19 passes through the receiving fiber of the two-core optical fiber cable 20 and is connected to the bidirectional optical fiber connector 17-2 and the adapter 1.
6-2 and input to the light receiving element 10b. On the other hand, the light output from the light emitting element 4b is transmitted through the adapter 16.
-2 and bidirectional optical fiber connector 17-2
, and is transmitted to the bidirectional optical transmission device 19 by the transmitting fiber of the two-core fiber cable 20 . The light passing through the bidirectional optical transmission object 19 is 2
The light passes through the receiving fiber of the optical fiber cable 18, passes through the bidirectional optical fiber connector 17-1 and the adapter 16-1, and is input to the light receiving element 10a. The current photoelectrically converted by the light receiving elements 10a and 10b enters offset adjustment circuits 22a and 22b, where the offset current is adjusted.
The current is converted into voltage by current-voltage converters 23a and 23b. The voltage is processed in the arithmetic processing section 13 and further converted into a display signal by the display control section 14, and then the two amounts of optical transmission loss in the bidirectional optical transmission measurement object 19 are displayed on the display section 15.

〔考案の効果〕[Effect of idea]

本考案によれば、光パワーメータにおいて、発
光素子および受光素子を一体のアダプタに内蔵す
ることにより、双方向型光フアイバコネクタと容
易に接続ができる光パワーメータが供せられる。
また発光素子および受光素子を内蔵するアダプタ
を複数個設置することにより、多心の光フアイバ
ケーブルにおける光測定が容易にかつすみやかに
実現できる光パワーメータが供せられる。
According to the present invention, an optical power meter is provided that can be easily connected to a bidirectional optical fiber connector by incorporating a light emitting element and a light receiving element in an integrated adapter.
Furthermore, by installing a plurality of adapters each containing a light emitting element and a light receiving element, an optical power meter can be provided that can easily and quickly perform optical measurement on a multi-core optical fiber cable.

【図面の簡単な説明】[Brief explanation of the drawing]

第1図は本考案の一実施例図。第2図は本考案
の実用新案登録第2項記載の一実施例図。第3図
および第4図は双方向型光フアイバコネクタの側
面図と上面図。第5図はアダプタの正面図。第6
図は第5図のAA線断面図。第7図は本考案従来
装置のブロツク構成図。 1……光パワーメータ、2……発光素子駆動電
源、3,21……温度補正回路、4,4a,4b
……発光素子、6……光フアイバ、7……被測定
体、8……光フアイバ、10,10a,10b…
…受光素子、11,22a,22b……オフセツ
ト調整回路、12,23a,23b……電流電圧
変換部、13……演算処理部、14……表示制御
部、15……表示部、16,16−1,16−2
……アダプタ、17,17−1,17−2……双
方向型光フアイバコネクタ、18……2心光フア
イバケーブル、19……双方向伝送被測定体、2
0……2心光フアイバケーブル、F1……受信側
フエルール、F2……送信側フエルール、J……
挿入部、P……保護被覆、T1,T2……受光素子
端子、T3,T4……発光素子端子。
Fig. 1 is a diagram of one embodiment of the present invention. Fig. 2 is a diagram of one embodiment of the present invention described in the utility model registration section 2. Figs. 3 and 4 are a side view and a top view of a bidirectional optical fiber connector. Fig. 5 is a front view of an adapter.
The figure is a cross-sectional view taken along line AA in Figure 5. Figure 7 is a block diagram of the conventional device of the present invention. 1: Optical power meter, 2: Light-emitting element drive power supply, 3, 21: Temperature compensation circuit, 4, 4a, 4b
...light emitting element, 6...optical fiber, 7...measurement object, 8...optical fiber, 10, 10a, 10b...
. . . light receiving element, 11, 22a, 22b . . . offset adjustment circuit, 12, 23a, 23b . . . current-voltage conversion unit, 13 . . arithmetic processing unit, 14 . . . display control unit, 15 . . . display unit, 16, 16-1, 16-2
...adapter, 17, 17-1, 17-2...bidirectional optical fiber connector, 18...two-core optical fiber cable, 19...bidirectional transmission test object, 2
0: 2-core fiber optic cable, F1 : receiving ferrule, F2 : transmitting ferrule, J:
Insertion part, P...protective coating, T1 , T2 ...light receiving element terminals, T3 , T4 ...light emitting element terminals.

Claims (1)

【実用新案登録請求の範囲】 (1) 第1の光フアイバより入力する光を光電変換
する受光素子と、前記受光素子により光電変換
された電流を電圧に変換する電流電圧変換部
と、前記電圧を演算処理する演算処理部と、前
記演算処理結果を表示する表示部と、第2の光
フアイバに光を出力する発光素子とからなる光
パワーメータにおいて、前記受光素子と前記発
光素子とを前記光パワーメータ筺体に固定した
一体のアダプタ内に並設して設け、前記アダプ
タには、前記第1の光フアイバおよび前記第2
の光フアイバの端部を保持した双方向型光フア
イバコネクタが着脱自在に結合される嵌合部が
設けられていることを特徴とする光パワーメー
タ。 (2) 実用新案登録請求の範囲第1項記載の光パワ
ーメータにおいて、前記発光素子と受光素子を
並設したアダプタは、光パワーメータ筺体に複
数設置されていることを特徴とする光パワーメ
ータ。
[Claims for Utility Model Registration] (1) A light-receiving element that photoelectrically converts light input from a first optical fiber, a current-voltage converter that converts the current photoelectrically converted by the light-receiving element into voltage, and In an optical power meter, the light receiving element and the light emitting element are connected to the light receiving element and the light emitting element. The first optical fiber and the second optical fiber are provided in parallel in an integrated adapter fixed to the optical power meter housing, and the adapter includes the first optical fiber and the second optical fiber.
1. An optical power meter comprising a fitting part to which a bidirectional optical fiber connector holding an end of an optical fiber is detachably coupled. (2) Utility Model Registration The optical power meter according to claim 1, wherein a plurality of adapters in which the light emitting element and the light receiving element are arranged in parallel are installed in the optical power meter housing. .
JP1986031020U 1986-03-04 1986-03-04 Expired - Lifetime JPH0515067Y2 (en)

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JPS62143224U JPS62143224U (en) 1987-09-09
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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JPS54173787U (en) * 1978-05-26 1979-12-07

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JPS62143224U (en) 1987-09-09

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