JPH09236513A - コヒーレントotdr装置およびコヒーレントotdr測定方法 - Google Patents
コヒーレントotdr装置およびコヒーレントotdr測定方法Info
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Abstract
性の測定を行うことができ、光ファイバアンプを用いた
波長多重光通信システムの各チャンネルに関する線路の
障害点探索を行うことのできるコヒーレントOTDR装
置を提供する。 【解決手段】 光ファイバ通信システムを構成する被測
定光ファイバにコヒーレント光パルスを入射し、該被測
定光ファイバからの戻り光を基に線路特性を測定するコ
ヒーレントOTDR装置において、波長可変ローディン
グ光源2と、波長可変プローブ光源3と、ローディング
光およびプローブ光を入力とし、これらから所定の繰り
返し周波数のタイミング信号を基にコヒーレント光パル
スを生成するコヒーレント光パルス生成手段(1,4)
と、光ファイバ通信システムにて使用されるチャンネル
波長に応じて、波長可変ローディング光源2および波長
可変プローブ光源3の波長を制御する波長制御部11と
を備える。
Description
た光通信システムにおける線路の損失および破断点の位
置等(線路特性)の測定を行うコヒーレントOTDR
(OpticalTime Domain Reflectometory)装置およびコ
ヒーレントOTDR測定方法に関する。
の概略構成を示す。同図において、コヒーレントOTD
R装置は所定の長さの光ファイバが光アンプでつながっ
た光ファイバアンプ通信システム100と接続されてお
り、コヒーレント光パルスを光ファイバアンプ通信シス
テム100の被測定光ファイバに入力し、該被測定光フ
ァイバからの戻り光を光ヘテロダイン検波(あるいは光
ホモダイン検波)で検出し、その光ファイバの損失およ
び破断点の位置等を測定する。その構成は、タイミング
信号発生器101、ローディング光源102、プローブ
光源103、FSKCW信号発生器104(FSK:frequency
shift keying の略、CW:CW変調)、EDFA(erb
ium doped fiber amplifier)105、光カプラ10
6、OBR(optical balanced receiver )107、B
PF(バンド・パス・フィルタ)108、包絡線検波器
109、信号処理部110よりなる。
光源102およびプローブ光源103からのローディン
グ光λL およびプローブ光λP を入力とし、これらから
タイミング信号発生器101からのタイミング信号に基
づいてプローブ光λP の波長を所定周波数シフトさせた
パルス状のコヒーレント光パルスを出力する。すなわ
ち、図4に示すような、一定のパワーで、光周波数がプ
ローブ光λP の波長がΔλだけシフトした光を出力す
る。このFSK CW信号発生器104から出力された被測定
光はEDFA105を介して光ファイバアンプ通信シス
テム100の下り線路に入力されている。
記FSK CW信号発生器104に入力されている他に光カプ
ラ106に入力されている。この光カプラ106には、
光ファイバアンプ通信システム100の上り線路が接続
されており、この上り線路より上記光ファイバアンプ通
信システム100の下り線路に入力されたFSK CW信号発
生器104からのコヒーレント光パルスの戻り光が入射
される。ここで、戻り光は、図5に示す2つの成分から
なる。1つは、プローブ光源に対する応答で、各アンプ
にて接続された光ファイバの損失、波断の情報を含む。
もう1つは、ローディング光源による戻り光で、ほぼ一
定の大きさである。この光カプラ106では、光ファイ
バアンプ通信システム100の上り線路からの戻り光
(FSK CW信号発生器104により周波数シフトされた状
態)と上記プローブ光源103からのプローブ光とが光
結合される。
OBR107に入力されている。このOBR107で
は、ヘテロダイン検波が行われ、(λP +Δλ)−(λ
P )=Δλとなることから、図6に示すようなΔλのみ
の波形の信号が出力される。
(バンドパスフィルタ)108および包絡線検波器10
9を順次介して信号処理部110入力されている。BP
F(バンドパスフィルタ)108を通過した信号は包絡
線検波器109にて包絡線検波が行われ、図7(a)に
示すような波形の電気信号として信号処理部110に入
力される。信号処理部110では、入力された電気信号
は信号処理により対数変換され、図7(b)に示す波形
となり、その波形が不図示の表示装置に表示される。そ
して、その表示された波形に基づいて各光ファイバの損
失および破断点の位置等を知ることができる。
た従来のコヒーレントOTDR装置には以下のような問
題がある。
ケーブルなどの光ファイバアンプ光通信システムは、単
一波長なので、ローディング光源の波長λL およびプロ
ーブ光源の波長λP は実際に通信に使用される波長に合
わせて固定されている。具体的には、図8に示すよう
に、通信波長をλS としたとき、プローブ光源の波長λ
P をその通信波長λS と同じ波長とし、ローディング光
源の波長λL はプローブ光源の波長λP を基準に任意固
定の波長とされる。このようにローディング光源の波長
λL およびプローブ光源の波長λP が固定のコヒーレン
トOTDR装置においては、プローブ光λP が通信チャ
ンネルの波長と重なるため、通信中(インラインサービ
ス中)の線路特性の測定を行うことはできないという問
題点がある。
の波長多重(WDM)方式が検討されており、上記のよ
うにローディング光源の波長λL およびプローブ光源の
波長λP が固定のコヒーレントOTDR装置では、波長
多重の各チャンネル波長での線路の特性を測定すること
はできないという問題点がある。
中(インラインサービス中)でも線路特性の測定を行う
ことができ、さらには、光ファイバアンプを用いた波長
多重光通信システムの各チャンネルに関する線路の障害
点探索を行うことのできるコヒーレントOTDR装置お
よびコヒーレントOTDR測定方法を提供することにあ
る。
TDR装置は、光ファイバ通信システムを構成する被測
定光ファイバにコヒーレント光パルスを入射し、該被測
定光ファイバからの戻り光を基に線路特性を測定するコ
ヒーレントOTDR装置において、波長可変ローディン
グ光源と、波長可変プローブ光源と、前記波長可変ロー
ディング光源から出射されたローディング光および前記
波長可変プローブ光源から出射されたプローブ光を入力
とし、これらから所定の繰り返し周波数のタイミング信
号を基に前記コヒーレント光パルスを生成するコヒーレ
ント光パルス生成手段と、前記光ファイバ通信システム
にて使用されるチャンネル波長に応じて、前記波長可変
ローディング光源および波長可変プローブ光源の波長を
制御する波長制御手段と、を有することを特徴とする。
テムが波長多重光通信可能なシステムであり、前記波長
制御手段が、前記波長多重光通信における各チャンネル
波長に応じて、前記波長可変ローディング光源および波
長可変プローブ光源の波長を制御するものとしてもよ
い。
は、波長多重光通信可能な光ファイバ通信システムを構
成する被測定光ファイバに、プローブ光とローディング
光から生成されたコヒーレント光パルスを入射し、該被
測定光ファイバからの戻り光を基に線路特性を測定する
コヒーレントOTDR測定方法であって、前記波長多重
光通信における各チャンネル波長毎に、前記プローブ光
の波長を測定するチャンネル波長と同じ波長に設定し
て、前記ローディング光の波長を該設定されたプローブ
光の波長から所定間隔ずれた波長に設定することを特徴
とする。
よれば、ローディング光およびプローブ光の波長を制御
することができるので、コヒーレント光パルスの波長を
通信波長とは異なる波長に設定することができ、これに
より通信中(インラインサービス中)でも線路特性の測
定が可能となる。
パルスの波長を波長多重光通信における各チャンネル波
長に応じて設定することができるので、各チャンネル波
長における線路特性を測定することができる。
面を参照して説明する。
TDR装置の概略構成を示すブロック図である。
置は、所定の長さの光ファイバが光アンプでつながった
波長多重光通信可能な光ファイバアンプ通信システム1
00’と接続されており、前述した従来のもの同様にコ
ヒーレント光パルスを光ファイバアンプ通信システム1
00’の被測定光ファイバに入力し、該被測定光ファイ
バからの戻り光を光ヘテロダイン検波(あるいは光ホモ
ダイン検波)で検出し、その光ファイバの損失および破
断点の位置等を測定するが、最も特徴となる点は、波長
多重光通信の各チャンネルに関する線路の障害点の探索
が可能なことにある。その構成は、タイミング信号発生
器1、波長可変ローディング光源2、波長可変プローブ
光源3、FSK CW信号発生器4、EDFA5、光カプラ
6、OBR7、BPF(バンドパスフィルタ)8、包絡
線検波器9、信号処理部10、および波長制御部11よ
りなる。
変プローブ光源3は、その出力する光の波長を波長制御
部11からの波長制御信号に基づいて可変することがで
きる。波長可変ローディング光源2からの出力光(ロー
ディング光λL )はFSK CW信号発生器4に入力され、波
長可変プローブ光源3からの出力光(プローブ光λP)
はFSK CW信号発生器4に入力されるとともに光カプラ6
に入力されている。光の波長を可変する手段としては、
例えばレーザの温度を制御することにより行うことがで
き、この場合にはその温度制御を行う信号が制御信号と
される。
2およびプローブ光源3からのローディング光λL およ
びプローブ光λP を入力とし、これらからタイミング信
号発生器1からのタイミング信号に基づいてプローブ光
λP の波長を所定周波数シフトさせたパルス状のコヒー
レント光パルスを出力する(図4参照)。このFSK CW信
号発生器4から出力されたコヒーレント光パルスはED
FA5を介して光ファイバアンプ通信システム100’
の下り線路に入力されている。
ステム100’の上り線路が光カプラ101aを介して
接続されており、この上り線路より上記光ファイバアン
プ通信システム100’の下り線路に入力されたFSK CW
信号発生器4からのコヒーレント光パルスの戻り光が入
力される。ここで、戻り光は、図5に示す2つの成分か
らなる。1つは、プローブ光源に対する応答で、各アン
プにて接続された光ファイバの損失、波断の情報を含
む。もう1つは、ローディング光源による戻り光で、ほ
ぼ一定の大きさである。この光カプラ6では、光ファイ
バアンプ通信システム100’の上り線路からの戻り光
と上記プローブ光源3からのプローブ光λ P とが光結合
される。
R107に入力されている。このOBR7では、ヘテロ
ダイン検波が行われ、(λP +Δλ)−(λP )=Δλ
となることから、Δλのみの波形の信号が出力される
(図6参照)。
ンドパスフィルタ)8および包絡線検波器9を順次介し
て信号処理部10に入力されている。BPF(バンドパ
スフィルタ)8を通過した信号は包絡線検波器9にて包
絡線検波が行われ、電気信号(図7(a)参照)として
信号処理部10に入力される。信号処理部10では、入
力された電気信号は信号処理により対数変換され、図7
(b)に示す波形となり、その波形が不図示の表示装置
に表示される。そして、その表示された波形により、各
光ファイバの損失および破断点の位置等を知ることがで
きる。
置の具体的な線路特性の測定について図2を参照して説
明する。以下の説明では、光ファイバアンプ通信システ
ム100’において行われる波長多重光通信の各チャン
ネル波長をそれぞれλ1,λ2,λ3,λ4として、各
チャネル波長の線路特性の測定を説明する。
路の損失および破断点)を測定する場合は、まず、プロ
ーブ光源3のプローブ光λP の波長がそのチャンネル波
長λ1と一致するように波長制御部11により制御され
る(プローブ光λP1)。プローブ光λP の波長がそのチ
ャンネル波長λ1と一致すると、続いてローディング光
源2のローディング光λL の波長がそのチャンネル波長
λ1に一致したプローブ光λP と一定間隔を保つように
制御される(ローディング光λL1)。
ブ光λP1およびローディング光λL1は、さらにFSK CW信
号発生器4においてプローブ光λP1の周波数がシフトさ
れ、コヒーレント光パルスとしてEDFA5を介して光
ファイバアンプ通信システム100’の下り線路に入力
される。
通信システム100’の下り線路に入力されると、光カ
プラ106bを介してその戻り光が光カプラ6に入力さ
れ、光カプラ6にてプローブ光源3からのプローブ光λ
P1と光結合される。
07、BPF(バンドパスフィルタ)8、包絡線検波器
9を順次介して信号処理部10に入力されて信号処理さ
れる。
特性(線路の損失および破断点)を測定する場合は、上
述の場合と同様に、プローブ光源3のプローブ光λP の
波長がそのチャンネル波長λ2と一致するように制御
し、ローディング光源2のローディング光λL の波長が
そのチャンネル波長λ1に一致したプローブ光λP と一
定間隔を保つように制御する。これにより、チャンネル
波長λ2に関する線路特性(線路の損失および破断点)
の測定が行われる。
路特性(線路の損失および破断点)の測定ていについて
も上述と同様のプローブ光λP およびローディング光λ
L の波長制御が行われ、それぞれのチャンネル波長に関
する線路特性(線路の損失および破断点)の測定が行わ
れる。
TDR装置では、プローブ光λP およびローディング光
λL の各波長を任意に設定することができるので、各チ
ャンネル波長毎に線路の特性を測定することが可能とな
っている。
測定するチャンネル波長と一致させるようにしたが、プ
ローブ光λP を測定するチャンネル波長からずらすこと
により、通信中(インラインサービス中)でも線路特性
の測定を行うことができるようになる。例えば、図2に
示すインラインでの測定の場合のように、プローブ光λ
P をチャンネル波長λ1とλ2の中間の波長とすること
により、通信中(インラインサービス中)における線路
特性の測定が可能と成る。
ント光パルスの波長を通信波長とは異なる波長に設定す
ることができるので、通信中(インラインサービス中)
でも線路特性の測定ができ、利用者へのサービスの品質
が向上するという効果がある。
ンネル波長に応じてコヒーレント光パルスの波長を設定
することができるので、波長多重光通信可能な光ファイ
バ通信システムの各チャンネルに関する線路特性が測定
可能なコヒーレントOTDR装置を提供することができ
るという効果がある。
の概略構成を示すブロック図である。
る波長制御の一例を示す図である。
示すブロック図である。
した図、(b)はコヒーレント光パルスを周波数で示し
た図である。
図である。
る。
を示す波形図、(b)は信号処理後の波形を示す波形図
である。
る波長設定の一例を示す図である。
Claims (3)
- 【請求項1】 光ファイバ通信システムを構成する被測
定光ファイバにコヒーレント光パルスを入射し、該被測
定光ファイバからの戻り光を基に線路特性を測定するコ
ヒーレントOTDR装置において、 波長可変ローディング光源と、 波長可変プローブ光源と、 前記波長可変ローディング光源から出射されたローディ
ング光および前記波長可変プローブ光源から出射された
プローブ光を入力とし、これらから所定の繰り返し周波
数のタイミング信号を基に前記コヒーレント光パルスを
生成するコヒーレント光パルス生成手段と、 前記光ファイバ通信システムにて使用されるチャンネル
波長に応じて、前記波長可変ローディング光源および波
長可変プローブ光源の波長を制御する波長制御手段と、
を有することを特徴とするコヒーレントOTDR装置。 - 【請求項2】 請求項1に記載のコヒーレントOTDR
装置において、 光ファイバ通信システムが波長多重光通信可能なシステ
ムであり、 前記波長制御手段が、前記波長多重光通信における各チ
ャンネル波長に応じて、前記波長可変ローディング光源
および波長可変プローブ光源の波長を制御することを特
徴とするコヒーレントOTDR装置。 - 【請求項3】 波長多重光通信可能な光ファイバ通信シ
ステムを構成する被測定光ファイバに、プローブ光とロ
ーディング光から生成されたコヒーレント光パルスを入
射し、該被測定光ファイバからの戻り光を基に線路特性
を測定するコヒーレントOTDR測定方法であって、 前記波長多重光通信における各チャンネル波長毎に、前
記プローブ光の波長を測定するチャンネル波長と同じ波
長に設定して、前記ローディング光の波長を該設定され
たプローブ光の波長から所定間隔ずれた波長に設定する
ことを特徴とするコヒーレントOTDR測定方法。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP04300396A JP3596972B2 (ja) | 1996-02-29 | 1996-02-29 | コヒーレントotdr装置およびコヒーレントotdr測定方法 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
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Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH09236513A true JPH09236513A (ja) | 1997-09-09 |
| JP3596972B2 JP3596972B2 (ja) | 2004-12-02 |
Family
ID=12651831
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|---|---|---|---|
| JP04300396A Expired - Fee Related JP3596972B2 (ja) | 1996-02-29 | 1996-02-29 | コヒーレントotdr装置およびコヒーレントotdr測定方法 |
Country Status (1)
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1996
- 1996-02-29 JP JP04300396A patent/JP3596972B2/ja not_active Expired - Fee Related
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