JPS63210743A - 波長分散測定器 - Google Patents

波長分散測定器

Info

Publication number
JPS63210743A
JPS63210743A JP62044569A JP4456987A JPS63210743A JP S63210743 A JPS63210743 A JP S63210743A JP 62044569 A JP62044569 A JP 62044569A JP 4456987 A JP4456987 A JP 4456987A JP S63210743 A JPS63210743 A JP S63210743A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
signal
demodulated
fiber
signals
optical signal
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Granted
Application number
JP62044569A
Other languages
English (en)
Other versions
JPH031610B2 (ja
Inventor
Takeshi Tsukamoto
塚本 威
Takao Tanimoto
隆生 谷本
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.)
Anritsu Corp
Original Assignee
Anritsu Corp
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 Anritsu Corp filed Critical Anritsu Corp
Priority to JP62044569A priority Critical patent/JPS63210743A/ja
Priority to US07/159,838 priority patent/US4799790A/en
Priority to EP19880102918 priority patent/EP0280328A3/en
Publication of JPS63210743A publication Critical patent/JPS63210743A/ja
Publication of JPH031610B2 publication Critical patent/JPH031610B2/ja
Granted legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • 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
    • G01M11/33Testing 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
    • G01M11/335Testing 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
    • 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
    • G01M11/33Testing 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
    • G01M11/333Testing 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 modulated input signals
    • 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
    • G01M11/33Testing 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
    • G01M11/338Testing 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 by measuring dispersion other than PMD, e.g. chromatic dispersion
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/17Systems in which incident light is modified in accordance with the properties of the material investigated
    • G01N21/41Refractivity; Phase-affecting properties, e.g. optical path length

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Dispersion Chemistry (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Optical Communication System (AREA)
  • Light Guides In General And Applications Therefor (AREA)
  • Testing Of Optical Devices Or Fibers (AREA)

Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 (産業上の利用分野) 本発明は、光ファイバの分散特性を測定する遠端用波長
分散測定器に係わり、特に送受信間での同期手段を改良
した波長分散測定器に関する。
(従来の技術) 光ファイバの分散特性は、光フアイバ通信路の情報伝送
速度を決定する上で非常に重要な特性である。そこで、
従来、光ファイバの分散特性を知る必要から種々の?I
11定方式、つまりパルス法、スペクトル分析法および
ベースバンド位相比較法等を採用した波長分散測定器が
使用されている。
ところで、従来のベースバンド位相比較法を用いた測定
器は、第3図に示すように光信号送信部1と光信号受信
部10が配置され、これら光信号送受信部1.10間に
は基準ファイバ11および被測定ファイバ12が接続さ
れている。そして、光信号送信部1は、所定のタイミン
グで必要な指令を発するCPU2、このCPU2からの
信号選択指令を受けて正弦波周波数の変調信号f1+f
2+  ’3*  f4を発生する変調信号発生部3、
この変調信号発生部3から分岐回路4を通って入力され
た変調信号fl+  f2+  f3+  f4で強度
変調されて得られた基準光信号を基準ファイバ11へ入
射する所定波長のレーザ光を発するレーザダイオード5
、前記CPU2からの切換指令で出力端側チャンネルを
順次選択するチャンネル選択部6、前記変調信号発生部
3から分岐回路4を通って入力される変調信号例えばf
lで順次強度変調されて得られる測定光信号を出力する
異なる波長のレーザ光を発するレーザダイオード7、。
72 *  73 +  74 、このレーザダイオー
ド71゜72.73,7.からの強度変調された測定信
号のみを反射し、それ以外の場合の入射光を通す機能を
持った光スイッチs1,82,83.84等によって構
成されている。9はプリズムである。
一方、信号受信部10は、基準ファイバ11と被測定フ
ァイバ12からそれぞれ出射された基準光信号およびM
1定光信号を電気信号に変換し復調する。しかる後、復
調された両信号の位相を1lll+定し波長分散特性を
得るようにしている。
さらに、送受信部相互間の同期については、送受信間に
a線または無線等の通信手段を設け、相互に連絡をとり
ながらキーボード(図示せず)からCPU2へ変調信号
および測定光信号出力チャンネル等の選択信号を入力し
、所要とする変調信号でレーザダイオードより発する特
定の波長を持つレーザ光を強度変調し、かつ、受信側で
も同様に連絡を受けて復調信号を選択し受信する構成で
ある。
(発明が解決しようとする問題点) 従って、以上のような波長分散測定器は、送受信間で有
線または無線により互いに連絡をとりながら変調信号、
波長の設定および受信側復調信号の設定を行う構成であ
るので、変調信号の周波数および波長の数が多くなって
くると、測定操作が非常に煩雑となり、また被測定光フ
ァイバ12の分散測定を行うのに多くの時間を必要とす
る。また、手動設定方式であるために誤設定の可能性が
高く、誤った波長で測定した場合にその測定結果の良否
を判定できない問題がある。
本発明は上記実情に鑑みてなされたもので、送受信間で
自動的かつ、確実に同期をとることができ、しかも、高
速度で誤りなく所要とする分散特性を測定し得る波長分
散/III定器を提供することを目的とする。
(問題点を解決するための手段) 本発明による波長分散測定器は、前記光信号送信部とし
て、周波数の異なる複数の変調信号を所定の順序で発生
する変調信号発生手段と、この変調信号発生手段による
各変調信号の少なくとも発生初期時に同期信号を重畳さ
せる同期信号発生部と、この同期信号発生部によっであ
る時間同期信号が重畳された前記変調信号を用いて複数
の光源より発する光を強度変調して前記基準光信号およ
び測定光信号を得る光信号送出手段とを備え、一方、光
信号受信部として、各基準ファイバおよび被測定ファイ
バからの出射光を電気信号に変換し復調後の信号から位
相を測定する位相測定部と、前記復調後の信号から前記
同期信号を再生し復調処理のための復調信号を選択的に
出力する同期信号再生手段とを備えたものである。
(作用) 従って、本願は、以上のような手段とすることにより、
変調信号発生手段から所定の順序で所定時間ごとに各変
調信号を発生するとき、その各変調信号の発生初期時に
短時間同期信号発生部から同期信号を重畳し、基準光源
および複数の測定光源を持つ前記光信号送出手段へ送出
する。この光信号送出手段では各変調信号ごとに同期信
号の重畳された信号を用いて例えば基準光源を強度変調
し基準ファイバへ入射する。ここで、光信号受信部では
基準光信号を電気信号に変換した後に復調するが、この
とき前記同期信号再生手段において前記同期信号を再生
し復調処理のための特定周波数の復調信号を選択するタ
イミングを得るものである。
(実施例) 以下、本発明に係わる波長分散測定器の一実施例につい
て第1図を参照して説明する。この機器は、光信号送信
部20と光信号受信部40とが所定の距離を有して配置
され、かつ、これら送受信部20.40間に基準ファイ
バ61および被測定ファイバ62が接続されている。
前記光信号送信部20は、測定開始指令に基づいてCP
U21が測定プログラムを実行し、同期信号発生部22
を介して各スイッチ231゜232.233.234を
所定の順序で順次所定の時間オンさせて周波数の異なる
変調信号f1゜f2.f3.f4を発生する変1″1!
信号発生手段24と、この変調信号発生手段24で各変
調信号fl+  f2+  f3+  f4を発生させ
たとき、所定時間(例えば1秒間)だけ所定周波数(例
えば270Hz)の矩形波信号を出力して前記スイッチ
23..232,233.23.をオン・オフ制御して
前記変調信号f4.  f21  f31  f4に同
期信号を重畳する同期信号発生部22と、強度変調され
た基準信号および強度変調された異なる波長のn1定光
信号を前記基準ファイバ61および被測定ファイバ62
へ入射する光信号送出手段25とで構成されている。
この光信号送出手段25は、分岐回路26、チャンネル
切換部27、次数の測定光源の中の1個を基準用光源と
して利用するレーザダイオード281、残りの測定光源
としてのレーザダイオード282.283.28a 、
ハーフミラ−29、光スィッチ群30およびプリズム3
1等で構成されている。
なお、この光信号送出手段25はM1定用光源の中の1
個を基準光源として利用したが、従来例(第3図)と同
様な構成、つまり基準光源用レーザダイオードと測定光
源用レーザダイオードとを完全に分けた構成であっても
よい。
次に、光信号受信部40は、基準ファイバ61および被
測定ファイバ62の出力側にそれぞれ光信号−電気信号
変換部41r、41t、可変形アッテネータ42r、4
2t、増幅器43r。
43t1復調用ミキサー44r、44t、フィルタ45
r、45tの順序で接続され、かつ、両フィルタ45r
、45tの出力側に位相測定部46が接続されている。
この位相測定部46は両フィルタ45r、45tの出力
から位相を測定し、これら内位相から位相差を求めた後
、この位相差を電圧信号に変換し、更にディジタル信号
に変換し後処理装置(図示せず)へ送出する。また、光
信号受信部40には同期信号再生手段51およびこの同
期信号再生手段51からの同期再生信号に基づいて異な
る周波数の復調信号”1 、f2+  ”3 +f′4
を順次出力する復調信号発生手段52等を備えている。
この同期信号再生手段51は、基準光信号に重畳された
同期信号を復調して例えば270Hzの矩形波信号を積
分しコンパレータでレベル検出し、例えばハイレベルか
らローレベルに変化するタイミング信号を11する回路
等より成るタイミング信号取得回路53、この回路53
のタイミング信号を受けてCPU55との連係で各変調
信号f1.f2.f3.f4の開始と判断し予め定めた
時間スイッチオンするための同期再生信号を発生する同
期信号再生部56等を有し、また、復調信号発生手段5
2は異なる周波数の復調信号”1 +  ”2 、”3
 +  f’4を対応するスイッチ571.572.5
73.574および分岐回路58を通して前記ミキサー
44r、44tに供給する様になっている。
次に、以上のように構成された機器の動作について説明
する。先ず、CPU21は所定のタイミングに基づいて
同期信号発生部22へ信号選択指令を与えると、この同
期信号発生部22では第2図(a)に示すように予め定
められた時間オン制御信号を出力しスイッチ231をオ
ン状態に設定しある周波数の変調信号f1を発生するが
、そのスイッチオン制御信号の発生初期から例えば1秒
間270Hzの矩形波信号(第2図b)を出力してスイ
ッチ23.をオン・オフ制御する。その結果、変調信号
発生手段24からは1秒間断続した矩形波信号である同
期信号の重畳された変調信号f1が出力され、分岐回路
26を介してレーザダイオード281およびチャンネル
切換部27に供給される。ここで、レーザダイオード2
8 Xは特定波長のレーザ光が変調信号f1で強度変調
されてハーフミラ−29に送られ、ここで2分岐されて
その一方は基準光信号として基準ファイバ61に入射さ
れ、他方の光は測定光信号として各光スィッチ301〜
303を通りプリズム31で反射されて被測定ファイバ
62へ入射される。
一方、光信号受信部40では、基準ファイバ61および
被測定ファイバ62の出射光が光−電気信号変換部41
r、41tでそれぞれ電気信号に変換され、アッテネー
タ等42r、42t〜45r、45tを通過するが、こ
のときフィルタ45「の出力側のタイミング取得回路5
3のPLLで基準光信号に重畳された同期信号を復調し
て例えば270Hzの矩形波信号を積分しコンパレータ
でレベル検出し、第2図(C)に示すように例えばハイ
レベルからローレベルに変化するタイミング信号を取り
出し、前記同期信号再生部56に供給する。ここで、同
期信号再生部56はCPU55ヘタイミング信号を受け
た旨の信号を送出すると、該CPU55では同期信号f
tが発生されたと判断し、予め定めた時間スイ・ソチ5
71をオンするための同期再生信号を発生する。
ここで、スイッチ571がオンすると復調信号発生手段
52から復調信号f1がスイッチ57、および分岐回路
58を通って前記ミキサー44「。
44tに与えられる。これにより光信号受信部40で受
信した基準光信号および測定光信号を復調し、この復調
後の両信号は位相測定部46において位相差が求められ
る。
引き続き、CPU21は所定時間後にチャンネル切換部
27および光スイツチ群30ヘチヤンネル切換指令を与
えると、チャンネル切換部27の出力端が所定時間ごと
に順次選択され、かつ、この出力端の選択に同期して対
応する光スィッチ30、.302,303が順次オンし
、前記変調信号f1で各レーザダイオード282,28
3゜284・・・のレーザ光を強度変調して測定光信号
を得、対応するチャンネルの光スィッチ301゜302
.304で反射され、さらにプリズム31で反射されて
被測定ファイバ62へ入射される。
このとき、光信号受信部40側では変調信号f1に関す
る限り最初に同期再生信号を得て所定時間スイッチ57
1をオン状態に設定しているので、光信号送信部20側
において各チャンネル切換えを行っても引続き復調信号
ftがミキサー44r、44tに与えられる。
そして、第2図(a)に示す所定時間が経過すると、C
PU21は次の変調信号f2を発生するための指令を同
期信号発生部22に送出する。この同期信号発生部22
は前述と同様に変調信号f2を発生する初期の例えば1
秒間だけ270Hzでスイッチ232をオン・オフ制御
し該変調信号f2に同期信号を重畳し、同様に光信号送
出手段25へ送出する。従って、光信号受信部40では
同様に同期信号を再生し、スイッチ572を所定時間オ
ンさせて復調信号f′2を送出するものである。
従って、以上のような実施例の構成によれば、光信号送
信部20側から所定時間変調信号を発生するとき、この
変調信号の初期の所定時間だけ変調信号に同期信号を重
畳させた状態で光源の光を強度変調して送信し、一方、
光信号受信部40側では基準光信号に重畳された同期信
号を復調しその再生同期信号で所定周波数の復調信号を
選択し、かつ、この復調信号を予め定めた所定時間出力
するようにしたので、人為的な設定操作を行うことなく
光信号送信部20の同期信号を光信号受信部40側で受
けてそのタイミングで復調信号を自動的に選択でき、か
つ、迅速に位相測定を行うことができる。また、同期信
号は変調信号の発生する初期時に短時間利用して重畳す
るために、被測定ファイバ52の分散測定に何ら影響が
なく、むしろ確実に同期をとりながら所要とする測定を
高精度で行うことができる。
なお、」;記実施例では光源としてレーザダイオ−ドを
用いたが、他の光発光素子であってもよい。
また、光スィッチ301〜303は例えば回転ミラーや
プリズム等を使用するが、同等の機能を有するものであ
れば他のスイッチを用いてもよい。
また、実施例では4チヤンネルとしたが何ら数には限定
されるものではない。また、タイミング信号取得回路5
3はPLL、積分回路等を用いたが同様の機能を有する
ものであれば他の回路を用いてもよい。その他、本発明
はその要旨を逸脱しない範囲で種々変形して実施できる
(発明の効果) 以」二詳記したように本発明によれば、送受信間で自動
的に同期をとりながら変調信号および復調信号の選択お
よびチャンネル切換えを行うことができ、迅速に誤りな
く分散測定を測定できる波長分散測定器を提供できる。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明に係わる波長分散Aν1定器の一実施例
を示す構成図、第2図は同期関係を説明するタイミング
図、第3図は従来例の波長分散測定器の構成図である。

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 光信号送信部から強度変調された基準光信号を基準ファ
    イバへ入射し、かつ、強度変調された波長の異なる複数
    の測定光信号を被測定ファイバへ順次入射し、光信号受
    信部では前記基準ファイバおよび被測定ファイバからの
    出射光を電気信号に変換し位相を測定する波長分散測定
    器において、前記光信号送信部は、周波数の異なる複数
    の変調信号を所定の順序で発生する変調信号発生手段と
    、この変調信号発生手段による各変調信号の少なくとも
    発生初期時に同期信号を重畳させる同期信号発生部と、
    この同期信号発生部によってある時間同期信号が重畳さ
    れた前記変調信号を用いて複数の光源より発する光を強
    度変調して前記基準光信号および測定光信号を得る光信
    号送出手段とを備え、 一方、光信号受信部は、各基準ファイバおよび被測定フ
    ァイバからの出射光を電気信号に変換し復調後の信号か
    ら位相を測定する位相測定部と、前記復調後の信号から
    前記同期信号を再生し復調処理のための復調信号を選択
    的に出力する同期信号再生手段とを備えたことを特徴と
    する波長分散測定器。
JP62044569A 1987-02-27 1987-02-27 波長分散測定器 Granted JPS63210743A (ja)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP62044569A JPS63210743A (ja) 1987-02-27 1987-02-27 波長分散測定器
US07/159,838 US4799790A (en) 1987-02-27 1988-02-24 Chromatic dispersion measuring system for optical fibers
EP19880102918 EP0280328A3 (en) 1987-02-27 1988-02-26 Chromatic dispersion measuring system for optical fibers

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP62044569A JPS63210743A (ja) 1987-02-27 1987-02-27 波長分散測定器

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JPS63210743A true JPS63210743A (ja) 1988-09-01
JPH031610B2 JPH031610B2 (ja) 1991-01-11

Family

ID=12695132

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP62044569A Granted JPS63210743A (ja) 1987-02-27 1987-02-27 波長分散測定器

Country Status (3)

Country Link
US (1) US4799790A (ja)
EP (1) EP0280328A3 (ja)
JP (1) JPS63210743A (ja)

Families Citing this family (27)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5305078A (en) * 1992-01-21 1994-04-19 Exfo Electro-Optical Engineering Inc. Measurement of attenuation of optical fibers using transmitted wavelength and power information
US5809196A (en) * 1995-12-08 1998-09-15 Pirelli Cavi S.P.A. Dispersion-shifted optical fibers for wavelength division multiplexing
US5896391A (en) * 1996-12-19 1999-04-20 Northern Telecom Limited Forward error correction assisted receiver optimization
US6069718A (en) * 1997-09-19 2000-05-30 Nortel Networks Corporation Distortion penalty measurement procedure in optical systems using noise loading
US6008916A (en) * 1997-09-19 1999-12-28 Nortel Networks Corporation Distortion penalty measurement technique in optical systems based on signal level adjustment
DE19904252A1 (de) * 1999-02-03 2000-08-10 Alcatel Sa Methode zur Detektion von Verzerrungen sowie Empfänger für verzerrte optische Signale
US6407805B1 (en) * 2000-06-02 2002-06-18 Agilent Technologies, Inc. Time delay measurement using optical signals modulated at multiple frequencies
JP2001349804A (ja) 2000-06-06 2001-12-21 Advantest Corp 光特性測定装置、方法、記録媒体
JP2001356075A (ja) 2000-06-15 2001-12-26 Advantest Corp 光特性測定装置、方法、記録媒体
JP2002022613A (ja) * 2000-07-10 2002-01-23 Advantest Corp 光特性測定装置、方法、記録媒体
AU2001281363A1 (en) * 2000-08-01 2002-02-13 Wavecrest Corporation Electromagnetic and optical analyzer
JP2002122514A (ja) * 2000-10-13 2002-04-26 Advantest Corp 光特性測定装置、方法、記録媒体
EP1233256B1 (de) * 2001-02-16 2002-10-16 Acterna Eningen GmbH Vorrichtung und Verfahren zum Messen der chromatischen Dispersion einer optischen Übertragungsstrecke
DE60219454T2 (de) * 2001-04-05 2007-07-19 Agilent Technologies Inc., Santa Clara Bestimmung optischer eigenschaften unter nutzung der signaldifferenzen hervorgerufen durch die modulierten laser-signale
JP3957136B2 (ja) * 2001-10-16 2007-08-15 富士通株式会社 波長分散量の測定方法及び光伝送システム
EP1347589A1 (en) * 2002-03-21 2003-09-24 Alcatel A wavelength division multiplex transmission system or a polarisation division multiplex system which means for measuring dispersion characteristics, an optical transmitter, an optical receiver and a method therefore
US7206516B2 (en) * 2002-04-30 2007-04-17 Pivotal Decisions Llc Apparatus and method for measuring the dispersion of a fiber span
CN102611497B (zh) 2003-10-15 2016-05-11 埃科斯弗公司 用于测试光网络的方法和装置
US7756418B2 (en) * 2005-03-07 2010-07-13 Anritsu Instruments Company Passive optical network loss test apparatus and method of use thereof
US7949257B2 (en) * 2007-11-12 2011-05-24 Oclaro (North America), Inc. System and method for tunable chromatic dispersion compensation
US8014669B2 (en) * 2007-12-17 2011-09-06 Verizon Patent And Licensing Inc. In-channel residual chromatic dispersion measurement
US7693365B2 (en) * 2008-02-04 2010-04-06 Infinera Corporation Dispersion mapping of transmitted channels in a WDM system
EP2497203A1 (en) * 2009-11-03 2012-09-12 Nokia Siemens Networks OY Measurement of accumulated chromatic dispersion in an optical data transmission network
CN102045109B (zh) * 2011-01-19 2014-06-18 武汉虹拓新技术有限责任公司 一种光纤链路在线色散测量装置
US9831948B2 (en) 2015-09-22 2017-11-28 Exfo Inc. Optical power measurement in a passive optical network
US10270554B2 (en) 2015-09-22 2019-04-23 Exfo Inc. Optical power measurement in a passive optical network
US10404397B2 (en) * 2015-12-23 2019-09-03 Adva Optical Networking Se Wavelength division multiplexed telecommunication system with automatic compensation of chromatic dispersion

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CA1195138A (en) * 1983-06-06 1985-10-15 Paul J. Vella Measuring chromatic dispersion of fibers
US4750833A (en) * 1985-12-03 1988-06-14 Princeton Applied Research Corp. Fiber optic dispersion method and apparatus
FR2601134A1 (fr) * 1986-07-02 1988-01-08 Alphatronix Sa Procede pour mesurer la dispersion chromatique d'une fibre optique et appareil pour la mise en oeuvre de ce procede

Also Published As

Publication number Publication date
JPH031610B2 (ja) 1991-01-11
EP0280328A2 (en) 1988-08-31
US4799790A (en) 1989-01-24
EP0280328A3 (en) 1990-10-31

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JPS63210743A (ja) 波長分散測定器
JP4567653B2 (ja) 光学的構成要素を試験するためのシステムおよび方法
JP3462938B2 (ja) 波長多重時の雑音指数測定方法および測定装置
US5202782A (en) Optical communication method and optical communication system
JP3222562B2 (ja) 光ネットワークアナライザ
JP2005277686A (ja) 波長多重光伝送システム及びそれにおける送信波長制御方法
US5191457A (en) Wdm optical communication wherein optical beams are modulated by channel discrimination signals of different frequencies by data signals
CN111756446A (zh) 一种基于光纤传输的相位绝对同步系统及方法
JP2007093405A (ja) 光パルス試験器
US6359685B1 (en) Apparatus and method for generation of optical signals
JPH09218130A (ja) 周波数掃引誤差検出方法および回路、光周波数掃引光源、ならびに光周波数領域反射測定回路
JP3596972B2 (ja) コヒーレントotdr装置およびコヒーレントotdr測定方法
JP3496878B2 (ja) 波長分散及び損失波長依存性測定装置
JP3295854B2 (ja) 光源周波数安定化方法
US4244054A (en) Method and apparatus for measuring the amplitude and the group delay for each side-band of an amplitude modulated transmitter
JPS63210742A (ja) レベルモニタ付き波長分散測定器
JPH11271179A (ja) 光ファイバの波長分散測定装置
JP2851247B2 (ja) 光伝送システム
RU2131643C1 (ru) Датчик контрольных сигналов
SU1525579A1 (ru) Устройство дл обработки сигнала лазерного доплеровского анемометра
JPS63285442A (ja) 波長分散測定器
JPH1090740A (ja) 光周波数掃引装置
CA2320446C (en) Apparatus and method for generation of optical signals
JPH1114463A (ja) 光波長計測装置
JPH0865268A (ja) 基準波長分配方式