JP6567480B2 - ブリルアン散乱によって温度および/または歪を空間分解測定するための装置および方法 - Google Patents

ブリルアン散乱によって温度および/または歪を空間分解測定するための装置および方法 Download PDF

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Description

本発明は、ブリルアン散乱によって温度および/または歪を空間分解測定するための装置および方法に関する。
ブリルアン散乱の周波数と振幅は、温度および歪の測定値の関数であるので、光ファイバにおけるブリルアン散乱を、光ファイバに沿って、温度および歪を分布測定または空間分解測定するために利用することが可能である(非特許文献1参照)。
多くの場合、たとえば、石英ガラスにおいて約1MHz/℃または0.05MHz/μεであるなど、非常に敏感に測定値に依存し、非常に精密に決定することが可能であるブリルアン周波数のみが測定される。いずれにせよ、両測定値の影響を分離するという課題がある。
両測定値の分離は、いくつかの場合、たとえば、固定されていないファイバのファイバ束または固定されたファイバのファイバ束などの、異なって組込まれた光ファイバにおける測定値を比較することによって可能である(非特許文献2参照)。代わりに、周波数の、温度と歪との依存度が異なる、複数のブリルアンピークを有するファイバにおけるブリルアン周波数の測定(非特許文献3参照)、またはわずかの異なる空間モードを有するオリゴモードファイバにおけるブリルアン周波数の測定(非特許文献4参照)も、測定値の分離のために利用可能である。
しかしながら、これらの方法の適用はいずれも、一般的ではない。その理由は、このために適用できる適切な光ファイバが常に入手できるわけではないからである。加えて、複数の光ファイバまたは特定の光ファイバを敷設して測定することは、多くの費用が関わってくることである。
両測定値を分離するためのさらなる方法として、1または複数のブリルアンピークの周波数および振幅の測定がある(非特許文献5および非特許文献6参照)。この方法によって、2つの独立した測定値が得られ、それらの測定値から、基本的には、2つの求める物理パラメータを決定することが可能である。いずれにせよ、振幅の、温度および歪への依存性は弱く、たとえば0.3%/℃程度である。それゆえ、振幅は、約1℃の実際に関連する温度分解能および温度精度を達成するためには、振幅を精密に測定することが必要である。
精度を向上させるための知られた方法として、ブリルアン振幅を、同じファイバのレイリー散乱の振幅と比較する方法がある(非特許文献7参照)ランダウ‐プラチェク比と呼ばれる、ブリルアン振幅のレイリー振幅に対する比を計算することによって、ファイバ減衰の影響を取り除くことが可能である。
通常、ブリルアン信号の簡単な測定は、光学フィルタとフォトダイオードとを用いては行われない。その理由は、このために必要となる、非常に狭帯域の光学フィルタは製造が困難で、温度に関して特に安定性がないからである。それに加えて、代替方法である、光学スーパーヘテロダイン受信機によるブリルアン散乱の測定は、低い信号強度を測定することが可能である(非特許文献6参照)。その場合、ブリルアン散乱信号は、ブリルアン散乱を励起するレーザと同じ周波数、または数GHzだけシフトした周波数(局部発振器;LO)のレーザ光と重畳される。光検出器は、ブリルアン周波数とレーザ周波数またはLO周波数との差に対応する周波数における重畳信号を検出する。励起するレーザと混合されたなら、差周波数は、石英ガラスの場合、およそ10GHzである。通常、このGHz信号は、より良好に測定可能な1GHzより低い差周波数を得るために、このGHz信号は、電子局部発振器によって混合される(非特許文献8参照)。
もっとも、ファイバ減衰に加えて、測定信号の偏光依存性の問題がある。この問題は、両値の測定、すなわち周波数と振幅の測定の精度を低下させる。ブリルアン信号の局部発振器による重畳では、局部発振器の偏光と一致する、信号の一部のみが差周波数に混合される。それによって、信号は、測定のための他の偏光と共に減損する。加えて、光ファイバにおいて重畳される場合のブリルアン信号の偏光は、光ファイバにおける電圧誘起複屈折に基づいて変化する。すなわち、ブリルアン信号の測定された偏光成分の振幅は、距離に依存して大きく変動する。この偏光依存性によって、精確な振幅決定がかなり困難とされ、周波数決定の精度も損なわれている。これまで、この影響を、励起するレーザまたは局部発振器からの異なる偏光を用いた測定値の平均化によって調整することが試みられてきた(非特許文献9および非特許文献10参照)。いずれにせよ、いくらかの精確な測定のために非常に多くの平均化が必要であり、これによって信号減損の問題は解決されない。
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本発明の基礎にある問題は、温度および歪を容易に、および/または詳細に決定することが可能である、冒頭で述べたタイプの装置を作製することであり、かかるタイプの方法を提供することである。
これは、発明に従えば、請求項1の特徴を有する装置によって、および請求項11の特徴を有する方法によって達成される。従属請求項は、本発明の好ましい実施形態に関する。
請求項1に従えば、前記装置は、
レーザビームを発生させることが可能である少なくとも1つのレーザ光源と、
計測のために利用される光ファイバであって、レーザビームが結合されることが可能であり、ブリルアン散乱に基づいて生じたブリルアン信号から分離されることが可能である光ファイバと、
分離されたブリルアン信号を検出可能であるセンサ手段と、
検出されたブリルアン信号から、温度および/または歪が、少なくとも、光ファイバ断片によって、空間分解測定されて決定可能である評価手段と、
分離されたブリルアン信号を、互いに異なる偏光を有する2つの成分に分割可能である、少なくとも1つの光偏光ビームスプリッタと、
ブリルアン信号にレーザビームを混合することが可能である、少なくとも1つの光結合器(16,17)と、を有する。
この場合、センサ手段は、別々の2つの成分を互いから分離されて検出可能であるように構成されてなる。特に、発明に従った装置において、ブリルアン信号は、2つの偏光成分に分離され、かかる2つの偏光成分は、適切な偏光の信号に重畳され、2つの光学検出器上で検出される。そのようにして、全信号が常に測定され、異なる偏光による測定の平均化が不要である。レーザビームをブリルアン信号に混合することによって、この装置の感度が改善される。なぜなら、混合によって評価されるべき信号を明確に増幅することが可能であるからである。
この装置は、少なくとも1つの光偏光ビームスプリッタによって分割された2つの、ブリルアン信号の成分のそれぞれにレーザビームを混合することが可能である2つの光結合器を有することが可能である。
この装置は、ブリルアン散乱を励起するために用いられるレーザ光源のレーザビームから、測定のために用いられる光ファイバ内に結合する前に、ある成分を分岐させることが可能であるビームスプリッタを備え、レーザビームのこの部分を、ブリルアン信号に混合することが可能であるように構成されてなることが可能である。
または、この装置は、ブリルアン信号に混合することが可能であるレーザビームを発生させることが可能である第2レーザ光源を備えてなるものとすることが可能である。
特に、その場合、第2レーザ光源は、第1レーザ光源とは異なる周波数、特に、およそ10GHz程度相違する周波数を有することが可能である。この装置は、ブリルアン散乱を励起するために用いられるレーザ光源のレーザビームから、測定のために用いられる光ファイバ内に結合する前に、ある成分を分岐させることが可能であるビームスプリッタを備えてなることが可能であり、この成分は第2レーザ光源の調整のために用いることが可能である。特に、この装置は、第1レーザ光源と第2レーザ光源との間の差周波数を安定化するO−PLLを含むことが可能である。前述のように差周波数を選択することによって、光検出器として、1GHzより低い境界周波数を有する受信器を組み込むことが可能であり、これらの受信器はより低い検出限界を有している。
代わりに、第2レーザ光源として、US7,283,216 B1において記載されているように、ブリルアンレーザが利用される構成とすることも可能である。その場合も、この装置は、ブリルアン散乱を励起するために用いられるレーザ光源のレーザビームから、測定のために用いられる光ファイバ内に結合する前に、ある成分を分岐することが可能であるビームスプリッタを有することが可能であり、その成分は、ブリルアンレーザの光ポンピングのために利用され、その光学ポンプのブリルアン周波数は、測定されるブリルアン信号の周波数とは異なる。この周波数の差のために、ブリルアンレーザは光局部発振器(OLO)として働くことが可能である。
この装置は、レイリー散乱を測定するための構成要素を有することが可能である。それによって、測定装置の精度を改善することが可能である。
特に、レイリー散乱を測定するための構成要素は、さらなるレーザ光源を有することが可能であり、該レーザ光源は、第1レーザ光源とは異なり、好ましくは、さらなるレーザ光源は、場合によっては、ブリルアン信号に混合されるべきレーザビームを発生させるためのすでに存在している第2レーザ光源とも異なる。さらなるレーザ光源は、レイリー散乱を励起することを目的に利用することが可能である。
装置は、基準として働く光ファイバ、または、たとえば基準コイルなどとして形成される、基準として働く、測定のために利用される光ファイバ断片を含み、少なくとも一定長さに亘って、不変のブリルアン信号を発生させ、したがって、このブリルアン信号が、センサ手段によって検出され、この信号を感度の較正のために利用することが可能である。2つの受信経路の光学素子が、なんらかの理由から常に異なる感度を有している場合でも、このような方法で、信頼できる測定結果を得ることが可能である。
請求項11に従った方法は、
レーザビームが発生され、
温度および歪を測定するために、レーザビームが光ファイバ内に結合され、
光ファイバ内のレーザビームから生じるブリルアン信号を光ファイバから分離させ、
分離されたブリルアン信号が、互いに異なる偏光を有する2つの成分に分割され、
分離されたブリルアン信号の2つの成分が検出され、
評価手段が、少なくとも光ファイバ断片によって、温度および/または歪を、検出されたブリルアン信号の成分から空間分解測定して決定することを有する。
分離されたブリルアン信号の2つの成分は、互いに別々に検出可能である。
特に、ブリルアン信号の検出された2つの成分から、2つの出力信号が生成され、温度および/または歪を決定するための、偏光に依存しない出力信号を得るために、これらの出力信号は、特に、デジタル化の前または後で、適切な方法で合成される。
本発明に従った装置の第1実施形態の概略図である。 本発明に従った装置の第2実施形態の概略図である。 本発明に従った装置の第3実施形態の概略図である。
本発明のさらなる特徴と利点は、添付の図を参照して、以下の好適な実施形態についての説明によって明らかになるであろう。
図において、同一または機能的に同一の部分には、同一の参照番号が付与されている。破線は、光学信号を表し、特に、光案内部材に案内される光学信号を表す。実線は、電気的接続信号線を表している。
図1に示す装置においては、ブリルアン散乱を励起するために用いられるレーザビームとの光学的重畳が利用される。
図1に示された発明に従った装置は、レーザ光源1を有し、該レーザ光源は、狭帯域レーザビーム、たとえば1MHzの線幅のレーザビームを出射する。さらにまた、レーザ光源1のレーザビームは、たとえば数十mWの一定の出力を有する。好ましくは、レーザ光源1としては、出射波長が赤外線領域付近、たとえば、1550nmあたりにある、たとえば、DFBレーザ(分布帰還型レーザ)または他の狭帯域レーザなどの、周波数が安定化されたダイオードレーザが用いられる。
図1に示す装置は、さらに、ファイバ光学部として構成されるビームスプリッタ2を有し、該ビームスプリッタ2は、レーザ光源1のレーザビームを2つの部分3,4に分割可能である。第1部分3は、測定のために用いられる光ファイバ5内に結合され、該光ファイバ5内で、ブリルアン散乱の励起を介して、温度および/または歪が、空間分解測定されることになる。第2部分4は、以下に詳細に説明されるように、光ファイバ5から分離され、ブリルアン散乱を介して発生されるブリルアン信号との重畳のために利用される。
装置は、さらにまた、光変調器6を有し、該光変調器6は、レーザビームの第1部分3を、適用される、分散信号の位置的分配のための方法に合わせて、変調することが可能である。たとえば、第1部分3から、OTDR法(光時間領域反射測定法)を適用した場合には、パルスまたはパルス列が、そしてOFDR法(光周波数領域反射測定法)を適用した場合には振幅変調された信号が形成される。光増幅器(図示せず)は、この装置によって包括される、光サーキュレータ7、特にファイバ型サーキュレータを介して、測定のために用いられる光ファイバ5内に案内される前に、測定のために用いられる、レーザビームの第1部分3を増幅することが可能である。
測定のために用いられる光ファイバ5においては、ブリルアン散乱信号が生じ、該ブリルアン散乱信号が、光サーキュレータ7まで、距離に対応する、およそ10μs/kmの伝播遅延時間で戻ってきて、光サーキュレータから、装置の受信経路8に案内される。任意であるが、たとえば、ファイバブラッグ回折格子(FGB)などの光学フィルタ(図示せず)を、弱いブリルアン信号の測定妨害を回避するために用いることも可能である。さらにまた、受信経路8において、任意であるが、光増幅器9を介して光増幅を行うことも可能である。
ブリルアン信号も、またレーザビームの第2部分4も、光偏光ビームスプリッタ、特にファイバ偏光ビームスプリッタ10,11を介して、直線偏光成分12,13,14,15に分割される。好ましくは、レーザビームの第2部分4は、特に、45°より小さい角の偏光方向に関して、偏光ビームスプリッタ11内に結合され、2つの、できる限り同じ強度の、直交して互いに偏光させられた成分14,15が生じる。
レーザビームの第2部分の分配のために設けられた偏光ビームスプリッタ11の代わりに、50:50の比でレーザビームを分割する、偏光受信分割部(図示せず)を設けることも可能である。
測定のために用いられる光ファイバ5からのブリルアン信号は、ファイバの歪に依存して、したがって、距離に依存して、まったく異なる偏光状態を有する。それゆえ、これら2つの成分12,13の比は、一定ではなく、距離に大きく依存している。
偏光ビームスプリッタ10,11の後段には、2つの、光結合器、特に光ファイバ結合器16,17が配設され、該結合器は、それぞれ、ブリルアン信号の成分12、13を、レーザビームの第2部分4の成分14,15と結合する。レーザビームの第2部分4の異なる偏光のこれら2つの成分14,15と、ブリルアン信号の異なる偏光のこれら2つの成分12,13とは、光ファイバ結合器16,17内に偏光に合わせて共に案内される。
バランスを欠いた検出の場合には、好ましくは、非対称結合器が用いられ、その場合には、ブリルアン信号の大部分と、レーザビームの第2部分4の小さい部分とが、組み合され、以下にもっと詳細に説明した光検出器18,19に導かれる。それによって、ブリルアン信号の不要な減衰が防止される。かかる非対称結合器は、たとえば、95:5の結合比を有することが可能であり、特に、90:10〜99:1の結合比を有することが可能である。非対称結合比によって、不要な信号損失を防止することが可能であり、この場合、このブリルアン信号はかなり強いものであるので、ブリルアン信号に加えられるレーザ出力の高度の損失があっても、それは臨界的なものではない。
バランスがとれたオプティカルダイオードの検出方式の場合は、好ましくは、対称な結合比が用いられる。
光検出器18,19では、偏光に合わせて共に導かれたブリルアン信号とレーザビーム部分との重畳が行われる。特に、ブリルアン信号とレーザビーム部分との間の、10GHz程度の範囲の差周波数を伴ううなり信号20,21が生じる。このうなり信号20,21は、周波数に関しては、測定のために用いられる光案内部材5の材料と、温度と歪とに依存している。
うなり信号20,21は、ブリルアン信号およびレーザビーム部分の出力の積の根に比例している。高いレーザ出力を用いることによって、ブリルアン信号を直接測定する場合よりも明らかに強い測定信号が生じ、したがって、装置の検出能力がかなり改善される。
うなり信号20,21のそれぞれは、電子ミキサ23,24内で、電子局部発振器22によって、1GHzよりも小さい、良好に測定可能な周波数でダウンミックスされる。両偏光のためのこれらのミキサ23,24の出力信号25,26は、さらに増幅されてデジタル化される。
特に、この場合、うなり信号20,21の、またはブリルアン信号の、水平偏光の第1出力信号25と、垂直偏光の第2出力信号26とが該当する。位置依存ブリルアンパラメータと、最終的には、温度または歪の決定のための、偏光に依存しない出力信号を得るために、デジタル化の前または後に、これら2つの出力信号25,26は、適切な方法で組み合わされる。
所望の偏光成分を、適切に定義して、安定して重畳させるためには、光案内部材を、レーザ光源1から、偏光ビームスプリッタ10,11を経て、光ファイバ結合器16,17まで導くことが、または、場合によっては、光案内部材を偏光受信ファイバとしての光検出器18,19まで導くことが好ましい。有利なことに、その代わりに、シングルモードファイバを用いることも可能である。
図2に従った装置は、図1に従った装置との相違点として、第1レーザ光源1に加えてさらに、第2狭帯域レーザ光源27を有し、第2狭帯域レーザ光源27のレーザビームは、ブリルアン信号との重畳のために使用される。この第2狭帯域レーザ光源27の周波数は、第1レーザ光源1の周波数に対向して変位するように調整され、ブリルアン散乱光と第2レーザ光源27との間の差周波数は、1GHzより低くなる。たとえば、石英ガラス光案内部材が使用される場合、およそ10GHzより高い、これら2つのレーザ光源1,27の周波数変位が、互いに必要である。
1GHzより低い差周波数によって、1GHzより低い限界周波数を有する光検出器18,19であって、より低い検出限界を有する光検出器の利用が可能となる。加えて、この周波数帯域における信号の増幅およびフィルタリングは、より単純でかつ効率がよい。
第2レーザ光源27を、第1レーザ光源1に対して所望の周波数ピッチで安定化するために、適切な入力信号を有する、以下においてO−PLL(optical phase locked loop)28と称される位相同期ループが組込まれる。これら2つのレーザ光源1,27のレーザビームの一部は、光ファイバ分割器として具体化されるビームスプリッタ2,29を介して分割され、光ファイバ結合器30によって偏光に合わせて共に案内され、そして光検出器上で重畳される。測定された信号は、10GHz程度の領域にあるべき、2つのレーザ光源の差周波数の場合の成分を含む。その信号の周波数は、以下においてPLL回路32と称される位相同期ループにおいて、所望の差周波数に調整された電子局部発振器33の周波数と比較される。これら2つのレーザ光源1,27の一方の周波数は、比較信号に基づいて、レーザ光源1,27の差周波数が局部発振器33の周波数と一致するように調整される。ダイオードレーザが用いられる場合には、レーザ周波数の調整は、好ましくは、駆動電流を介して行われる。
図3に従った装置は、図2に従った装置とは、レイリー散乱を測定するための付加的な成分があるという点において異なっている。
レイリー散乱が、ブリルアン散乱と同じ狭帯域レーザで励起される場合、コヒーレントレイリーノイズ(CRN)に基づいて振幅が強く変動する後方散乱信号が生じる。このような信号は、ランダウ−プラチェク比の計算のための基準値としては適していない。
異なる波長における、狭帯域のレーザ光源による複数の測定値を平均化することでCRNを除外することができる。
図3においては、変形例が示されており、その変形例においては、さらに、レイリー散乱の励起のために第3レーザ光源34が設けられている。この追加のレーザ光源34は、たとえば、数nmの半値幅の広帯域レーザとすることが可能である。さらなる追加のレーザ光源34のレーザビームは、明らかに、第1レーザ光源1から出射されるレーザビームよりも広帯域のものである。
光学スイッチ35によって、ブリルアン散乱およびレイリー散乱の励起のための、第1レーザ光源1と追加のレーザ光源34との間での選択が可能であり、または、必要に応じてレーザ光源1,34を切り換えるために、レーザビームを光ファイバ結合器(図示せず)を介して集めることも可能である。
レイリー散乱の励起のために設けられたレーザ光源34は、直接、パルス化され、または、パルス符号化され、または変調されることが可能である。代わりに、振幅を所望のように経時的に推移させることも可能である。
ブリルアン信号は、たとえば、ファイバブラッググレーティング(FBG)などの光学フィルタ36を介して、レイリー信号から分離され、レイリー信号は、追加の光検出器37を介して受信され、フィルタにかけられ、増幅させることが可能である。このようにして得られた出力信号38は、その後で2値化され、さらなるデジタル処理がなされる。
図3に従った実施形態の場合、2つの光サーキュレータ7には、それぞれ3つの端子が設けられている。また、2つの光サーキュレータの代わりに、1つだけの光サーキュレータに4つの端子を設けてもよい。
偏光ビームスプリッタ10の後段にある2つの受信経路内の、光学素子、光検出器、および増幅器が、異なる感度につながる場合、測定区間の一部を基準コイルとして実施することも可能である。これは、図3に例示的に示されている。また、図1および/または図2に従った実施形態の場合にも、このような基準コイル39を設けてもよい。また、図3に従った実施形態の場合、基準コイル39を省略してもよい。
基準コイル39には、予め定められた長さの光ファイバ、たとえば100m長さの光ファイバが、全ファイバ長が、同じブリルアン信号を発生するように組み込まれる。特に、光ファイバは、一定の温度と一定の歪を有するべきであり、好ましくは、歪は有すべきではない。したがって、基準コイル39のブリルアン信号は、2つの受信経路によって測定することが可能であり、これら受信経路の感度の較正のために利用することが可能である。
基準コイル39から出た信号は、2つの偏光において同等の強さであることから、受信経路は、それらが、基準コイルに関して、全体として同じ強度の信号を測定するように較正される。このように調整して受信経路を同じ感度とすることは、2つの受信信号の最適な組合わせにとって有利である。
2つの成分12,13を分離して受信するための2つの光検出器18,19をそれぞれ有する、図1〜図3に示された実施形態に代わり、両成分12,13のための組合わされた光検出器(図示せず)が設けられてもよい。たとえば、それに加えて、2つのフォトダイオードを、1つのチップ上にもしくはハウジング内に設けてもよく、または2つの領域だけを1つのフォトダイオード上に設けてもよい。その場合、これら2つの成分は、それらの合計のみが増幅されて2値化されるように、たとえば、これらのフォトダイオードまたはこれらの分離された領域から発生され、光電流は並列に接続される。
このような構成の利点は、アナログ信号のより良いSN比である。これらの変形例の場合、両信号を同じ強さで受信するように、光信号を較正することが可能である構成とすることが必要である。これは、たとえば、測定信号の特徴に基づいて制御される、受信経路の1つにおける可変光減衰器を介して行うことが可能である。
1,27,34 レーザ光源
2,29 ビームスプリッタ
3 レーザビームの第1部分
4 レーザビームの第2部分
5 測定のために用いられる光ファイバ
6 光変調器
7 光サーキュレータ
8 受信経路
9 光入力増幅器
10,11 光偏光ビームスプリッタ
12,13,14,15 線形偏光成分
16,17,30 光結合器
18,19,31,37 光検出器
20,21 うなり信号
22,33 電子局部発振器(LO)
23,24 電子ミキサ
25,26,38 出力信号
28 O−PLL
32 PLL回路
35 光学スイッチ
36 光学フィルタ
39 基準コイル

Claims (15)

  1. ブリルアン散乱によって温度および/または歪を空間分解測定するための装置であって、
    レーザビームを発生させることが可能である少なくとも1つの第1レーザ光源(1)と、
    計測のために利用される第1光ファイバ(5)であって、レーザビームが結合されることが可能であり、ブリルアン散乱に基づいて生じたブリルアン信号が分離されることが可能である第1光ファイバ(5)と、
    一定の温度を有する第2光ファイバを含む基準コイル(39)であって、レーザビームが結合されることが可能であり、ブリルアン散乱に基づいて生じた不変なブリルアン信号が分離されることが可能である基準コイル(39)と、
    分離されたブリルアン信号を互いに異なる偏光を有する2つの成分(12,13)に分割する、少なくとも1つの光偏光ビームスプリッタ(10,11)と、
    2つの成分(12,13)の各々とレーザビームとを非対称な結合比で混合する、少なくとも1つの光結合器(16,17)と、
    混合されたブリルアン信号の2つの成分を検出するとともに、基準コイル(39)から分離された不変のブリルアン信号を用いて、装置の感度を較正することが可能であるセンサ手段と、
    検出されたブリルアン信号の2つの成分から、温度および/または歪が、少なくとも、第1光ファイバ(5)断片によって、空間分解測定されて決定可能である評価手段と、を有することを特徴とする装置。
  2. センサ手段は、混合された2つの成分を互いに別々に検出可能であることを特徴とする、請求項1に記載の装置。
  3. 少なくとも1つの光偏光ビームスプリッタ(10,11)によって分割された2つの、ブリルアン信号の成分(12,13)のそれぞれにレーザビームを混合することが可能である2つの光結合器(16,17)を有することを特徴とする、請求項1または2に記載の装置。
  4. ブリルアン散乱を励起するために用いられる第1レーザ光源(1)のレーザビームから、測定のために用いられる第1光ファイバ内に結合する前に、ある成分(4)を分岐させることが可能であるビームスプリッタ(2)を備え、レーザビームのこの部分(4)を、ブリルアン信号に混合することが可能であることを特徴とする、請求項1〜3のいずれか1項に記載の装置。
  5. ブリルアン信号に混合することが可能であるレーザビームを発生させることが可能である第2レーザ光源(27)を備えることを特徴とする、請求項1〜3のいずれか1項に記載の装置。
  6. 第2レーザ光源(27)は、第1レーザ光源(1)とは異なる周波数を有することを特徴とする、請求項5に記載の装置。
  7. 第2レーザ光源(27)は、第1レーザ光源(1)とは10GHz程度相違する周波数を有することを特徴とする、請求項5または6に記載の装置。
  8. 第1レーザ光源(1)と第2レーザ光源(27)との間の差周波数を安定化するO−PLL(28)を含むことを特徴とする、請求項6または7に記載の装置。
  9. レイリー散乱を測定するための構成要素を有することを特徴とする、請求項1〜8のいずれか1項に記載の装置。
  10. レイリー散乱を測定するための構成要素は、さらなるレーザ光源(34)を有し、該レーザ光源は、第1レーザ光源(1)とは異なることを特徴とする、請求項9に記載の装置。
  11. レイリー散乱を測定するための構成要素は、さらなるレーザ光源(34)を有し、該レーザ光源は、第1レーザ光源(1)および第2レーザ光源(27)とは異なることを特徴とする、請求項5〜8のいずれか1項を引用する請求項9に記載の装置。
  12. ブリルアン散乱によって温度および/または歪を空間分解測定するための方法であって、
    少なくとも1つのレーザ光源(1)からレーザビームが発生され、
    温度および歪を測定するために、レーザビームが第1光ファイバ(5)内および一定の温度を有する第2光ファイバを含む基準コイル(39)内に結合され、
    第1光ファイバ(5)内のレーザビームから生じるブリルアン信号を第1光ファイバ(5)から分離させ、基準コイル(39)内のレーザビームから生じる不変なブリルアン信号を基準コイル(39)から分離させ、
    分離されたブリルアン信号が、互いに異なる偏光を有する2つの成分(12,13)に分割され、
    レーザビームが、2つの成分(12,13)の各々に非対称な結合比で混合され、
    混合されたブリルアン信号の2つの成分が検出され、
    基準コイル(39)から分離された不変なブリルアン信号を用いて、測定の感度が較正され、
    評価手段が、少なくとも第1光ファイバ(5)断片によって、温度および/または歪を、検出されたブリルアン信号の2つの成分から空間分解測定して決定することを有することを特徴とする方法。
  13. 混合されたブリルアン信号の2つの成分は、互いに別々に検出されることを特徴とする、請求項12に記載の方法。
  14. ブリルアン信号の検出された2つの成分から、2つの出力信号(25,26)が生成され、温度および/または歪を決定するための、偏光に依存しない出力信号を得るために、これらの出力信号は、デジタル化の前または後で、適切な方法で合成されることを特徴とする、請求項12または13に記載の方法。
  15. ブリルアン散乱によって温度および/または歪を空間分解測定するための装置であって、
    レーザビームを発生させることが可能である少なくとも1つの第1レーザ光源(1)と、
    計測のために利用される第1光ファイバ(5)であって、レーザビームが結合されることが可能であり、ブリルアン散乱に基づいて生じたブリルアン信号が分離されることが可能である第1光ファイバ(5)と、
    一定の温度を有する第2光ファイバを含む基準コイル(39)であって、レーザビームが結合されることが可能であり、ブリルアン散乱に基づいて生じた不変なブリルアン信号が分離されることが可能である基準コイル(39)と、
    分離されたブリルアン信号を検出するとともに、基準コイル(39)から分離された不変のブリルアン信号を用いて、装置の感度を較正することが可能であるセンサ手段と、
    検出されたブリルアン信号から、温度および/または歪が、少なくとも、第1光ファイバ(5)断片によって、空間分解測定されて決定可能である評価手段と、
    分離されたブリルアン信号を、互いに異なる偏光を有する2つの成分(12,13)に分割可能である、少なくとも1つの光偏光ビームスプリッタ(10,11)と、
    ブリルアン信号にレーザビームを混合することが可能である、少なくとも1つの光結合器(16,17)と、
    ブリルアン信号に混合することが可能であるレーザビームを発生させることが可能である第2レーザ光源(27)と、を有することを特徴とする装置。
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