JP3244675B2 - 光学システムのための色分散測定機構 - Google Patents
光学システムのための色分散測定機構Info
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- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01M—TESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- G01M11/00—Testing of optical apparatus; Testing structures by optical methods not otherwise provided for
- G01M11/30—Testing of optical devices, constituted by fibre optics or optical waveguides
- G01M11/33—Testing of optical devices, constituted by fibre optics or optical waveguides with a light emitter being disposed at one fibre or waveguide end-face, and a light receiver at the other end-face
- G01M11/335—Testing of optical devices, constituted by fibre optics or optical waveguides with a light emitter being disposed at one fibre or waveguide end-face, and a light receiver at the other end-face using two or more input wavelengths
-
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-
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- H04B—TRANSMISSION
- H04B10/00—Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
- H04B10/25—Arrangements specific to fibre transmission
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Description
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は遠隔アクセス・ポイ
ントを備えた光学システムのための色分散測定機構に関
するものである。
ントを備えた光学システムのための色分散測定機構に関
するものである。
【0002】
【従来の技術】光学システム内における色分散によって
データ転送速度を制限し、ビット・エラー・レートを増
大させ、また光信号の伝送を別様に信頼できないものに
してしまうような波長依存群遅延変動が生じる。光学シ
ステムの色分散を測定することによって、光学システム
の性能限界を予測することが可能になる。更に、色分散
の特性が明らかになれば、それを補償して光学システム
の性能を向上させることが可能になる。
データ転送速度を制限し、ビット・エラー・レートを増
大させ、また光信号の伝送を別様に信頼できないものに
してしまうような波長依存群遅延変動が生じる。光学シ
ステムの色分散を測定することによって、光学システム
の性能限界を予測することが可能になる。更に、色分散
の特性が明らかになれば、それを補償して光学システム
の性能を向上させることが可能になる。
【0003】一般に、色分散測定は、基準信号に対して
測定される様々な光波長の光テスト信号の群遅延の特性
を明らかにすることによって実施される。光学システム
の測定アクセス・ポイントが単一色分散測定計器に利用
可能であれば、色分散の測定は容易である。しかし、設
備されたファイバ・ネットワーク及び他のタイプの通信
ネットワークのような光学システムは、物理的に互いに
遠隔のアクセス・ポイントを備えており、単一測定計器
を利用した色分散測定を実現不可能にしている。こうし
た光学システムの色分散測定に対するアプローチの1つ
は、独立した光ファイバを利用して、ローカル・アクセ
ス・ポイントからシステムの遠隔アクセス・ポイントに
基準信号を伝送することである。温度変動、機械的応
力、及び光ファイバに対する他の環境的効果によって、
色分散測定の正確度及び繰り返し性を低下させる基準信
号の変動が誘発される。他のアプローチでは、特性が明
らかにされる光学システム内において基準信号と光テス
ト信号が多重化される。多重化によって、色分散測定に
対する環境的効果の影響力が大幅に低下するが、このア
プローチによれば、測定のコスト及び複雑さを増大させ
る追加変調器及び検出素子が必要になる。
測定される様々な光波長の光テスト信号の群遅延の特性
を明らかにすることによって実施される。光学システム
の測定アクセス・ポイントが単一色分散測定計器に利用
可能であれば、色分散の測定は容易である。しかし、設
備されたファイバ・ネットワーク及び他のタイプの通信
ネットワークのような光学システムは、物理的に互いに
遠隔のアクセス・ポイントを備えており、単一測定計器
を利用した色分散測定を実現不可能にしている。こうし
た光学システムの色分散測定に対するアプローチの1つ
は、独立した光ファイバを利用して、ローカル・アクセ
ス・ポイントからシステムの遠隔アクセス・ポイントに
基準信号を伝送することである。温度変動、機械的応
力、及び光ファイバに対する他の環境的効果によって、
色分散測定の正確度及び繰り返し性を低下させる基準信
号の変動が誘発される。他のアプローチでは、特性が明
らかにされる光学システム内において基準信号と光テス
ト信号が多重化される。多重化によって、色分散測定に
対する環境的効果の影響力が大幅に低下するが、このア
プローチによれば、測定のコスト及び複雑さを増大させ
る追加変調器及び検出素子が必要になる。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】従って、本発明の目的
は、環境的効果に左右されず、低コストで比較的単純な
遠隔アクセス・ポイントを備える光学システムの色分散
を測定する機構を提供することにある。
は、環境的効果に左右されず、低コストで比較的単純な
遠隔アクセス・ポイントを備える光学システムの色分散
を測定する機構を提供することにある。
【0005】
【課題を解決するための手段】本発明の望ましい実施形
態に従って構成される色分散測定機構は、低コストで、
あまり複雑ではなく、環境的効果に左右されずに、物理
的に分離されたアクセス・ポイントを備える光学システ
ムの色分散の特性を明らかにすることを可能にする。こ
の機構は、光学システムのローカル・アクセス・ポイン
トにおいて変調信号を発生し、光学システムの遠隔アク
セス・ポイントにおいて基準信号を発生する。変調信号
及び基準信号は、地球投影位置決定衛星(GPS)から
得られるタイミング信号を介して同期がとられる。変調
信号は、所定の光波長を備えた光テスト信号に変調を施
し、変調された光テスト信号は、光学システムのローカ
ル・アクセス・ポイントに加えられる。被変調光テスト
信号は、光学システムを介して、ローカル・アクセス・
ポイントから遠隔アクセス・ポイントに伝送され、そこ
で復調される。基準信号に対する復調信号の時間遅延
が、オシロスコープ又は他の測定計器を用いて、遠隔ア
クセス・ポイントで測定される。他の態様では、位相差
信号を生じる復調信号と基準信号の位相比較によって、
相対的時間遅延が求められる。各光波長における位相差
信号は、その光波長における光学システムによる光テス
ト信号の相対的遅延に対応する。光波長の関数としての
光学システムによる相対的遅延によって、ローカル・ア
クセス・ポイントと遠隔アクセス・ポイントの間におけ
る光学システムの色分散が測定される。
態に従って構成される色分散測定機構は、低コストで、
あまり複雑ではなく、環境的効果に左右されずに、物理
的に分離されたアクセス・ポイントを備える光学システ
ムの色分散の特性を明らかにすることを可能にする。こ
の機構は、光学システムのローカル・アクセス・ポイン
トにおいて変調信号を発生し、光学システムの遠隔アク
セス・ポイントにおいて基準信号を発生する。変調信号
及び基準信号は、地球投影位置決定衛星(GPS)から
得られるタイミング信号を介して同期がとられる。変調
信号は、所定の光波長を備えた光テスト信号に変調を施
し、変調された光テスト信号は、光学システムのローカ
ル・アクセス・ポイントに加えられる。被変調光テスト
信号は、光学システムを介して、ローカル・アクセス・
ポイントから遠隔アクセス・ポイントに伝送され、そこ
で復調される。基準信号に対する復調信号の時間遅延
が、オシロスコープ又は他の測定計器を用いて、遠隔ア
クセス・ポイントで測定される。他の態様では、位相差
信号を生じる復調信号と基準信号の位相比較によって、
相対的時間遅延が求められる。各光波長における位相差
信号は、その光波長における光学システムによる光テス
ト信号の相対的遅延に対応する。光波長の関数としての
光学システムによる相対的遅延によって、ローカル・ア
クセス・ポイントと遠隔アクセス・ポイントの間におけ
る光学システムの色分散が測定される。
【0006】
【発明の実施の形態】図1には、先行技術による色分散
測定計器10が示されている。測定計器10は、光学シ
ステム11の入力ポートIと出力ポートOのような、光
学システム11のアクセス・ポイント間における色分散
の特性を明らかにする。RFネットワーク・アナライザ
12の刺激ポートSによって生じる変調信号3が、振幅
変調器14に加えられ、振幅変調器14は、同調可能レ
ーザ16によってそれに加えられる光信号5に振幅変調
を施す。変調信号3は、ネットワーク・アナライザ12
の基準ポートRにも供給される。振幅変調を施された光
信号7は、光学システム11の入力ポートIに加えられ
る。光学システム11の出力ポートOから結果生じる光
信号が、復調器18によって復調されて、復調信号9が
生じ、ネットワーク・アナライザ12の測定ポートAに
加えられる。復調信号9は、ネットワーク・アナライザ
12の基準ポートRに加えられる変調信号と位相比較さ
れる。位相比較によって、光信号5の光波長における光
学システム11の群遅延に対応する位相差信号が生じ
る。位相比較は、同調可能レーザ16によって生じる様
々な光波長で実施される。基準信号に対して測定される
光波長の関数としての群遅延の変動によって、光学シス
テムの色分散が測定される。
測定計器10が示されている。測定計器10は、光学シ
ステム11の入力ポートIと出力ポートOのような、光
学システム11のアクセス・ポイント間における色分散
の特性を明らかにする。RFネットワーク・アナライザ
12の刺激ポートSによって生じる変調信号3が、振幅
変調器14に加えられ、振幅変調器14は、同調可能レ
ーザ16によってそれに加えられる光信号5に振幅変調
を施す。変調信号3は、ネットワーク・アナライザ12
の基準ポートRにも供給される。振幅変調を施された光
信号7は、光学システム11の入力ポートIに加えられ
る。光学システム11の出力ポートOから結果生じる光
信号が、復調器18によって復調されて、復調信号9が
生じ、ネットワーク・アナライザ12の測定ポートAに
加えられる。復調信号9は、ネットワーク・アナライザ
12の基準ポートRに加えられる変調信号と位相比較さ
れる。位相比較によって、光信号5の光波長における光
学システム11の群遅延に対応する位相差信号が生じ
る。位相比較は、同調可能レーザ16によって生じる様
々な光波長で実施される。基準信号に対して測定される
光波長の関数としての群遅延の変動によって、光学シス
テムの色分散が測定される。
【0007】色分散測定計器10は、光学システム11
の入力ポートIにおいて変調信号3のアベイラビリティ
によって、光信号5の変調を行い、光学システム11の
出力ポートOにおいて被変調信号9との位相比較の基準
として用いる。この先行技術による測定計器10は、ア
クセス・ポイントI、Oが両方とも測定計器にとって利
用可能である、光学システム11の色分散の特性を明ら
かにするのに申し分なく適している。しかし、設備され
た光ファイバ・ネットワーク及び他の通信システムのよ
うな多くのタイプの光学システムは、互いに物理的に分
離されたアクセス・ポイントを備えている。こうしたタ
イプの光学システムの場合、変調信号3は、アクセス・
ポイントの両方で得られるわけではないので、先行技術
による色分散測定計器10を用いて色分散測定を実施す
るのは困難になる。
の入力ポートIにおいて変調信号3のアベイラビリティ
によって、光信号5の変調を行い、光学システム11の
出力ポートOにおいて被変調信号9との位相比較の基準
として用いる。この先行技術による測定計器10は、ア
クセス・ポイントI、Oが両方とも測定計器にとって利
用可能である、光学システム11の色分散の特性を明ら
かにするのに申し分なく適している。しかし、設備され
た光ファイバ・ネットワーク及び他の通信システムのよ
うな多くのタイプの光学システムは、互いに物理的に分
離されたアクセス・ポイントを備えている。こうしたタ
イプの光学システムの場合、変調信号3は、アクセス・
ポイントの両方で得られるわけではないので、先行技術
による色分散測定計器10を用いて色分散測定を実施す
るのは困難になる。
【0008】図2には、本発明の好適実施形態に従って
構成された色分散測定機構20が示されている。測定機
構20によって、光学システム22のアクセス・ポイン
トLAP、RAPが物理的に互いに分離されている場合
でも、光学システム22の色分散の特性を明らかにする
ことが可能になる。光学システム22のローカル・アク
セス・ポイントLAPにおいて、ヒューレット・パッカ
ード社から入手可能なHP58503A model G
PS Freqency Referenceのような受
信器24は、地球投影位置決定衛星(GPS)からクロ
ック信号19を傍受して、ローカル・タイミング信号2
1を発生する。ローカル・タイミング信号21は、信号
発生器26に加えられ、変調信号23が発生する。この
例の場合、変調信号23は、正弦波である。変調信号2
3は、変調器28に加えられる。
構成された色分散測定機構20が示されている。測定機
構20によって、光学システム22のアクセス・ポイン
トLAP、RAPが物理的に互いに分離されている場合
でも、光学システム22の色分散の特性を明らかにする
ことが可能になる。光学システム22のローカル・アク
セス・ポイントLAPにおいて、ヒューレット・パッカ
ード社から入手可能なHP58503A model G
PS Freqency Referenceのような受
信器24は、地球投影位置決定衛星(GPS)からクロ
ック信号19を傍受して、ローカル・タイミング信号2
1を発生する。ローカル・タイミング信号21は、信号
発生器26に加えられ、変調信号23が発生する。この
例の場合、変調信号23は、正弦波である。変調信号2
3は、変調器28に加えられる。
【0009】一連の光テスト信号25が、光学システム
22の色分散の特性が明らかにされる波長範囲内におけ
る所定の波長の光信号を発生する同調可能レーザのよう
な光源30によって発生する。各所定の波長の光テスト
信号25が、変調器28に加えられ、変調信号23によ
って変調される。この例の場合、光テスト信号25は、
振幅変調される。他の態様では、パルス又は周波数変調
のような他のタイプの変調が実施される。
22の色分散の特性が明らかにされる波長範囲内におけ
る所定の波長の光信号を発生する同調可能レーザのよう
な光源30によって発生する。各所定の波長の光テスト
信号25が、変調器28に加えられ、変調信号23によ
って変調される。この例の場合、光テスト信号25は、
振幅変調される。他の態様では、パルス又は周波数変調
のような他のタイプの変調が実施される。
【0010】変調器28からの被変調テスト信号27
が、光学システム22の入力ポートのようなローカル・
アクセス・ポイントLAPに加えられる。被変調テスト
信号27は、光学システム22を介して伝搬し、光学シ
ステム22内における色分散によって修正される。光学
システム22の出力ポートのような光学システム22の
遠隔アクセス・ポイントRAPにおいて、光・電気(O
/E)変換器32のような光学復調器によって、光学シ
ステム22で変形された被変調テスト信号27から測定
信号29が抽出される。測定信号29は、位相コンパレ
ータ34の第1の入力Aに加えられる。
が、光学システム22の入力ポートのようなローカル・
アクセス・ポイントLAPに加えられる。被変調テスト
信号27は、光学システム22を介して伝搬し、光学シ
ステム22内における色分散によって修正される。光学
システム22の出力ポートのような光学システム22の
遠隔アクセス・ポイントRAPにおいて、光・電気(O
/E)変換器32のような光学復調器によって、光学シ
ステム22で変形された被変調テスト信号27から測定
信号29が抽出される。測定信号29は、位相コンパレ
ータ34の第1の入力Aに加えられる。
【0011】光学システム22の遠隔アクセス・ポイン
トRAPにおいて、ヒューレット・パッカード社から入
手可能なHP58503A model GPS Fre
qency Referenceのような第2の受信器
36が、GPSからのクロック信号19を傍受し、遠隔
タイミング信号31を発生する。遠隔タイミング信号3
1は基準信号発生器38に加えられ、基準信号発生器3
8は、ローカル・タイミング信号21とGPSクロック
信号からの遠隔タイミング信号31との両方に基づい
て、基準信号33を発生するが、その基準信号33は、
光学システム22上のLAPにおける、変調信号23に
対する既知の周波数・位相関係を有するものである。基
準信号33は、位相コンパレータ34の第2の入力Rに
加えられ、位相コンパレータ34の出力Dから測定信号
29と基準信号33との位相差を表示する位相差信号3
5が送り出される。第2の信号発生器38及び位相コン
パレータ34は独立した構成要素として示されている
が、他の態様では信号発生器38及び位相コンパレータ
34はネットワーク・アナライザ内に含まれるが、この
場合、基準信号33が、ネットワーク・アナライザの刺
激ポートにおいて生じ、基準信号33は、ネットワーク
・アナライザの基準ポートに加えられ、測定信号29
が、ネットワーク・アナライザの測定ポートに加えられ
る。
トRAPにおいて、ヒューレット・パッカード社から入
手可能なHP58503A model GPS Fre
qency Referenceのような第2の受信器
36が、GPSからのクロック信号19を傍受し、遠隔
タイミング信号31を発生する。遠隔タイミング信号3
1は基準信号発生器38に加えられ、基準信号発生器3
8は、ローカル・タイミング信号21とGPSクロック
信号からの遠隔タイミング信号31との両方に基づい
て、基準信号33を発生するが、その基準信号33は、
光学システム22上のLAPにおける、変調信号23に
対する既知の周波数・位相関係を有するものである。基
準信号33は、位相コンパレータ34の第2の入力Rに
加えられ、位相コンパレータ34の出力Dから測定信号
29と基準信号33との位相差を表示する位相差信号3
5が送り出される。第2の信号発生器38及び位相コン
パレータ34は独立した構成要素として示されている
が、他の態様では信号発生器38及び位相コンパレータ
34はネットワーク・アナライザ内に含まれるが、この
場合、基準信号33が、ネットワーク・アナライザの刺
激ポートにおいて生じ、基準信号33は、ネットワーク
・アナライザの基準ポートに加えられ、測定信号29
が、ネットワーク・アナライザの測定ポートに加えられ
る。
【0012】位相差信号35は、基準信号33に対して
測定された所定の光波長のそれぞれにおいて、光学シス
テム22による被変調テスト信号27の遅延に対応す
る。光テスト信号25の光波長のそれぞれにおける基準
信号33と測定信号29との間の時間遅延は、位相差と
時間遅延との基本的関係に基づいて、位相差信号35か
ら求められる。光波長に対する時間遅延の変化によっ
て、光学システム22に関する色分散測定が可能にな
る。
測定された所定の光波長のそれぞれにおいて、光学シス
テム22による被変調テスト信号27の遅延に対応す
る。光テスト信号25の光波長のそれぞれにおける基準
信号33と測定信号29との間の時間遅延は、位相差と
時間遅延との基本的関係に基づいて、位相差信号35か
ら求められる。光波長に対する時間遅延の変化によっ
て、光学システム22に関する色分散測定が可能にな
る。
【0013】基準信号33と測定信号29との間の時間
遅延は、これらの信号の位相比較結果から求められる。
他の態様では、対応する光波長のそれぞれにおける基準
信号33と測定信号29との間の時間遅延は、基準信号
33及び測定信号29の立ち上がりエッジ、立ち下がり
エッジ、零交差といった、対応する事象間における時間
遅延を測定するオシロスコープ又は他の計器を用いて、
直接測定される。光波長に対する時間遅延の変化によっ
て、光学システム22に関する色分散測定が可能にな
る。
遅延は、これらの信号の位相比較結果から求められる。
他の態様では、対応する光波長のそれぞれにおける基準
信号33と測定信号29との間の時間遅延は、基準信号
33及び測定信号29の立ち上がりエッジ、立ち下がり
エッジ、零交差といった、対応する事象間における時間
遅延を測定するオシロスコープ又は他の計器を用いて、
直接測定される。光波長に対する時間遅延の変化によっ
て、光学システム22に関する色分散測定が可能にな
る。
【0014】本発明の好適実施形態について詳細に例証
してきたが、当然明らかなように、当業者には、請求項
に記載の本発明を逸脱しない範囲で、この実施形態に対
する変形、変更が可能となる。
してきたが、当然明らかなように、当業者には、請求項
に記載の本発明を逸脱しない範囲で、この実施形態に対
する変形、変更が可能となる。
【0015】本発明を上述の実施形態に即して説明する
と、本発明は、ローカル・アクセス・ポイント(LA
P)と遠隔アクセス・ポイント(RAP)を備えた光学
システム(22)の色分散特性を明らかにするための測
定機構(20)であって、地球投影位置決定衛星(GP
S)信号(19)を傍受して、該GPS信号(19)か
ら第1のタイミング信号を取り出す第1の受信器(2
4)と、該第1の受信器(24)に結合されて、前記第
1のタイミング信号(21)に同期した変調信号(2
3)を発生する信号発生器(26)と、所定の光波長の
光信号(25)を送り出す光源(30)と、該光源(3
0)、前記信号発生器(26)、及び前記ローカル・ア
クセス・ポイント(LAP)に結合されて、前記変調信
号(23)に従って前記光信号(25)を変調し、前記
ローカル・アクセス・ポイント(LAP)に被変調光信
号(27)を供給する変調器(28)と、前記光学シス
テム(22)の前記遠隔アクセス・ポイント(RAP)
に結合されて、前記被変調光信号(27)を受信し、復
調信号(29)を送り出す復調器(2)と、前記GPS
信号(19)を傍受し、該GPS信号(19)から第2
のタイミング信号(31)を取り出す第2の受信器(3
6)と、該第2の受信器(36)に結合されて、前記第
2のタイミング信号(31)に同期した基準信号(3
3)を発生する第2の信号発生器(38)と、前記復調
器(32)及び前記第2の信号発生器(38)に結合さ
れて、前記復調信号(29)のタイミングと前記基準信
号(33)のタイミングを比較し、所定の光波長のそれ
ぞれにおける前記復調信号(29)と前記基準信号(3
3)の相対的時間遅延を求める信号コンパレータ(3
4)とを有することを特徴とする測定機構(20)が提
供される。
と、本発明は、ローカル・アクセス・ポイント(LA
P)と遠隔アクセス・ポイント(RAP)を備えた光学
システム(22)の色分散特性を明らかにするための測
定機構(20)であって、地球投影位置決定衛星(GP
S)信号(19)を傍受して、該GPS信号(19)か
ら第1のタイミング信号を取り出す第1の受信器(2
4)と、該第1の受信器(24)に結合されて、前記第
1のタイミング信号(21)に同期した変調信号(2
3)を発生する信号発生器(26)と、所定の光波長の
光信号(25)を送り出す光源(30)と、該光源(3
0)、前記信号発生器(26)、及び前記ローカル・ア
クセス・ポイント(LAP)に結合されて、前記変調信
号(23)に従って前記光信号(25)を変調し、前記
ローカル・アクセス・ポイント(LAP)に被変調光信
号(27)を供給する変調器(28)と、前記光学シス
テム(22)の前記遠隔アクセス・ポイント(RAP)
に結合されて、前記被変調光信号(27)を受信し、復
調信号(29)を送り出す復調器(2)と、前記GPS
信号(19)を傍受し、該GPS信号(19)から第2
のタイミング信号(31)を取り出す第2の受信器(3
6)と、該第2の受信器(36)に結合されて、前記第
2のタイミング信号(31)に同期した基準信号(3
3)を発生する第2の信号発生器(38)と、前記復調
器(32)及び前記第2の信号発生器(38)に結合さ
れて、前記復調信号(29)のタイミングと前記基準信
号(33)のタイミングを比較し、所定の光波長のそれ
ぞれにおける前記復調信号(29)と前記基準信号(3
3)の相対的時間遅延を求める信号コンパレータ(3
4)とを有することを特徴とする測定機構(20)が提
供される。
【0016】好ましくは、前記信号コンパレータ(3
4)に、前記復調器(32)及び前記第2の信号発生器
(38)に結合されて、前記復調信号(29)の位相と
前記基準信号(33)の位相を比較し、所定の光波長の
それぞれにおける前記復調信号(29)と前記基準信号
(33)との相対的時間遅延を求める位相コンパレータ
が含まれる。
4)に、前記復調器(32)及び前記第2の信号発生器
(38)に結合されて、前記復調信号(29)の位相と
前記基準信号(33)の位相を比較し、所定の光波長の
それぞれにおける前記復調信号(29)と前記基準信号
(33)との相対的時間遅延を求める位相コンパレータ
が含まれる。
【0017】好ましくは、前記第2の信号発生器(3
8)及び前記位相コンパレータがネットワーク・アナラ
イザに含まれていることと、前記基準信号(33)がネ
ットワーク・アナライザの刺激ポートによって供給さ
れ、前記復調信号(29)がネットワーク・アナライザ
の測定ポートに加えられ、前記基準信号(33)がネッ
トワーク・アナライザの基準ポートに加えられる。
8)及び前記位相コンパレータがネットワーク・アナラ
イザに含まれていることと、前記基準信号(33)がネ
ットワーク・アナライザの刺激ポートによって供給さ
れ、前記復調信号(29)がネットワーク・アナライザ
の測定ポートに加えられ、前記基準信号(33)がネッ
トワーク・アナライザの基準ポートに加えられる。
【0018】好ましくは、前記信号コンパレータ(3
4)には、オシロスコープが含まれていることと、前記
復調信号(29)のタイミングと前記基準信号(33)
のタイミングの比較に、前記復調信号(29)と前記基
準信号(33)の対応する事象間における時間遅延の測
定が含まれる。
4)には、オシロスコープが含まれていることと、前記
復調信号(29)のタイミングと前記基準信号(33)
のタイミングの比較に、前記復調信号(29)と前記基
準信号(33)の対応する事象間における時間遅延の測
定が含まれる。
【0019】好ましくは、前記変調信号(23)は、正
弦波信号とされる。
弦波信号とされる。
【0020】好ましくは、前記被変調信号(27)は振
幅変調される。
幅変調される。
【0021】更に本発明は、ローカル・アクセス・ポイ
ント(LAP)と遠隔アクセス・ポイント(RAP)と
を備えた光学システム(22)の色分散特性を明らかに
するための測定方式であって、地球投影位置決定衛星
(GPS)信号(19)を傍受して、該GPS信号(1
9)から第1のタイミング信号を取り出す工程と、該第
1のタイミング信号(21)に同期した変調信号(2
3)を発生する工程と、所定の光波長の光信号(25)
を送り出す工程と、前記変調信号(23)に従って前記
光信号(25)を変調し、前記ローカル・アクセス・ポ
イント(LAP)に被変調光信号(27)を供給する工
程と、前記遠隔アクセス・ポイント(RAP)で、前記
被変調光信号(27)を受信し、復調信号(29)を送
り出す工程と、前記GPS信号(19)を傍受し、該G
PS信号(19)から第2のタイミング信号(31)を
取り出す工程と、前記第2のタイミング信号(31)に
同期した基準信号(33)を発生する工程と、前記復調
信号(29)のタイミングと前記基準信号(33)のタ
イミングを比較して、所定の光波長のそれぞれにおける
前記復調信号(29)と前記基準信号(33)の相対的
時間遅延を求める工程とが含まれていることを特徴とす
る測定方式が提供される。
ント(LAP)と遠隔アクセス・ポイント(RAP)と
を備えた光学システム(22)の色分散特性を明らかに
するための測定方式であって、地球投影位置決定衛星
(GPS)信号(19)を傍受して、該GPS信号(1
9)から第1のタイミング信号を取り出す工程と、該第
1のタイミング信号(21)に同期した変調信号(2
3)を発生する工程と、所定の光波長の光信号(25)
を送り出す工程と、前記変調信号(23)に従って前記
光信号(25)を変調し、前記ローカル・アクセス・ポ
イント(LAP)に被変調光信号(27)を供給する工
程と、前記遠隔アクセス・ポイント(RAP)で、前記
被変調光信号(27)を受信し、復調信号(29)を送
り出す工程と、前記GPS信号(19)を傍受し、該G
PS信号(19)から第2のタイミング信号(31)を
取り出す工程と、前記第2のタイミング信号(31)に
同期した基準信号(33)を発生する工程と、前記復調
信号(29)のタイミングと前記基準信号(33)のタ
イミングを比較して、所定の光波長のそれぞれにおける
前記復調信号(29)と前記基準信号(33)の相対的
時間遅延を求める工程とが含まれていることを特徴とす
る測定方式が提供される。
【0022】好ましくは、前記復調信号(29)のタイ
ミングと前記基準信号(33)のタイミングの比較の工
程には、前記復調信号(29)の位相と前記基準信号
(33)の位相を比較して、その位相の比較結果から所
定の光波長のそれぞれにおける前記復調信号(29)と
前記基準信号(33)の相対的時間遅延を求める工程が
含まれる。
ミングと前記基準信号(33)のタイミングの比較の工
程には、前記復調信号(29)の位相と前記基準信号
(33)の位相を比較して、その位相の比較結果から所
定の光波長のそれぞれにおける前記復調信号(29)と
前記基準信号(33)の相対的時間遅延を求める工程が
含まれる。
【0023】好ましくは、前記変調信号(23)は正弦
波信号とされる。
波信号とされる。
【0024】好ましくは、前記光信号(25)の変調工
程は、前記光信号(25)の振幅変調の工程を含む。
程は、前記光信号(25)の振幅変調の工程を含む。
【図1】従来技術による色分散測定計器を示す図。
【図2】遠隔アクセス・ポイントを備える光学システム
に関する色分散測定機構を示す図。
に関する色分散測定機構を示す図。
【符号の説明】 19 GPS信号 20 測定機構 21 タイミング信号 22 光学システム 23 変調信号 24 第1の受信器 25 光信号 26 信号発生器 27 被変調光信号 28 変調器 29 復調信号 30 光源 31 第2のタイミング信号 32 復調器 33 基準信号 34 信号コンパレータ 36 第2の受信器 38 第2の信号発生器
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (73)特許権者 399117121 395 Page Mill Road Palo Alto,Californ ia U.S.A. (56)参考文献 特開 昭64−61644(JP,A) 特開 昭63−3236(JP,A) 特開 昭62−42023(JP,A) 特開 平8−340320(JP,A) 特開 平10−285140(JP,A) (58)調査した分野(Int.Cl.7,DB名) G01M 11/00 G01M 11/02 G01J 9/00
Claims (6)
- 【請求項1】ローカル・アクセス・ポイント(LAP)
と遠隔アクセス・ポイント(RAP)を備えた光学シス
テムの色分散特性を明らかにするための測定機構であっ
て、地球投影位置決定衛星(GPS)信号を傍受して、
該GPS信号から第1のタイミング信号を取り出す第1
の受信器と、該第1の受信器に結合されて、前記第1の
タイミング信号に同期した変調信号を発生する信号発生
器と、所定の光波長の光信号を送り出す光源と、該光
源、前記信号発生器、及び前記ローカル・アクセス・ポ
イント(LAP)に結合されて、前記変調信号に従って
前記光信号を変調し、前記ローカル・アクセス・ポイン
ト(LAP)に被変調光信号を供給する変調器と、前記
光学システムの前記遠隔アクセス・ポイント(RAP)
に結合されて、前記被変調光信号を受信し、復調信号を
送り出す復調器と、前記GPS信号を傍受し、該GPS
信号から第2のタイミング信号を取り出す第2の受信器
と、該第2の受信器に結合されて、前記第2のタイミン
グ信号に同期した基準信号を発生する第2の信号発生器
と、前記復調器及び前記第2の信号発生器に結合され
て、前記復調信号のタイミングと前記基準信号のタイミ
ングを比較し、所定の光波長のそれぞれにおける前記復
調信号と前記基準信号の相対的時間遅延を求める信号コ
ンパレータとを有することを特徴とする測定機構。 - 【請求項2】前記信号コンパレータに、前記復調器及び
前記第2の信号発生器に結合されて、前記復調信号の位
相と前記基準信号の位相を比較し、所定の光波長のそれ
ぞれにおける前記復調信号と前記基準信号との相対的時
間遅延を求める位相コンパレータが含まれていることを
特徴とする、請求項1に記載の測定機構。 - 【請求項3】前記第2の信号発生器及び前記位相コンパ
レータがネットワーク・アナライザに含まれていること
と、前記基準信号がネットワーク・アナライザの刺激ポ
ートによって供給され、前記復調信号がネットワーク・
アナライザの測定ポートに加えられ、前記基準信号がネ
ットワーク・アナライザの基準ポートに加えられること
を特徴とする、請求項2に記載の測定機構。 - 【請求項4】前記信号コンパレータには、オシロスコー
プが含まれていることと、前記復調信号のタイミングと
前記基準信号のタイミングの比較に、前記復調信号と前
記基準信号の対応する事象間における時間遅延の測定が
含まれることを特徴とする、請求項1に記載の測定機
構。 - 【請求項5】ローカル・アクセス・ポイント(LAP)
と遠隔アクセス・ポイント(RAP)とを備えた光学シ
ステムの色分散特性を明らかにするための測定方式であ
って、 地球投影位置決定衛星(GPS)信号を傍受して、該G
PS信号から第1のタイミング信号を取り出す工程と、 該第1のタイミング信号に同期した変調信号を発生する
工程と、 所定の光波長の光信号を送り出す工程と、 前記変調信号に従って前記光信号を変調し、前記ローカ
ル・アクセス・ポイント(LAP)に被変調光信号を供
給する工程と、 前記遠隔アクセス・ポイント(RAP)で、前記被変調
光信号を受信し、復調信号を送り出す工程と、 前記GPS信号を傍受し、該GPS信号から第2のタイ
ミング信号を取り出す工程と、 前記第2のタイミング信号に同期した基準信号を発生す
る工程と、 前記復調信号のタイミングと前記基準信号のタイミング
を比較して、所定の光波長のそれぞれにおける前記復調
信号と前記基準信号の相対的時間遅延を求める工程とが
含まれていることを特徴とする測定方式。 - 【請求項6】前記復調信号のタイミングと前記基準信号
のタイミングの比較の工程には、前記復調信号の位相と
前記基準信号の位相を比較して、その位相の比較結果か
ら所定の光波長のそれぞれにおける前記復調信号と前記
基準信号の相対的時間遅延を求める工程が含まれている
ことを特徴とする、請求項5に記載の測定方式。
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US227636 | 1999-01-08 |
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Publication Number | Publication Date |
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AUPQ641500A0 (en) * | 2000-03-23 | 2000-04-15 | Defence Science And Technology Organisation | Method and apparatus for estimating chromatic dispersion in fibre bragg gratings |
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CA2481655C (en) * | 2002-04-09 | 2010-06-15 | Telecom Italia S.P.A. | Apparatus and method for measuring chromatic dispersion by variable wavelength |
JP2004361170A (ja) * | 2003-06-03 | 2004-12-24 | Agilent Technol Inc | 網特性解析装置、網特性解析方法および網特性解析プログラム |
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US8655608B2 (en) * | 2007-09-28 | 2014-02-18 | Schweitzer Engineering Laboratories Inc | Symmetrical component amplitude and phase comparators for line protection using time stamped data |
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US8494795B2 (en) * | 2008-05-05 | 2013-07-23 | Schweitzer Engineering Laboratories Inc | Apparatus and method for estimating synchronized phasors at predetermined times referenced to a common time standard in an electrical system |
SI24131A (sl) * | 2012-06-21 | 2013-12-31 | Cobik Center Odliäśnosti Za Biosenzoriko Instrumentacijo In Procesno Kontrolo | Naprava za stabilizacijo dolžine optične poti |
CN103148943B (zh) * | 2013-01-31 | 2015-05-13 | 中国科学院上海技术物理研究所 | 模拟等光程差控制的干涉信号发生器 |
US9568516B2 (en) | 2014-09-23 | 2017-02-14 | Schweitzer Engineering Laboratories, Inc. | Determining status of electric power transmission lines in an electric power transmission system |
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US4750833A (en) | 1985-12-03 | 1988-06-14 | Princeton Applied Research Corp. | Fiber optic dispersion method and apparatus |
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-
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