WO2022009727A1 - 光ファイバ特性測定装置、光ファイバ特性測定プログラム、及び光ファイバ特性測定方法 - Google Patents

光ファイバ特性測定装置、光ファイバ特性測定プログラム、及び光ファイバ特性測定方法 Download PDF

Info

Publication number
WO2022009727A1
WO2022009727A1 PCT/JP2021/024484 JP2021024484W WO2022009727A1 WO 2022009727 A1 WO2022009727 A1 WO 2022009727A1 JP 2021024484 W JP2021024484 W JP 2021024484W WO 2022009727 A1 WO2022009727 A1 WO 2022009727A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
light
optical fiber
spectrum
unit
width
Prior art date
Application number
PCT/JP2021/024484
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
聡 松浦
信一郎 手塚
雅美 本間
芳宏 熊谷
Original Assignee
横河電機株式会社
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 横河電機株式会社 filed Critical 横河電機株式会社
Priority to EP21837910.5A priority Critical patent/EP4177573A1/en
Priority to CN202180047743.2A priority patent/CN115867782A/zh
Priority to US18/010,720 priority patent/US20230324202A1/en
Publication of WO2022009727A1 publication Critical patent/WO2022009727A1/ja

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01DMEASURING NOT SPECIALLY ADAPTED FOR A SPECIFIC VARIABLE; ARRANGEMENTS FOR MEASURING TWO OR MORE VARIABLES NOT COVERED IN A SINGLE OTHER SUBCLASS; TARIFF METERING APPARATUS; MEASURING OR TESTING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01D5/00Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable
    • G01D5/26Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable characterised by optical transfer means, i.e. using infrared, visible, or ultraviolet light
    • G01D5/32Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable characterised by optical transfer means, i.e. using infrared, visible, or ultraviolet light with attenuation or whole or partial obturation of beams of light
    • G01D5/34Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable characterised by optical transfer means, i.e. using infrared, visible, or ultraviolet light with attenuation or whole or partial obturation of beams of light the beams of light being detected by photocells
    • G01D5/353Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable characterised by optical transfer means, i.e. using infrared, visible, or ultraviolet light with attenuation or whole or partial obturation of beams of light the beams of light being detected by photocells influencing the transmission properties of an optical fibre
    • G01D5/35338Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable characterised by optical transfer means, i.e. using infrared, visible, or ultraviolet light with attenuation or whole or partial obturation of beams of light the beams of light being detected by photocells influencing the transmission properties of an optical fibre using other arrangements than interferometer arrangements
    • G01D5/35354Sensor working in reflection
    • G01D5/35358Sensor working in reflection using backscattering to detect the measured quantity
    • G01D5/35364Sensor working in reflection using backscattering to detect the measured quantity using inelastic backscattering to detect the measured quantity, e.g. using Brillouin or Raman backscattering
    • 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
    • G01M11/02Testing optical properties
    • G01M11/0242Testing optical properties by measuring geometrical properties or aberrations
    • G01M11/0271Testing optical properties by measuring geometrical properties or aberrations by using interferometric methods
    • 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
    • G01M11/31Testing of optical devices, constituted by fibre optics or optical waveguides with a light emitter and a light receiver being disposed at the same side of a fibre or waveguide end-face, e.g. reflectometers
    • G01M11/3109Reflectometers detecting the back-scattered light in the time-domain, e.g. OTDR
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01KMEASURING TEMPERATURE; MEASURING QUANTITY OF HEAT; THERMALLY-SENSITIVE ELEMENTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01K11/00Measuring temperature based upon physical or chemical changes not covered by groups G01K3/00, G01K5/00, G01K7/00 or G01K9/00
    • G01K11/32Measuring temperature based upon physical or chemical changes not covered by groups G01K3/00, G01K5/00, G01K7/00 or G01K9/00 using changes in transmittance, scattering or luminescence in optical fibres
    • G01K11/322Measuring temperature based upon physical or chemical changes not covered by groups G01K3/00, G01K5/00, G01K7/00 or G01K9/00 using changes in transmittance, scattering or luminescence in optical fibres using Brillouin scattering

Definitions

  • the present invention relates to an optical fiber characteristic measuring device, an optical fiber characteristic measuring program, and an optical fiber characteristic measuring method.
  • the optical fiber characteristic measuring device incidents continuous light or pulsed light on the optical fiber to be measured, detects scattered light or reflected light generated in the optical fiber to be measured, and distributes strain in the length direction of the optical fiber to be measured.
  • the optical fiber itself is used as a sensor.
  • One such optical fiber characteristic measuring device is a BOCDR (Brillouin Optical Correlation Domain Reflectometry) method.
  • the BOCDR optical fiber characteristic measuring device incidents pump light, which is frequency-modulated modulated light, from one end of the optical fiber to be measured, and emits Brilluan scattered light and reference light (pump light) from one end of the optical fiber to be measured. (Light that has been frequency-modulated in the same manner as above) is detected.
  • the optical fiber characteristic measuring device obtains a spectrum of Brillouin scattered light (hereinafter, referred to as "Brillouin gain spectrum”) from the obtained detection signal, and a frequency shift amount of the Brillouin scattered light with respect to the incident light (hereinafter, "Brillouin frequency").
  • the characteristics of the optical fiber to be measured are measured by obtaining the shift amount).
  • the Brillouin scattered light at a specific position where a "correlation peak" appears in the measured optical fiber is selectively extracted by interfering the Brillouin scattered light with the reference light. ..
  • the position where the "correlation peak” appears is the position where the frequency modulation phases of the Brillouin scattered light and the reference light match.
  • the brilliant gain spectrum obtained at this position does not spread due to frequency modulation, and has a thin and high shape.
  • the brilliant gain spectrum obtained at a position other than the position where the correlation peak appears has an isosceles trapezoidal shape having a low height and a spread because of the spread due to frequency modulation. Therefore, the Brillouin frequency shift amount of the Brillouin scattered light obtained from the entire area of the optical fiber to be measured coincides with the Brillouin frequency shift amount of the Brillouin scattered light at the correlation peak position.
  • the correlation peak can be moved along the length direction of the optical fiber to be measured by sweeping the modulation frequencies of the pump light and the reference light. Therefore, by obtaining the Brillouin frequency shift amount at the position where each correlation peak appears while moving the correlation peak, it is possible to measure the strain distribution, temperature distribution, vibration distribution, etc. in the length direction of the optical fiber to be measured.
  • Patent Document 1 and Non-Patent Documents 1 and 2 describe details of the BOCDR type optical fiber characteristic measuring device.
  • the Brillouin spectrum actually observed by the BOCDR type optical fiber characteristic measuring device is other than the spectrum of Brillouin scattered light generated at the position of the correlation peak (hereinafter referred to as "foreground light spectrum”) and the position of the correlation peak. It is the sum of the spectrum of the Brillouin scattered light generated at the position of (hereinafter referred to as "background light spectrum”). It can be said that the spectrum of this Brillouin scattered light is generally the foreground light spectrum superimposed on the upper side of the isotropic trapezoidal background light spectrum.
  • distortion or temperature change
  • the distortion applied to the position of the correlation peak is measured by capturing the change in the foreground light spectrum.
  • the shape near the maximum value of the Brill Ungain spectrum is such that the foreground light is on the upper side of the background light spectrum having an equipedular trapezoidal shape when the magnitude of the distortion (or temperature change) applied to the position of the correlation peak is small (for example).
  • the spectra can be considered to be superimposed
  • it is predominantly determined by the foreground light spectrum.
  • the magnitude of the distortion (or temperature change) applied to the position of the correlation peak increases, the amount of change in the foreground light spectrum increases (the amount of Brillouin frequency shift increases), so the above shape depends on the background light spectrum. It will be decided predominantly.
  • the present invention has been made in view of the above circumstances, and is an optical fiber characteristic measuring device, an optical fiber characteristic measurement program, and an optical fiber characteristic measurement capable of measuring a large strain and a temperature change applied to an optical fiber to be measured without error.
  • the purpose is to provide a method.
  • the optical fiber characteristic measuring apparatus (1 to 4) is an optical detection that detects Brillouin scattered light (LS) obtained by incident light on an optical fiber (FUT). Obtained when the spectral width of the light incident on the optical fiber is the first width based on the units (16, 36, 37) and the detection signals (S1, S2) output from the optical detection unit.
  • the Brillouin scattered light obtained when the first Brillouin gain spectrum (B1), which is the spectrum of the Brillouin scattered light, and the second width of the light incident on the optical fiber are wider than the first width.
  • a measuring unit (18c, 20c, 38c, 40c) for measuring the characteristics is provided.
  • the second width is wider than the spectral width of the Brillouin scattered light obtained from the optical fiber.
  • the optical fiber characteristic measuring device is a light source unit (which emits light having a spectral width of the first width or light having a spectral width of the second width) incident on the optical fiber. 11) is further provided.
  • the light source unit is driven by the drive signal (D1) to emit light having the first width of the spectrum, and the light source (11a) and the drive.
  • a modulator (11b) that processes a signal to make the spectral width of the light emitted from the light source the second width, or modulates the light emitted from the light source to make the spectral width the second width. Further prepare.
  • the light source unit emits light having the first width of the spectrum
  • the signal processing unit acquires the first brill ungain spectrum
  • the light source is used.
  • a control unit (18d, 38d) for emitting light having a spectrum width of the second width to the unit and causing the signal processing unit to acquire the second brilliant gain spectrum is provided.
  • the light source unit (11) for emitting light having a spectral width incident on the optical fiber having the first width and the signal processing unit are the light source.
  • the second brill ungain that would be obtained when the spectral width of the light incident on the optical fiber is the second width.
  • the second signal processing unit performs a convolution operation of the first brill ungain spectrum obtained by the first signal processing unit and a monomodal spectrum. To obtain the second brilliant gain spectrum.
  • the first optical branching portion (12) for branching the frequency-modulated modulated light (L1) into the pump light (L11) and the reference light (L12).
  • a second optical branching section (13) for incident the pump light from one end of the optical fiber and outputting the Brilluan scattered light generated in the optical fiber is further provided, and the light detection section is provided with the Brilluan scattered light. The interference light between the light and the reference light is detected.
  • the optical fiber characteristic measuring device has a third optical branch portion (L1) that branches the frequency-modulated modulated light (L1) into a first branch light (L21) and a second branch light (L22). 30), a shift unit (31) that shifts the frequency of the first branch light or the second branch light, and an optical switch (33) that switches whether to output the first branch light as pump light (L31). Then, the pump light output from the optical switch is incident from one end of the optical fiber, incident from the other end of the optical fiber, and probe light (L32) as the second branch light via the optical fiber.
  • a fourth optical branching portion (35) for outputting the Brilluan scattered light generated in the optical fiber is further provided, and the optical detection unit is said to be described when the pump light is output from the optical switch. From the difference between the Brilluan scattered light and the probe light output from the fourth optical branch portion and the probe light output from the fourth optical branch portion when the pump light is not output from the optical switch. The Brilluan scattered light is detected.
  • the measuring unit has a difference calculation unit (19a) for obtaining a difference between the first brill ungain spectrum and the second brill ungain spectrum, and the difference calculation unit.
  • a characteristic measuring unit (19b) for measuring the characteristics of the optical fiber by obtaining the Brilluan frequency shift amount from the frequency at which the magnitude of the difference obtained in the above is maximum is provided.
  • the optical fiber characteristic measuring device further includes an optical delay unit (14) that delays the reference light or the pump light branched at the first optical branching unit by a predetermined time.
  • the optical fiber characteristic measuring device further includes a combine wave portion (15) for coupling the Brillouin scattered light and the reference light.
  • the combined light is branched into the first light and the second light having a predetermined intensity ratio, and the photodetector is used. Output to.
  • the optical detection unit receives the first light output from the combiner unit and outputs the first light receiving signal (1st photodiode). Based on 16a), a second photodiode (16b) that receives the second light output from the combiner and outputs a second light receiving signal, the first light receiving signal, and the second light receiving signal. A combiner (16c) that outputs the detection signal indicating the frequency difference between the Brilluan scattered light and the reference light is provided.
  • the optical fiber characteristic measuring apparatus outputs the first brill ungain spectrum and the second brill ungain spectrum by performing frequency analysis of the detection signal output from the combiner. Further includes a frequency analysis unit (17) and a data acquisition unit (18a) for acquiring the first brill ungain spectrum and the second brill ungain spectrum output from the frequency analysis unit.
  • the signal processing unit stores the first brilliant gain spectrum and the second brilliant gain spectrum acquired by the data acquisition unit.
  • the measuring unit reads out the first brill ungain spectrum and the second brill ungain spectrum stored in the signal processing unit, and based on the first brill ungain spectrum and the second brill ungain spectrum of the optical fiber. Measure the characteristics.
  • the optical fiber characteristic measuring device further includes a signal generation unit (10) that generates a specific signal.
  • a signal generation unit (10) that generates a specific signal.
  • the control unit emits light having the spectrum width of the first width from the light source, the control unit does not output the specific signal from the signal generation unit, and the spectrum width is the second width.
  • the specific signal is output from the signal generation unit.
  • the modulation unit when the modulation unit outputs the specific signal from the signal generation unit, the modulation unit generates the drive signal on which the specific signal is superimposed. do.
  • the optical fiber characteristic measuring device is a hardware that realizes the signal processing unit and the measuring unit by reading the optical fiber characteristic measuring program from the recording medium and executing the optical fiber characteristic measuring program. Further equipped with a hardware processor.
  • the optical fiber characteristic measurement program is based on a detection signal (S1, S2) obtained by detecting Brilluan scattered light (LS) obtained by incident light on an optical fiber (FUT) in a computer.
  • the first brilliant gain spectrum (B1) which is the spectrum of the brilliant scattered light obtained when the spectral width of the light incident on the optical fiber is the first width, and the light incident on the optical fiber.
  • a measurement step (S14 to S16) for measuring the characteristics of the optical fiber based on the first brill ungain spectrum and the second brill ungain spectrum is executed.
  • the optical fiber characteristic measuring method is based on the detection signals (S1, S2) obtained by detecting Brilluan scattered light (LS) obtained by incident light on an optical fiber (FUT).
  • the first Brill gain spectrum (B1) which is the spectrum of the Brill-an scattered light obtained when the spectral width of the light incident on the optical fiber is the first width
  • the spectral width of the light incident on the optical fiber are
  • optical fiber characteristic measuring device the optical fiber characteristic measuring program, and the optical fiber characteristic measuring method according to the embodiment of the present invention will be described in detail with reference to the drawings.
  • the outline of the embodiment of the present invention will be described first, and then the details of each embodiment of the present invention will be described.
  • the embodiment of the present invention makes it possible to measure a large strain and a temperature change applied to the optical fiber to be measured without error.
  • a large distortion or temperature change
  • the amount of change in the foreground light spectrum becomes large, and the shape near the maximum value of the Brillouin spectrum is dominated by the background light spectrum. Will be decided.
  • the change in the foreground light spectrum cannot be captured, and the distortion (or temperature change) applied to the position of the correlation peak is erroneously measured.
  • the "intensity modulation method" disclosed in the above-mentioned non-patent document 1 and the “phase modulation method” disclosed in the above-mentioned non-patent document 2 have been proposed.
  • the above-mentioned "intensity modulation method” eliminates the above-mentioned erroneous measurement by intensity-modulating the pump light (frequency-modulated modulated light) incident on the optical fiber to be measured and making the shape of the background light spectrum close to flat.
  • the method since it is necessary to perform the intensity modulation of the pump light in synchronization with the frequency modulation of the pump light, it is necessary to manage the phases thereof. Further, in the intensity modulation method, since it is necessary to add a modulator for performing intensity modulation, the cost and the installation space increase. Further, in the intensity modulation method, the flatness of the shape of the background light spectrum is easily affected by the distortion (or temperature change) applied to a position other than the position of the correlation peak.
  • phase modulation method suppresses the background light spectrum by obtaining the difference between the measurement results obtained by sequentially injecting continuous light without phase modulation and continuous light with phase modulation onto the optical fiber to be measured. It is a method to eliminate the erroneous measurement of.
  • the continuous light of the frequency f0 incident on the optical fiber to be measured is phase-modulated at the frequency fp, the spectrum of the continuous light is sidebanded for each modulation frequency fp centered on the frequency f0 with the magnitude of the frequency f0 component being zero. Can be made to appear, and a background light spectrum obtained by removing the foreground light spectrum can be obtained.
  • phase modulation method since it is necessary to perform the measurement twice, the time required for the measurement becomes long. Further, in the phase modulation method, since it is necessary to add a modulator for phase-modulating the continuous light incident on the optical fiber to be measured, the cost and the installation space increase. Further, in the phase modulation method, the side band generated during phase modulation affects the shape of the background light spectrum.
  • the spectral width of the light incident on the optical fiber to be measured is based on the detection signal output from the optical detection unit for detecting the Brilluan scattered light obtained by incident the light on the optical fiber to be measured.
  • the first Brill-an gain spectrum which is the spectrum of the Brill-an scattered light obtained when is the first width
  • the second width which is wider than the first width
  • the spectral width of the light incident on the optical fiber to be measured is the spectral width of the light incident on the optical fiber to be measured. It is obtained as a second Brill-an gain spectrum, which is a spectrum of the obtained Brill-an scattered light.
  • the characteristics of the optical fiber to be measured are measured based on the first brilliant gain spectrum and the second brilliant gain spectrum. This makes it possible to measure large strains and temperature changes applied to the optical fiber to be measured without error.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a main configuration of an optical fiber characteristic measuring device according to the first embodiment of the present invention.
  • the optical fiber characteristic measuring device 1 of the present embodiment has a signal generation unit 10, a light source unit 11, an optical branching unit 12 (first optical branching unit), and an optical branching unit 13 (second optical branching unit).
  • a light delay unit 14 a combine wave unit 15, a light detection unit 16, a frequency analysis unit 17, and a control processing unit 18.
  • Such an optical fiber characteristic measuring device 1 measures the characteristics of the optical fiber FUT to be measured based on the Brillouin scattered light LS obtained by incidenting the pump light L11 on the optical fiber FUT to be measured, so-called BOCDR type optical fiber. It is a characteristic measuring device.
  • the above pump light L11 is continuous light to which frequency modulation is applied.
  • the Brillouin scattered light LS is backscattered light generated by Brillouin scattering in the optical fiber FUT to be measured.
  • the optical fiber FUT to be measured may be arbitrary depending on the wavelength of the pump light L11 and the like. Further, in the present embodiment, for the sake of simplicity, it is assumed that only one correlation peak appears in the optical fiber FUT to be measured.
  • the signal generation unit 10 generates a specific signal SG under the control of the control processing unit 18.
  • the signal generation unit 10 is provided to widen the spectral width of the continuous light L1 output from the light source unit 11 (for example, to make it wider than the spectral width of the Brillouin scattered light obtained from the optical fiber FUT to be measured).
  • the signal SG generated by the signal generation unit 10 may be, for example, noise having a Gaussian spectrum, a duobinary-modulated pseudo-random code, or another signal.
  • the signal generation unit 10 outputs a pseudo-random code, the code speed, the magnitude of modulation, and the bias condition are appropriately selected so that discrete side bands do not appear in the spectrum of continuous light L1. Is desirable.
  • the light source unit 11 includes a light source 11a and a drive signal generation unit 11b (modulation unit), and outputs frequency-modulated continuous light L1 under the control of the control processing unit 18.
  • the light source 11a includes a semiconductor laser element such as a distributed feedback type laser diode (DFB-LD: Distributed Feed-Back Laser Diode), and is frequency-modulated according to the drive signal D1 output from the drive signal generation unit 11b.
  • the continuous light L1 is output.
  • the light source unit 11 is larger than the spectral width of the continuous light L1 having a spectral width (first width) of about several MHz or the spectral width of the Brillouin scattered light according to the drive signal D1 output from the drive signal generation unit 11b.
  • the continuous light L1 having a wide width (second width) is output.
  • first spectral width is referred to as "first spectral width”
  • second spectral width is referred to as "second spectral width”.
  • the first spectral width is determined by the characteristics of the semiconductor laser device included in the light source 11a.
  • the second spectral width may be wider than the spectral width of the Brillouin scattered light (for example, about 30 MHz).
  • the second spectral width is preferably, for example, about 2 to 4 times the spectral width of the Brillouin scattered light (for example, 100 MHz).
  • the spectral width of the continuous light L1 output from the light source unit 11 (light source 11a) may be referred to as “the line width of the light source 11a”.
  • the drive signal generation unit 11b generates a drive signal D1 for frequency-modulating the continuous light L1 output from the light source 11a under the control of the control processing unit 18. Specifically, the drive signal generation unit 11b adds the DC bias current and the sinusoidal AC current to generate the drive signal D1.
  • the drive signal D1 is a sinusoidal signal, and its frequency (modulation frequency fm) and amplitude (modulation amplitude ⁇ f) are controlled by the control processing unit 18.
  • the drive signal generation unit 11b When the signal SG is output from the signal generation unit 10 under the control of the control processing unit 18, the drive signal generation unit 11b generates a drive signal D1 on which the signal SG is superimposed (processes the drive signal D1). .. When the signal SG is not superimposed on the drive signal D1, the light source unit 11 outputs continuous light L1 having a first spectral width. On the other hand, when the signal SG is superimposed on the drive signal D1, the continuous light L1 having the second spectral width is output from the light source unit 11. That is, by superimposing the signal SG on the drive signal D1, the spectral width of the continuous light L1 output from the light source unit 11 can be increased.
  • the optical branching unit 12 branches the continuous light L1 output from the light source unit 11 into a pump light L11 having a predetermined intensity ratio (for example, 1: 1) and a reference light L12.
  • the optical branch portion 13 includes a first port, a second port, and a third port.
  • the first port is connected to the optical branch portion 12.
  • the second port is connected to the optical fiber FUT to be measured.
  • the third port is connected to the combiner portion 15.
  • the optical branching unit 13 outputs the pump light L11 input from the first port to the second port. Further, the Brillouin scattered light LS from the optical fiber FUT to be measured, which is input from the second port, is output to the third port.
  • Such an optical branch portion 13 may be, for example, an optical circulator.
  • the optical delay unit 14 delays the reference light L12 branched by the optical branching unit 12 by a predetermined time.
  • the optical delay unit 14 includes, for example, an optical fiber having a predetermined length. The delay time can be adjusted by changing the length of the optical fiber. The reason for providing such an optical delay unit 14 is to arrange a 0th-order correlation peak whose position does not move even when the modulation frequency fm is swept outside the optical fiber FUT to be measured.
  • the combined wave unit 15 includes a Brillouin scattered light LS from the optical fiber FUT to be measured output from the third port of the optical branching unit 13 and a reference light L12 output from the optical branching unit 12 via the optical delay unit 14. To combine. Further, the combine light unit 15 branches the combined light into two lights having a predetermined intensity ratio (for example, 1: 1) and outputs the combined light to the photodetector unit 16. Each of the two lights branched by the combine 15 contains, for example, 50% of the backscattered light from the optical fiber FUT to be measured and 50% of the reference light. Such a combiner portion 15 may be, for example, an optical coupler.
  • the light detection unit 16 performs optical heterodyne detection by interfering the Brillouin scattered light LS contained in the two lights output from the combine unit 15 with the reference light L12.
  • the photodetector 16 includes, for example, a balanced photodiode composed of two photodiodes (PD: Photo Diodes) 16a and 16b, and a combiner 16c.
  • the photodiodes 16a and 16b receive the two lights output from the combine unit 15, respectively.
  • the received light signals of the photodiodes 16a and 16b are input to the combiner 16c. From the combiner 16c, a detection signal S1 which is an interference signal (beat signal) indicating a frequency difference between the Brillouin scattered light LS and the reference light L12 is output.
  • a detection signal S1 which is an interference signal (beat signal) indicating a frequency difference between the Brillouin scattered light LS and the reference light L12 is output.
  • the frequency analysis unit 17 performs frequency analysis of the detection signal S1 output from the light detection unit 16. That is, the frequency analysis unit 17 obtains a Brillouin gain spectrum from the detection signal S1 output from the photodetection unit 16.
  • the frequency analysis unit 17 includes, for example, a spectrum analyzer (ESA: Electrical Spectrum Analyzer).
  • ESA Electrical Spectrum Analyzer
  • the frequency analysis unit 17 includes a time axis measuring instrument such as an oscilloscope and a converter that performs a fast Fourier transform (FFT) instead of the spectrum analyzer, and the temporal time acquired by the time axis measuring instrument.
  • FFT fast Fourier transform
  • the control processing unit 18 controls the operation of the optical fiber characteristic measuring device 1 in an integrated manner, and uses the frequency analysis result of the frequency analysis unit 17 to control the characteristics of the optical fiber FUT to be measured (for example, strain distribution, temperature distribution, etc.). Perform the necessary processing to measure the vibration distribution, etc.).
  • the control processing unit 18 includes a data acquisition unit 18a, a signal processing unit 18b, a measurement unit 18c, and a control unit 18d.
  • the data acquisition unit 18a acquires the data output from the frequency analysis unit 17 under the control of the control unit 18d. Specifically, the data acquisition unit 18a shows a brilliant gain spectrum (first brilliant gain spectrum) output from the frequency analysis unit 17 when the continuous light L1 having the first spectral width is output from the light source unit 11. Get the data. Further, the data acquisition unit 18a obtains data indicating a Brillouin gain spectrum (second Brillouin gain spectrum) output from the frequency analysis unit 17 when the continuous light L1 having the second spectrum width is output from the light source unit 11. get.
  • the signal processing unit 18b performs predetermined processing on the data acquired by the data acquisition unit 18a under the control of the control unit 18d. Specifically, the signal processing unit 18b sequentially obtains the first brill ungain spectrum and the second brill ungain spectrum acquired by the data acquisition unit 18a, and stores or holds them individually. Further, the signal processing unit 18b may perform a process of reading the stored first brilliant gain spectrum or the second brilliant gain spectrum and drawing it on a display device (not shown).
  • the measuring unit 18c reads out the first brill ungain spectrum B1 and the second brill ungain spectrum B2 stored in the signal processing unit 18b.
  • the measuring unit 18c measures the characteristics of the optical fiber FUT to be measured based on the first brill ungain spectrum B1 and the second brill ungain spectrum B2.
  • FIG. 2 is a block diagram showing a configuration of a measuring unit included in the optical fiber characteristic measuring device according to the first embodiment of the present invention. As shown in FIG. 2, the measurement unit 18c includes a difference calculation unit 19a and a characteristic measurement unit 19b.
  • the difference calculation unit 19a obtains the difference between the first brill ungain spectrum B1 and the second brill ungain spectrum B2 stored in the signal processing unit 18b.
  • the difference calculation unit 19a may perform a process of obtaining the above difference after adjusting the magnitudes of the first brilliant gain spectrum B1 and the second brilliant gain spectrum B2.
  • the size adjustment is performed, for example, by making the areas of the spectra substantially equal.
  • the characteristic measurement unit 19b obtains the Brillouin frequency shift amount from the frequency at which the magnitude of the difference obtained by the difference calculation unit 19a is maximum, and measures the characteristics of the optical fiber FUT to be measured. For example, the characteristic measurement unit 19b converts the Brillouin frequency shift amount into the magnitude of distortion applied to the optical fiber FUT to be measured and the temperature change.
  • the measuring unit 18c has the characteristics (for example, strain distribution, temperature distribution, vibration distribution) of the first brilliant gain spectrum B1 and the second brilliant gain spectrum B2 obtained by the signal processing unit 18b and the measured optical fiber FUT. Etc.) may be provided with a display unit for displaying etc.
  • the display unit is, for example, a liquid crystal display, an organic EL (ElectroLuminescence) display device, or the like.
  • the control unit 18d measures the optical fiber characteristics by controlling the signal generation unit 10, the drive signal generation unit 11b of the light source unit 11, the data acquisition unit 18a, the signal processing unit 18b, and the measurement unit 18c of the control processing unit 18.
  • the operation of the device 1 is controlled in an integrated manner.
  • the control unit 18d controls the signal generation unit 10 to output the continuous light L1 having the first spectral width or the continuous light L1 having the second spectral width from the light source unit 11.
  • control unit 18d controls the drive signal generation unit 11b of the light source unit 11 to change the modulation frequency fm and the modulation amplitude ⁇ f of the continuous light L1 output from the light source unit 11.
  • the reason why the modulation frequency fm of the continuous light L1 is changed is to move the correlation peak along the length direction of the optical fiber FUT to be measured.
  • control unit 18d controls the data acquisition unit 18a, the signal processing unit 18b, and the measurement unit 18c of the control processing unit 18 to acquire the first brilliant gain spectrum B1 and the second brilliant gain spectrum B2. The characteristics of the measurement optical fiber FUT are obtained.
  • the control processing unit 18 can be realized by a computer such as a personal computer, for example.
  • the functions of the control processing unit 18 are realized by software, for example, by installing a program that realizes these functions in a computer. Will be done. That is, the function of the control processing unit 18 is realized by the cooperation of software and hardware resources.
  • the program that realizes the function of the control processing unit 18 may be distributed in a state of being recorded on a computer-readable recording medium such as a CD-ROM or a DVD (registered trademark) -ROM, and may be distributed via a network such as the Internet. May be distributed.
  • the function of the control processing unit 18 may be realized by using hardware such as FPGA (Field-Programmable Gate Array), LSI (Large Scale Integration), and ASIC (Application Specific Integrated Circuit).
  • FIG. 3 is a flowchart showing an operation example of the optical fiber characteristic measuring device according to the first embodiment of the present invention.
  • the flowchart shown in FIG. 3 shows an operation when measuring the characteristics of the optical fiber FUT to be measured along the length direction.
  • the flowchart shown in FIG. 3 is started by, for example, instructing the optical fiber characteristic measuring device 1 to start measurement.
  • step S11 This processing is performed by the control unit 18d of the control processing unit 18 with respect to the drive signal generation unit 11b of the light source unit 11. By performing this process, the position of the correlation peak and the interval of the correlation peak in the length direction of the optical fiber FUT to be measured are determined.
  • step S12 the process of acquiring the first brilliant gain spectrum B1 by setting the line width of the light source 11a to the first spectral width is performed under the control of the control unit 18d (step S12).
  • the drive signal generation unit 11b is controlled by the control unit 18d, and the drive signal D1 is output from the drive signal generation unit 11b to the light source 11a.
  • the signal generation unit 10 is not controlled, and the signal SG is not output.
  • the continuous light L1 having the first spectrum width frequency-modulated at the modulation frequency fm is output from the light source 11a.
  • the continuous light L1 output from the light source 11a is incident on the optical branching portion 12 and branched into the pump light L11 and the reference light L12.
  • the branched pump light L11 is incident on the optical fiber FUT to be measured via the optical branch portion 13 and propagates in the optical fiber FUT to be measured.
  • Brillouin scattered light LS backscattered light
  • the frequency of the Brillouin scattered light LS generated in the measured optical fiber FUT is shifted due to the influence of the distortion of the measured optical fiber FUT and the acoustic wave whose speed changes depending on the temperature.
  • the wavelength of the continuous light L1 output from the light source unit 11 is about 1.55 ⁇ m
  • the Brillouin scattered light LS generated in the optical fiber FUT to be measured is, for example, with respect to the continuous light L1.
  • the frequency is shifted by about 10.8 GHz.
  • the Brillouin frequency shift amount varies depending on the strain and temperature applied to the optical fiber FUT to be measured.
  • the spectrum of the Brillouin scattered light LS (Brillouin gain spectrum) is a Lorentz type spectrum having a half-value full width of about 30 MHz, excluding the spectrum spread associated with frequency modulation.
  • the Brillouin scattered light LS generated in the measured optical fiber FUT propagates in the direction opposite to the direction in which the pump light L11 propagates and is emitted from one end of the measured optical fiber FUT.
  • the Brillouin scattered light LS emitted from one end of the optical fiber FUT to be measured is incident on the junction 15 via the optical branch 13.
  • the Brillouin scattered light LS incident on the combined wave unit 15 is branched by the optical branching unit 12 and combined with the reference light L12 via the optical delay unit 14, and the interference light is detected by the light detecting unit 16.
  • the detection signal S1 is output from the photodetection unit 16 to the frequency analysis unit 17.
  • the frequency analysis of the detection signal S1 is performed, and the data showing the brilliant gain spectrum (first brilliant gain spectrum) is output from the frequency analysis unit 17.
  • the data output from the frequency analysis unit 17 is acquired by the data acquisition unit 18a of the control processing unit 18 and stored in the signal processing unit 18b.
  • step S13 the process of acquiring the second brilliant gain spectrum B2 by setting the line width of the light source 11a to the second spectral width is performed under the control of the control unit 18d (step S13).
  • the drive signal generation unit 11b is controlled by the control unit 18d
  • the signal generation unit 10 is controlled by the control unit 18d.
  • the drive signal D1 on which the signal SG generated by the signal generation unit 10 is superimposed is output from the drive signal generation unit 11b to the light source 11a.
  • the light source 11a When the drive signal D1 is input to the light source 11a, the light source 11a outputs continuous light L1 having a second spectral width frequency-modulated at the modulation frequency fm. Similar to step S12, the continuous light L1 output from the light source 11a is incident on the optical branching portion 12 and branched into the pump light L11 and the reference light L12. The branched pump light L11 enters the optical fiber FUT to be measured via the optical branch portion 13 and propagates in the optical fiber FUT to be measured, and accordingly, Brillouin scattering in the optical fiber FUT to be measured. Optical LS is sequentially generated.
  • the Brillouin scattered light LS generated in the measured optical fiber FUT propagates in the direction opposite to the direction in which the pump light L11 propagates and is emitted from one end of the measured optical fiber FUT.
  • the Brillouin scattered light LS emitted from one end of the optical fiber FUT to be measured is incident on the junction 15 via the optical branch 13.
  • the Brillouin scattered light LS incident on the combined wave unit 15 is branched by the optical branching unit 12 and combined with the reference light L12 via the optical delay unit 14, and the interference light is detected by the light detecting unit 16.
  • the detection signal S1 is output from the photodetection unit 16 to the frequency analysis unit 17.
  • the frequency analysis of the detection signal S1 is performed, and the data showing the brilliant gain spectrum (second brilliant gain spectrum) is output from the frequency analysis unit 17.
  • the data output from the frequency analysis unit 17 is acquired by the data acquisition unit 18a of the control processing unit 18 and stored in the signal processing unit 18b.
  • the measurement unit 18c performs a process of calculating the difference between the first brilliant gain spectrum B1 and the second brilliant gain spectrum B2 (step S14). Specifically, the first brilliant gain spectrum B1 and the second brilliant gain spectrum B2 stored in the signal processing unit 18b are read out by the difference calculation unit 19a (see FIG. 2) provided in the measurement unit 18c. The process of calculating the difference between them is performed. The process of calculating the difference may be performed after adjusting the magnitudes of the first brilliant gain spectrum B1 and the second brilliant gain spectrum B2.
  • the characteristic measurement unit 19b of the measurement unit 18c performs a process of calculating the frequency at which the difference (difference between the first brilliant gain spectrum B1 and the second brilliant gain spectrum B2) calculated by the difference calculation unit 19a is maximized. It is performed (step S15). Then, the process of measuring the characteristics of the optical fiber FUT to be measured is performed by the characteristic measurement unit 19b of the measurement unit 18c based on the frequency calculated in step S15 (step S16). For example, the characteristic measurement unit 19b performs a process of converting the frequency calculated in step S15 into the magnitude of the distortion applied to the optical fiber FUT to be measured.
  • the control unit 18d determines whether or not the measurement is completed (step S17). For example, it is determined whether or not the measurement is completed (whether the sweep is completed) for all the measurement points in the length direction of the optical fiber FUT to be measured. If the control unit 18d determines that the measurement is not completed (when the determination result in step S17 is "NO"), the process returns to step S11, the position of the measurement point is changed, and the modulation frequency fm and the modulation amplitude of the light source 11a are changed. After resetting ⁇ f, the processes of steps S12 to S16 are performed.
  • Step S18 a process is performed to display a graph (a graph showing the strain distribution) in which the horizontal axis is the position in the length direction of the optical fiber FUT to be measured and the vertical axis is the magnitude of the strain applied to the optical fiber FUT to be measured. ..
  • a series of processing shown in FIG. 3 is completed.
  • FIGS. 4A to 4C are diagrams for explaining the processing performed by the optical fiber characteristic measuring apparatus according to the first embodiment of the present invention.
  • 4A is a diagram showing an example of the first brilliant gain spectrum
  • FIG. 4B is a diagram showing an example of the second brilliant gain spectrum
  • FIG. 4C is an example of the difference between the first and second brilliant gain spectra. It is a figure which shows.
  • the horizontal axis represents the frequency and the vertical axis represents the signal strength. Note that in FIGS. 4A and 4B, the vertical axis is adjusted so that the areas of the first and second brilliant gain spectra are substantially equal.
  • the frequency fp0 is the frequency at which the signal intensity (magnitude) of the brilliant gain spectrum is maximized when the measurement point (position of the correlation peak) of the optical fiber FUT to be measured is not distorted. Peak frequency).
  • the first brill ungain spectrum shown in FIG. 4A is obtained when a large distortion is applied to the measurement point (position of the correlation peak) of the optical fiber FUT to be measured, and the frequencies fp1 and fp2 are the foreground light spectra, respectively.
  • the peak frequency of the background light spectrum is a spectrum of Brillouin scattered light generated at the position of the correlation peak
  • the background light spectrum is a spectrum of Brillouin scattered light generated at a position other than the position of the correlation peak.
  • the peak frequency fp1 of the foreground light spectrum is largely deviated from the peak frequency fp0 because a large distortion is applied to the measurement point (position of the correlation peak) of the optical fiber FUT to be measured.
  • the peak frequency fp2 of the background light spectrum is almost the same as the peak frequency fp0. Further, it can be seen that the signal intensity at the peak frequency fp1 of the foreground light spectrum is lower than the signal intensity at the peak frequency fp2 of the background light spectrum.
  • the Brillouin frequency shift amount is obtained based on the frequency at which the magnitude of the Brillouin gain spectrum is maximized. Therefore, as shown in FIG. 4A, if the signal intensity at the peak frequency fp1 of the foreground light spectrum becomes lower than the signal intensity at the peak frequency fp2 of the background light spectrum, the correct Brilluan frequency shift amount cannot be obtained. , The strain applied to the optical fiber FUT to be measured is erroneously measured. Specifically, the Brilluan frequency shift amount at the measurement point is obtained based on the peak frequency fp2 instead of the peak frequency fp1.
  • the second brilliant gain spectrum shown in FIG. 4B is obtained when a large distortion is applied to the measurement point (position of the correlation peak) of the optical fiber FUT to be measured.
  • the shape of the second brilliant gain spectrum near the peak of the foreground light spectrum is greatly widened, the signal intensity is low, and the shape is generally dull.
  • the shape other than the vicinity of the peak is substantially the same as that of the first brilliant gain spectrum shown in FIG. 4A.
  • the correct Brill-an frequency shift is performed by performing the process of calculating the frequency at which the difference between the first Brill-ungain spectrum B1 and the second Brill-ungain spectrum B2 is maximized. The quantity can be calculated.
  • the pump light L11 having the first spectral width is incident on the optical fiber FUT to be measured to acquire the first brill ungain spectrum B1, and the pump light L11 having the second spectral width is obtained.
  • the second brilliant gain spectrum B2 is acquired by incident light on the optical fiber FUT to be measured.
  • the characteristics of the optical fiber FUT to be measured are measured based on the first brill ungain spectrum B1 and the second brill ungain spectrum and B2.
  • FIG. 5 is a block diagram showing a main configuration of the optical fiber characteristic measuring device according to the second embodiment of the present invention.
  • the same components as those shown in FIG. 1 are designated by the same reference numerals.
  • the optical fiber characteristic measuring device 2 of the present embodiment omits the signal generation unit 10 of the optical fiber characteristic measuring device 1 shown in FIG. 1 and provides a control processing unit 20 in place of the control processing unit 18. It is a configuration.
  • the continuous light L1 (pump light L11) having the first and second spectral widths is sequentially incident on the optical fiber FUT to be measured, and the first brilliant gain spectrum B1 and the optical fiber characteristics are measured.
  • the second brilliant gain spectrum B2 was acquired in order.
  • the continuous light L1 (pump light L11) having the first spectral width is incident on the optical fiber FUT to be measured to acquire the first brilliant gain spectrum B1.
  • the second brilliant gain spectrum B2 is obtained by calculation using the acquired first brilliant gain spectrum B1.
  • the second brilliant gain spectrum B2 obtained in the present embodiment is obtained by calculation, strictly speaking, it is different from the second brilliant gain spectrum B2 obtained in the first embodiment.
  • the second Brillouin spectrum B2 obtained in the present embodiment will be obtained (expected to be obtained) when the spectral width of the light incident on the optical fiber FUT to be measured is, so to speak, the second spectral width. ) Brillouin spectrum.
  • the control processing unit 20 controls the operation of the optical fiber characteristic measuring device 2 in an integrated manner, and uses the frequency analysis result of the frequency analysis unit 17 to control the characteristics of the optical fiber FUT to be measured (for example, strain distribution, temperature distribution, etc.). Perform the necessary processing to measure the vibration distribution, etc.).
  • the control processing unit 20 includes a data acquisition unit 20a, a signal processing unit 20b, a measurement unit 20c, and a control unit 20d.
  • the data acquisition unit 20a acquires the data output from the frequency analysis unit 17 under the control of the control unit 20d. Specifically, the data acquisition unit 20a has a brilliant gain spectrum (No. 1) output from the frequency analysis unit 17 when the continuous light L1 (pump light L11) output from the light source unit 11 is incident on the optical fiber FUT to be measured. 1 Brill ungain spectrum) is acquired. The spectral width of the continuous light L1 (pump light L11) output from the light source unit 11 is the first spectral width.
  • the signal processing unit 20b includes a first signal processing unit 21 and a second signal processing unit 22, and is defined in advance with respect to the data acquired by the data acquisition unit 20a under the control of the control unit 20d. Perform processing.
  • the first signal processing unit 21 obtains the first brill ungain spectrum acquired by the data acquisition unit 20a, and stores or retains the first brill ungain spectrum. Further, the first signal processing unit 21 may perform a process of reading the stored first brill ungain spectrum and drawing it on a display device (not shown).
  • the second signal processing unit 22 reads out the first brill ungain spectrum stored in the first signal processing unit 21, and performs a process of obtaining a second brill ungain spectrum using the read first brill ungain spectrum. Specifically, the second signal processing unit 22 performs a convolution operation between the first brill ungain spectrum read from the first signal processing unit 21 and the unimodal spectrum to obtain the second brill ungain spectrum. The second signal processing unit 22 may perform a process of drawing the obtained second brilliant gain spectrum on a display device (not shown).
  • the foreground light spectrum in the first brill ungain spectrum shown in FIG. 4A is blunted (the signal intensity at the peak frequency fp1 is lowered), and the shape of the background light spectrum can be largely maintained.
  • a spectrum may be used. Examples of such unimodal spectra include Lorentzian spectra, Gaussian spectra, and square window spectra.
  • the Lorentz type spectrum is close to the spectrum of the laser beam (pump light L11) incident on the optical fiber FUT to be measured.
  • the Gaussian spectrum is close to the noise spectrum.
  • the spectral width of the unimodal spectrum used for the convolution calculation may be wider than the spectral width of Brillouin scattered light (for example, about 30 MHz).
  • the spectral width of the unimodal spectrum is preferably about 2 to 4 times the spectral width of the Brillouin scattered light (for example, 100 MHz).
  • the measuring unit 20c reads out the first brill ungain spectrum B1 stored in the first signal processing unit 21 and the second brill ungain spectrum B2 obtained by the second signal processing unit 22.
  • the measuring unit 20c measures the characteristics of the optical fiber FUT to be measured based on the first brill ungain spectrum B1 and the second brill ungain spectrum B2.
  • the internal configuration of the measuring unit 20c is the same as the internal configuration of the measuring unit 18c shown in FIG.
  • the control unit 20d controls the drive signal generation unit 11b of the light source unit 11, the data acquisition unit 20a of the control processing unit 20, the signal processing unit 20b, and the measurement unit 20c to operate the optical fiber characteristic measuring device 2. Control in a unified manner.
  • the control unit 20d omits the function of controlling the signal generation unit 10 shown in FIG. 1 from the control unit 18d shown in FIG.
  • control processing unit 20 can be realized by a computer such as a personal computer, for example.
  • the functions of the control processing unit 20 are realized by software, for example, by installing a program that realizes those functions in a computer. That is, the function of the control processing unit 20 is realized by the cooperation of software and hardware resources.
  • the program that realizes the function of the control processing unit 20 may be distributed in a state of being recorded on a computer-readable recording medium such as a CD-ROM or a DVD (registered trademark) -ROM, and may be distributed via a network such as the Internet. May be distributed.
  • the function of the control processing unit 20 may be realized by using hardware such as FPGA, LSI, and ASIC.
  • FIG. 6 is a flowchart showing an operation example of the optical fiber characteristic measuring device according to the second embodiment of the present invention.
  • the flowchart shown in FIG. 6 shows an operation when measuring the characteristics of the optical fiber FUT to be measured along the length direction, similarly to the flowchart shown in FIG.
  • the same reference numerals are given to the same steps as those in the flowchart shown in FIG.
  • the flowchart shown in FIG. 6 is provided with step S20 in place of step S13 of the flowchart shown in FIG.
  • step S11 This processing is performed by the control unit 20d of the control processing unit 20 with respect to the drive signal generation unit 11b of the light source unit 11. By performing this process, the position of the correlation peak and the interval of the correlation peak in the length direction of the optical fiber FUT to be measured are determined.
  • step S12 the process of acquiring the first brilliant gain spectrum B1 by setting the line width of the light source 11a to the first spectral width is performed under the control of the control unit 20d (step S12).
  • This processing is the same as that of the first embodiment except that the first brill ungain spectrum acquired by the data acquisition unit 20a is stored in the first signal processing unit 21, and therefore detailed description thereof will be omitted.
  • the second signal processing unit 22 performs a process of obtaining the second brilliant gain spectrum, which would be obtained if the line width of the light source 11a is increased, by calculation (step S20). That is, processing is performed to obtain the second brilliant gain spectrum that would be obtained if the spectrum width of the continuous light L1 output from the light source unit 11 becomes the second spectrum in the first embodiment. .. Specifically, the second signal processing unit 22 performs a process of reading out the first brill ungain spectrum stored in the first signal processing unit 21 and obtaining a second brill ungain spectrum using the read first brill ungain spectrum. Will be.
  • a convolution operation is performed between the first Brill ungain spectrum read from the first signal processing unit 21 and the unimodal spectrum (for example, a Gaussian spectrum having a spectrum width of 100 MHz), and the second Brill ungain spectrum is performed. Is performed by the second signal processing unit 22.
  • the unimodal spectrum for example, a Gaussian spectrum having a spectrum width of 100 MHz
  • step S14 the difference between the first brilliant gain spectrum B1 and the second brilliant gain spectrum B2 is calculated (step S14), and the frequency at which the calculated difference is maximized is calculated (step S15) and calculated.
  • step S16 The process of measuring the characteristics of the optical fiber FUT to be measured (step S16) is performed by the measuring unit 20c based on the frequency.
  • the control unit 20d determines whether or not the measurement is completed (step S17). If the measurement is not completed (in the case of "NO”), the process returns to step S11, and if the measurement is completed ("step S17"). In the case of "YES”), the process of displaying the measurement result is performed under the control of the control unit 18d (step S18). With the above processing, a series of processing shown in FIG. 6 is completed.
  • the pump light L11 having the first spectral width is incident on the optical fiber FUT to be measured to acquire the first Brillouin gain spectrum B1, and the acquired first Brillouin gain spectrum B1 is used.
  • the second Brillouin gain spectrum B2 is obtained by calculation.
  • the characteristics of the optical fiber FUT to be measured are measured based on the first brill ungain spectrum B1 and the second brill ungain spectrum and B2. As a result, large distortions and temperature changes applied to the optical fiber FUT to be measured can be measured without error.
  • the pump light L11 having the second spectrum width is used in order to obtain the second Brillouin gain spectrum B2 as in the first embodiment. It is not necessary to make it incident on the optical fiber FUT to be measured. Therefore, the time required for measurement can be shortened as compared with the first embodiment. Further, it can be dealt with only by changing the software that realizes the function of the control processing unit 20 without adding hardware such as the signal generation unit 10.
  • FIG. 7 is a block diagram showing a main configuration of an optical fiber characteristic measuring device according to a third embodiment of the present invention.
  • the optical fiber characteristic measuring device 3 of the present embodiment includes a signal generation unit 10, a light source unit 11, an optical branching unit 30 (third optical branching unit), an optical frequency shifter 31 (shift unit), and an optical isolator.
  • a unit 38 is provided.
  • the measured optical fiber FUT is based on the Brillouin scattered light LS obtained by incident the pump light L31 at one end of the measured optical fiber FUT and incident the probe light L32 at the other end.
  • BOCDA Bacillouin Optical Correlation Domain Analysis
  • the pump light L31 is pulsed light to which frequency modulation is applied.
  • the probe light L32 is continuous light to which the same frequency modulation as that of the pump light L31 is applied and the frequency shift in the low frequency direction is given to the pump light L31. Also in this embodiment, for the sake of simplicity, it is assumed that only one correlation peak appears in the optical fiber FUT to be measured.
  • the signal generation unit 10 and the light source unit 11 are the same as those shown in FIG.
  • the optical branching unit 30 branches the continuous light L1 output from the light source unit 11 into the first branching light L21 and the second branching light L22 having a predetermined intensity ratio (for example, 1: 1).
  • the optical frequency shifter 31 includes a sine wave signal source 31a and an SSB (Single Side Band) modulator 31b, and under the control of the control processing unit 38, the second branch light L22 branched by the optical branch unit 30 The frequency is shifted in the low frequency direction by the frequency fb to obtain the probe light L32.
  • the frequency fb is not fixed, but is changed (swept) by the control of the control processing unit 38.
  • the optical isolator 32 includes an optical input end and an optical output end.
  • the optical input end is connected to the optical frequency shifter 31, and the optical output end is connected to the other end of the optical fiber FUT to be measured.
  • the optical isolator 32 transmits the probe light L32 input to the optical input end and outputs the light from the optical output end, while blocking the light input to the optical output end (for example, the light output from the optical fiber FUT to be measured). do. That is, the optical isolator 32 transmits only the probe light L32 from the optical frequency shifter 31 toward the optical fiber FUT to be measured.
  • the optical delay unit 14 is the same as that shown in FIG.
  • the optical switch 33 goes into a connected state or a disconnected state in synchronization with the synchronization signal output from the synchronization signal source 34.
  • the first branch light L21 branched by the optical branch portion 30 is output as the pump light L31 from the optical switch 33.
  • the pump light L31 is not output from the optical switch 33.
  • the first branch light L21 which is continuous light is pulsed and output as the pump light L31.
  • the synchronization signal source 34 outputs the synchronization signal used in the optical switch 33 and the lock-in amplifier 37 under the control of the control processing unit 38.
  • the optical branch portion 35 includes a first port, a second port, and a third port.
  • the first port is connected to the optical switch 33.
  • the second port is connected to one end of the optical fiber FUT to be measured.
  • the third port is connected to the light receiving unit 36.
  • the optical branching unit 35 outputs the pump light L31 input from the first port to the second port. Further, the probe light L32 and the Brillouin scattered light LS from the optical fiber FUT to be measured, which are input from the second port, are output to the third port.
  • Such an optical branching portion 35 may be, for example, an optical circulator.
  • the light receiving unit 36 includes, for example, a light receiving element such as a photodiode, and receives the probe light L32 and the Brillouin scattered light LS output from the third port of the optical branching unit 35. From the light receiving unit 36, a light receiving signal corresponding to the light receiving result of the probe light L32 and the Brillouin scattered light LS is output.
  • a light receiving element such as a photodiode
  • the light receiving unit 36 outputs a light receiving signal (hereinafter, referred to as “first light receiving signal”) corresponding to the probe light L32 and the Brillouin scattered light LS.
  • a light receiving signal (hereinafter referred to as “second light receiving signal”) corresponding to the probe light L32 is output from the light receiving unit 36.
  • the lock-in amplifier 37 sequentially acquires the first light receiving signal and the second light receiving signal output from the light receiving unit 36 in synchronization with the synchronization signal controlling the optical switch 33, and these first light receiving signals and the second light receiving signal. By taking the difference from the signal, the process of obtaining the intensity of the Brillouin scattered light LS is performed.
  • the lock-in amplifier 37 outputs a detection signal S2 indicating the intensity of the Brillouin scattered light LS.
  • the control processing unit 38 controls the operation of the optical fiber characteristic measuring device 3 in an integrated manner, and uses the detection result of the lock-in amplifier 37 to control the characteristics of the optical fiber FUT to be measured (for example, strain distribution, temperature distribution, vibration). Perform the necessary processing to measure the distribution, etc.).
  • the control processing unit 38 includes a data acquisition unit 38a, a signal processing unit 38b, a measurement unit 38c, and a control unit 38d.
  • the data acquisition unit 38a acquires the detection signal S2 output from the lock-in amplifier 37 under the control of the control unit 38d. Specifically, the data acquisition unit 38a locks in when the continuous light L1 having the first spectral width is output from the light source unit 11 and the frequency shift amount (frequency fb) of the probe light L32 is swept. The detection signal S2 output from the amplifier 37 is sequentially acquired. Further, the data acquisition unit 38a outputs the continuous light L1 having the second spectral width from the light source unit 11, and when the frequency shift amount (frequency fb) of the probe light L32 is swept, the lock-in amplifier 37 The detection signal S2 output from is sequentially acquired.
  • the signal processing unit 38b performs a process of obtaining a brilliant gain spectrum using the detection signal S2 acquired by the data acquisition unit 38a. Specifically, the signal processing unit 38b performs a process of obtaining a brilliant gain spectrum by associating the detection signal S2 sequentially acquired by the data acquisition unit 38a with the frequency shift amount (frequency fb) of the probe light L32. ..
  • the detection signal S2 acquired by the data acquisition unit 38a is a signal indicating the intensity of the Brillouin scattered light LS.
  • the frequency shift amount (frequency fb) of the probe light L32 indicates the frequency difference between the pump light L31 and the probe light L32. Therefore, a brilliant gain spectrum can be obtained by associating them.
  • the signal processing unit 38b shifts the frequency of the probe light L32 with respect to the detection signal S2 sequentially acquired by the data acquisition unit 38a when the continuous light L1 having the first spectral width is output from the light source unit 11.
  • the first brilliant gain spectrum is obtained by associating the quantities (frequency fb).
  • the signal processing unit 38b shifts the frequency of the probe light L32 with respect to the detection signal S2 sequentially acquired by the data acquisition unit 38a when the continuous light L1 having the second spectral width is output from the light source unit 11.
  • a second brilliant gain spectrum is obtained by associating the quantities (frequency fb).
  • the measuring unit 38c reads out the first brill ungain spectrum B1 and the second brill ungain spectrum B2 obtained by the signal processing unit 38b.
  • the measuring unit 38c measures the characteristics of the optical fiber FUT to be measured based on the first brilliant gain spectrum B1 and the second brilliant gain spectrum B2.
  • the internal configuration of the measuring unit 38c is the same as the internal configuration of the measuring unit 18c shown in FIG.
  • the control unit 38d includes a signal generation unit 10, a drive signal generation unit 11b of the light source unit 11, a sine wave signal source 31a of the optical frequency shifter 31, a synchronization signal source 34, a data acquisition unit 38a of the control processing unit 38, and a signal processing unit.
  • a signal generation unit 10 By controlling 38b and the measuring unit 38c, the operation of the optical fiber characteristic measuring device 3 is controlled in an integrated manner.
  • the control unit 38d adds a function of controlling the sine wave signal source 31a and the synchronization signal source 34 to the control unit 18d shown in FIG.
  • control processing unit 38 can be realized by a computer such as a personal computer.
  • the functions of the control processing unit 38 are realized by software, for example, by installing a program that realizes those functions in a computer. That is, the function of the control processing unit 38 is realized by the cooperation of software and hardware resources.
  • the program that realizes the function of the control processing unit 38 may be distributed in a state of being recorded on a computer-readable recording medium such as a CD-ROM or a DVD (registered trademark) -ROM, and may be distributed via a network such as the Internet. May be distributed.
  • the function of the control processing unit 38 may be realized by using hardware such as FPGA, LSI, and ASIC.
  • optical fiber characteristic measuring device 3 of the present embodiment has a different measurement principle from the optical fiber characteristic measuring device 1 of the first embodiment, the operation is generally the same as the operation shown in the flowchart shown in FIG. Therefore, in the following, the operation of the optical fiber characteristic measuring device 3 of the present embodiment will be described with reference to FIG.
  • step S11 This processing is performed by the control unit 38d of the control processing unit 38 with respect to the drive signal generation unit 11b of the light source unit 11. By performing this process, the position of the correlation peak and the interval of the correlation peak in the length direction of the optical fiber FUT to be measured are determined.
  • step S12 the process of acquiring the first brilliant gain spectrum B1 by setting the line width of the light source 11a to the first spectral width is performed under the control of the control unit 38d (step S12).
  • the control unit 38d performs a process of setting the initial value of the frequency shift amount (frequency fb) given to the probe light L32 by the optical frequency shifter 31 in the sinusoidal signal source 31a.
  • the drive signal generation unit 11b is controlled by the control unit 38d, and the drive signal D1 is output from the drive signal generation unit 11b to the light source 11a.
  • the signal generation unit 10 is not controlled, and the signal SG is not output.
  • the continuous light L1 having the first spectrum width frequency-modulated at the modulation frequency fm is output from the light source 11a.
  • the continuous light L1 output from the light source 11a is incident on the optical branch portion 30 and is branched into the first branch light L21 and the second branch light L22.
  • the branched second branched light L22 is incident on the optical frequency shifter 31 and the frequency is shifted by the frequency fb to obtain the probe light L32.
  • the probe optical L32 is incident on the optical fiber FUT to be measured from the other end of the optical fiber FUT to be measured via the optical isolator 32, and propagates in the optical fiber FUT to be measured.
  • the branched first branch light L21 is incident on the optical switch 33 via the optical delay unit 14.
  • the first branch light L21 incident on the optical switch 33 is output from the optical switch 33 as the pump light L31.
  • the pump optical L31 output from the optical switch 33 enters the optical fiber FUT to be measured from one end of the optical fiber FUT to be measured via the optical branch portion 35, and propagates in the optical fiber FUT to be measured.
  • Brilluan scattered light LS backward scattered light
  • the Brillouin scattered light LS generated in the measured optical fiber FUT propagates in the direction opposite to the direction in which the pump light L31 propagates, and together with the probe light L32 via the measured optical fiber FUT, the measured optical fiber FUT It is ejected from one end.
  • the probe light L32 and the Brillouin scattered light LS emitted from one end of the optical fiber FUT to be measured are received by the light receiving unit 36 after passing through the optical branching unit 35, and the first light receiving signal is output from the light receiving unit 36. This first light receiving signal is acquired by the lock-in amplifier 37.
  • the pump light L31 is not output from the optical switch 33.
  • only the probe light L32 via the optical fiber FUT to be measured is emitted from one end of the optical fiber FUT to be measured.
  • the probe light L32 emitted from one end of the optical fiber FUT to be measured is received by the light receiving unit 36 after passing through the optical branching unit 35, and the second light receiving signal is output from the light receiving unit 36. This second light receiving signal is acquired by the lock-in amplifier 37.
  • the lock-in amplifier 37 When the first light receiving signal and the second light receiving signal are acquired, the lock-in amplifier 37 performs a process of obtaining the intensity of the Brillouin scattered light LS by taking the difference between the first light receiving signal and the second light receiving signal. .. When this processing is performed, the lock-in amplifier 37 outputs a detection signal S2 indicating the intensity of the Brillouin scattered light LS.
  • the detection signal S2 is acquired by the data acquisition unit 38a of the control processing unit 38 and stored in the signal processing unit 38b.
  • the sine wave signal source 31a is controlled by the control unit 38d, and the frequency shift amount (frequency fb) given to the probe light L32 by the optical frequency shifter 31 is sequentially changed (swept) as described above. The same operation as the operation is repeated.
  • the signal processing unit 38b performs a process of obtaining the first brill ungain spectrum. Specifically, the process of obtaining the first brill ungain spectrum by associating the frequency shift amount (frequency fb) of the probe light L32 with the detection signal S2 sequentially stored in the signal processing unit 38b is the signal processing unit 38b. It is done in.
  • step S13 the process of acquiring the second brilliant gain spectrum B2 by setting the line width of the light source 11a to the second spectral width is performed under the control of the control unit 38d (step S13).
  • This process is the same as the process performed in step S12 except for the following two points. Therefore, a detailed description of the process performed in step S13 will be omitted.
  • a point where the signal generation unit 10 is controlled by the control unit 38d in addition to the drive signal generation unit 11b, and continuous light L1 having a second spectrum width frequency-modulated at the modulation frequency fm is output from the light source 11a.
  • step S14 the difference between the first Brill ungain spectrum B1 and the second Brill ungain spectrum B2 is calculated (step S14), the frequency at which the calculated difference is maximized is calculated (step S15), and the frequency is based on the calculated frequency.
  • step S16 The process of measuring the characteristics of the optical fiber FUT to be measured (step S16) is performed by the measuring unit 38c.
  • the control unit 38d determines whether or not the measurement is completed (step S17). If the measurement is not completed (in the case of "NO”), the process returns to step S11, and if the measurement is completed ("step S17"). In the case of "YES”), the process of displaying the measurement result is performed under the control of the control unit 38d (step S18). With the above processing, a series of processing shown in FIG. 3 is completed.
  • the pump light L31 having the first spectral width is incident on the optical fiber FUT to be measured to acquire the first brill ungain spectrum B1, and the pump light L31 having the second spectral width is measured.
  • the second brilliant gain spectrum B2 is acquired by incident on the optical fiber FUT. Then, the characteristics of the optical fiber FUT to be measured are measured based on the first brilliant gain spectrum B1 and the second brilliant gain spectrum B2. As a result, large distortions and temperature changes applied to the optical fiber FUT to be measured can be measured without error.
  • FIG. 8 is a block diagram showing a main configuration of an optical fiber characteristic measuring device according to a fourth embodiment of the present invention.
  • the same reference numerals are given to the same configurations as those shown in FIG. 7.
  • the optical fiber characteristic measuring device 4 of the present embodiment omits the signal generation unit 10 of the optical fiber characteristic measuring device 3 shown in FIG. 7, and provides a control processing unit 40 in place of the control processing unit 38. It is a configuration.
  • the optical fiber characteristic measuring device 3 of the third embodiment described above is sequentially covered with continuous light L1 (pump light L31) having first and second spectral widths, similarly to the optical fiber characteristic measuring device 1 of the first embodiment.
  • the first brilliant gain spectrum B1 and the second brilliant ungain spectrum B2 were acquired in order by incident light on the measurement optical fiber FUT.
  • the optical fiber characteristic measuring device 4 of the present embodiment like the optical fiber characteristic measuring device 2 of the second embodiment, transmits continuous light L1 (pump light L31) having a first spectral width to the measured optical fiber.
  • the first brilliant gain spectrum B1 is acquired by incident on the FUT, and the second brilliant gain spectrum B2 is obtained by calculation using the acquired first brilliant gain spectrum B1.
  • the second brilliant gain spectrum B2 obtained in the present embodiment is obtained by calculation, strictly speaking, it is different from the second brilliant gain spectrum B2 obtained in the third embodiment.
  • the second Brillouin spectrum B2 obtained in the present embodiment will be obtained (expected to be obtained) when the spectral width of the light incident on the optical fiber FUT to be measured is, so to speak, the second spectral width. ) Brillouin spectrum.
  • the control processing unit 40 controls the operation of the optical fiber characteristic measuring device 4 in an integrated manner, and uses the detection result of the lock-in amplifier 37 to control the characteristics of the optical fiber FUT to be measured (for example, strain distribution, temperature distribution, vibration). Perform the necessary processing to measure the distribution, etc.).
  • the control processing unit 40 includes a data acquisition unit 40a, a signal processing unit 40b, a measurement unit 40c, and a control unit 40d.
  • the data acquisition unit 40a acquires the detection signal S2 output from the lock-in amplifier 37 under the control of the control unit 40d. Specifically, the data acquisition unit 40a locks in when the continuous light L1 having the first spectral width is output from the light source unit 11 and the frequency shift amount (frequency fb) of the probe light L32 is swept. The detection signal S2 output from the amplifier 37 is sequentially acquired. Further, in the data acquisition unit 40a, when the continuous light L1 having the first spectral width is output from the light source unit 11 and the frequency shift amount (frequency fb) of the probe light L32 is swept, the lock-in amplifier 37 The detection signal S2 output from is sequentially acquired.
  • the signal processing unit 40b includes a first signal processing unit 41 and a second signal processing unit 42, and under the control of the control unit 40d, the detection signal S2 acquired by the data acquisition unit 40a is used to brilliant gain. Perform the process of obtaining the spectrum.
  • the first signal processing unit 41 shifts the frequency of the probe light L32 with respect to the detection signal S2 sequentially acquired by the data acquisition unit 40a when the continuous light L1 having the first spectral width is output from the light source unit 11. By associating the quantity (frequency fb), the process of obtaining the first brilliant gain spectrum is performed.
  • the second signal processing unit 42 reads out the first brill ungain spectrum obtained by the first signal processing unit 41, and performs a process of obtaining a second brill ungain spectrum using the read first brill ungain spectrum. Specifically, the second signal processing unit 42 performs a convolution operation of the first brill ungain spectrum read from the first signal processing unit 41 and the unimodal spectrum to obtain the second brill ungain spectrum.
  • the unimodal spectrum used for the convolution calculation blunts the foreground light spectrum in the first brilliant gain spectrum shown in FIG. 4A (decreases the signal intensity at the peak frequency fp1) and reduces the signal intensity at the peak frequency fp1 as in the second embodiment.
  • the shape of the background light spectrum may be generally maintained. Examples of such unimodal spectra include Lorentzian spectra, Gaussian spectra, and square window spectra.
  • the spectral width of the unimodal spectrum used for the convolution calculation may be wider than the spectral width of Brillouin scattered light (for example, about 30 MHz).
  • the spectral width of the unimodal spectrum is preferably about 2 to 4 times the spectral width of the Brillouin scattered light (for example, 100 MHz).
  • the measuring unit 40c reads out the first brill ungain spectrum B1 obtained by the first signal processing unit 41 and the second brill ungain spectrum B2 obtained by the second signal processing unit 42.
  • the measuring unit 40c measures the characteristics of the optical fiber FUT to be measured based on the first brill ungain spectrum B1 and the second brill ungain spectrum B2.
  • the internal configuration of the measuring unit 40c is the same as the internal configuration of the measuring unit 18c shown in FIG.
  • the control unit 40d includes a drive signal generation unit 11b of the light source unit 11, a sinusoidal signal source 31a of the optical frequency shifter 31, a synchronization signal source 34, and a data acquisition unit 40a, a signal processing unit 40b, and a measurement unit of the control processing unit 40.
  • the control unit 40d omits the function of controlling the signal generation unit 10 shown in FIG. 7 from the control unit 38d shown in FIG. 7.
  • control processing unit 40 can be realized by a computer such as a personal computer, for example.
  • the functions of the control processing unit 40 are realized by software, for example, by installing a program that realizes those functions in a computer. That is, the function of the control processing unit 40 is realized by the cooperation of software and hardware resources.
  • the program that realizes the function of the control processing unit 40 may be distributed in a state of being recorded on a computer-readable recording medium such as a CD-ROM or a DVD (registered trademark) -ROM, and may be distributed via a network such as the Internet. May be distributed.
  • the function of the control processing unit 40 may be realized by using hardware such as FPGA, LSI, and ASIC.
  • optical fiber characteristic measuring device 4 of the present embodiment has a different measurement principle from the optical fiber characteristic measuring device 2 of the second embodiment, the operation is generally the same as the operation shown in the flowchart shown in FIG. Therefore, in the following, the operation of the optical fiber characteristic measuring device 4 of the present embodiment will be described with reference to FIG.
  • step S11 This processing is performed by the control unit 40d of the control processing unit 40 with respect to the drive signal generation unit 11b of the light source unit 11. By performing this process, the position of the correlation peak and the interval of the correlation peak in the length direction of the optical fiber FUT to be measured are determined.
  • step S12 the process of acquiring the first brilliant gain spectrum B1 by setting the line width of the light source 11a to the first spectral width is performed under the control of the control unit 40d (step S12).
  • This processing is the same as that of the third embodiment except that the detection signal S2 acquired by the data acquisition unit 40a is stored in the first signal processing unit 41, and therefore detailed description thereof will be omitted.
  • the second signal processing unit 42 performs a process of obtaining the second brilliant gain spectrum, which would be obtained if the line width of the light source 11a is increased, by calculation (step S20). Specifically, the second signal processing unit 42 performs a process of reading the first brill ungain spectrum stored in the first signal processing unit 41 and obtaining the second brill ungain spectrum using the read first brill ungain spectrum. Will be. More specifically, a convolution operation is performed between the first Brill ungain spectrum read from the first signal processing unit 41 and the unimodal spectrum (for example, a Gaussian spectrum having a spectrum width of 100 MHz), and the second Brill ungain spectrum is performed. Is performed by the second signal processing unit 42.
  • the unimodal spectrum for example, a Gaussian spectrum having a spectrum width of 100 MHz
  • step S14 the difference between the first brilliant gain spectrum B1 and the second brilliant gain spectrum B2 is calculated (step S14), and the frequency at which the calculated difference is maximized is calculated (step S15) and calculated.
  • step S16 The process of measuring the characteristics of the optical fiber FUT to be measured (step S16) is performed by the measuring unit 40c based on the frequency.
  • the control unit 40d determines whether or not the measurement is completed (step S17). If the measurement is not completed (in the case of "NO”), the process returns to step S11, and if the measurement is completed ("step S17"). In the case of "YES”), the process of displaying the measurement result is performed under the control of the control unit 18d (step S18). With the above processing, a series of processing shown in FIG. 6 is completed.
  • the pump light L11 having the first spectral width is incident on the optical fiber FUT to be measured to acquire the first Brillouin gain spectrum B1, and the acquired first Brillouin gain spectrum B1 is used.
  • the Brillouin gain spectrum B2 is obtained by calculation.
  • the characteristics of the optical fiber FUT to be measured are measured based on the first brilliant gain spectrum B1 and the second brilliant gain spectrum B2.
  • the pump light L11 having the second spectrum width is used in order to obtain the second Brillouin gain spectrum B2 as in the first embodiment. It is not necessary to make it incident on the optical fiber FUT to be measured. Therefore, the time required for measurement can be shortened as compared with the first embodiment. Further, it can be dealt with only by changing the software that realizes the function of the control processing unit 40 without adding hardware such as the signal generation unit 10.
  • optical fiber characteristic measuring device the optical fiber characteristic measuring program, and the optical fiber characteristic measuring method according to the embodiment of the present invention have been described above, the present invention is not limited to the above embodiment and is within the scope of the present invention. It can be changed freely with.
  • the drive signal D1 to which the signal SG is not superimposed is supplied to the light source 11a provided with the distributed feedback type laser diode to output the continuous light L1 having the first spectral width.
  • the drive signal D1 on which the signal SG is superimposed was supplied to output the continuous light L1 having the second spectral width.
  • DBR-LD distributed Bragg Reflector Laser Diode
  • the continuous light L1 having the first spectral width or the second spectral width is adjusted.
  • the continuous light L1 having the above may be output.
  • an optical frequency shifter (not shown) is provided between the light source 11a and the optical branching portion 30, and the continuous light L1 having the first spectral width output from the light source 11a is transmitted as it is, or the second spectral width is set. It may be converted into the continuous light L1 to have.
  • the optical frequency shifter may be, for example, an SSB modulator.
  • the optical frequency shifter may consist of a combination of an intensity modulator and an optical filter.
  • the optical heterodyne detection is performed by the photodetector 16, but the optical homodyne detection may be performed. That is, the pump light L11 or the reference light L12 is given a frequency shift similar to the Brillouin frequency shift amount, and the frequency difference between the Brillouin scattered light LS and the reference light L12 is reduced (or made zero). It may be detected.
  • the frequency difference between the Brillouin scattered light LS and the reference light L12 is reduced, it is desirable to use a low frequency ESA as the frequency analysis unit 17.
  • the frequency difference between the Brillouin scattered light LS and the reference light L12 is set to zero, it is desirable to omit the frequency analysis unit 17 and sweep the frequency shift amount given to the pump light L11 or the reference light L12. ..
  • the optical branching portion 12 in the first and second embodiments and the optical branching portion 30 in the third and fourth embodiments described above have different intensity ratios even if the continuous light L1 is branched at the same intensity ratio. It may be a branch.
  • the branching ratio of the optical branching portion 12 and the optical branching portion 30 may be set in consideration of the allowable input strength of the subsequent optical system. Further, when the optical branching portion 12 and the optical branching portion 30 branch the continuous light L1 at different intensity ratios, the light having a low intensity among the branched lights is amplified by an optical amplifier or the like. May be.
  • the frequency of the second branch light L22 (probe light L32) is set in the low frequency direction by the optical frequency shifter 31 provided between the optical branch portion 30 and the optical isolator 32.
  • An example of shifting has been described.
  • an optical frequency shifter 31 may be provided between the optical branch portion 30 and the optical switch 33 to shift the frequency of the first branch light L21 (pump light L31) in the high frequency direction.
  • the optical delay unit 14 is provided between the optical branching unit 12 and the confluent unit 15, but the optical delay unit 14 is the optical branching unit 12 and the light. It may be provided between the branch portion 13 or between the optical branch portion 13 and the combine portion 15.
  • the optical delay section 14 is provided between the optical branch section 12 and the optical switch 33, but the optical delay section 14 is the optical branch section 12 and the light. It may be provided between the frequency shifter 31 or between the optical frequency shifter 31 and the optical isolator 32.
  • the word “composed” is configured to perform the function of the present invention, or is used to indicate the configuration, elements, or parts of a device.
  • unit is used to refer to a component, unit, hardware or piece of software programmed to perform a desired function.
  • Typical examples of hardware are devices and circuits, but are not limited to these.
  • Optical fiber characteristic measuring device 10
  • Signal generator 11 Light source 11a Light source 11b Drive signal generator 12, 13
  • Optical branch 14 Optical delay 15 Combine 16 Optical detection 17 Frequency analysis 18, 20 Control processing 18a, 20a Data acquisition 18b, 20b Signal processing 18c, 20c Measurement unit 18d, 20d Control unit 19a Difference calculation unit 19b Characteristic measurement unit 21 First signal processing unit 22 Second signal processing unit 30
  • Optical branch unit 31 Optical frequency shifter 32
  • Optical switch 34 Synchronous signal source 35 Optical Branch 36 Light receiving unit 37 Lock-in amplifier 38, 40 Control processing unit 38a, 40a Data acquisition unit 38b, 40b Signal processing unit 38c, 40c Measuring unit 38d, 40d Control unit 41 First signal processing unit 42 Second signal processing unit B1 1st Brill Ungain Spectrum B2 2nd Brill Ungain Spectrum D1 Drive Signal FUT Measured Optical Fiber L1 Continuous Light L11 Pump Light L12 Reference Light L21 First Branch Light L22 Second

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Geometry (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Testing Of Optical Devices Or Fibers (AREA)
  • Optical Transform (AREA)

Abstract

光ファイバ特性測定装置(1)は、被測定光ファイバ(FUT)に光を入射させて得られるブリルアン散乱光(LS)を検出する光検出部(16)と、前記光検出部から出力される検出信号(S1)に基づいて、前記被測定光ファイバに入射される光のスペクトル幅が第1幅である場合に得られる前記ブリルアン散乱光のスペクトルである第1ブリルアンゲインスペクトル(B1)と、前記被測定光ファイバに入射される光のスペクトル幅が前記第1幅よりも広い第2幅である場合に得られる前記ブリルアン散乱光のスペクトルである第2ブリルアンゲインスペクトル(B2)とを得る信号処理部(18b)と、前記第1ブリルアンゲインスペクトルと前記第2ブリルアンゲインスペクトルとに基づいて前記被測定光ファイバの特性を測定する測定部(18c)と、を備える。

Description

光ファイバ特性測定装置、光ファイバ特性測定プログラム、及び光ファイバ特性測定方法
 本発明は、光ファイバ特性測定装置、光ファイバ特性測定プログラム、及び光ファイバ特性測定方法に関する。
 光ファイバ特性測定装置は、連続光又はパルス光を被測定光ファイバに入射させ、被測定光ファイバ内において生ずる散乱光又は反射光を検出して、被測定光ファイバの長さ方向における歪み分布、温度分布、振動分布、その他の特性を測定する装置である。この光ファイバ特性測定装置では、検出される散乱光又は反射光の周波数や大きさが被測定光ファイバに影響を及ぼす物理量(例えば、歪み、温度、振動等)に応じて変化するため、被測定光ファイバそのものがセンサとして用いられる。
 このような光ファイバ特性測定装置の1つに、BOCDR(Brillouin Optical Correlation Domain Reflectometry)方式のものがある。BOCDR方式の光ファイバ特性測定装置は、被測定光ファイバの一端から周波数変調された変調光であるポンプ光を入射させ、被測定光ファイバの一端から射出されるブリルアン散乱光と参照光(ポンプ光と同様の周波数変調がされた光)とを干渉させたものを検出する。そして、光ファイバ特性測定装置は、得られた検出信号からブリルアン散乱光のスペクトル(以下、「ブリルアンゲインスペクトル」という)を得て、ブリルアン散乱光の入射光に対する周波数シフト量(以下、「ブリルアン周波数シフト量」という)を求めることにより被測定光ファイバの特性を測定する。
 BOCDR方式の光ファイバ特性測定装置では、ブリルアン散乱光と参照光とを干渉させることにより、被測定光ファイバ中において「相関ピーク」が現れる特定の位置におけるブリルアン散乱光を選択的に抽出している。ここで、「相関ピーク」が現れる位置は、ブリルアン散乱光と参照光との周波数変調位相が一致する位置である。この位置で得られるブリルアンゲインスペクトルは周波数変調による広がりがなく、細く高い形状になる。これに対し、相関ピークが現れる位置以外の位置で得られるブリルアンゲインスペクトルは、周波数変調による広がりがあるため、高さが低くて広がりを有する等脚台形のような形状になる。従って、被測定光ファイバ全域から得られるブリルアン散乱光のブリルアン周波数シフト量は、相関ピーク位置におけるブリルアン散乱光のブリルアン周波数シフト量と一致する。
 BOCDR方式の光ファイバ特性測定装置では、ポンプ光及び参照光の変調周波数を掃引することで、被測定光ファイバの長さ方向に沿って相関ピークを移動させることができる。このため、相関ピークを移動させつつ各相関ピークが現れる位置におけるブリルアン周波数シフト量を求めることにより、被測定光ファイバの長さ方向における歪み分布、温度分布、振動分布等を測定することができる。尚、BOCDR方式の光ファイバ特性測定装置の詳細については、例えば、以下の特許文献1及び非特許文献1,2を参照されたい。
特開2009-139241号公報
S. Manotham, M. Kishi, Z. He, and K. Hotate, "Simulation and Experiment for Verifying Intensity Modulation Scheme in Brillouin Optical Correlation Domain Reflectometry", Proc. CLEO, CM4B.3, 6-11 May 2012. O.Matsuoka, M. Kishi, and K. Hotate, "Brillouin Optical Correlation Domain Reflectometry with Double Frequency Modulation and Phase Modulation", Proc. SPIE 9157, 2 June 2014.
 ところで、BOCDR方式の光ファイバ特性測定装置で実際に観察されるブリルアンゲインスペクトルは、相関ピークの位置で生じたブリルアン散乱光のスペクトル(以下、「前景光スペクトル」という)と、相関ピークの位置以外の位置で生じたブリルアン散乱光のスペクトル(以下、「背景光スペクトル」という)との総和である。このブリルアン散乱光のスペクトルは、概して、等脚台形状の背景光スペクトルの上辺に前景光スペクトルが重畳されたものであるということができる。相関ピークの位置に歪み(或いは、温度変化)が加わると、前景光スペクトルは変化するが、背景光スペクトルは殆ど変化しない。BOCDR方式の光ファイバ特性測定装置では、前景光スペクトルの変化を捉えて、相関ピークの位置に加わった歪みを測定している。
 ここで、上記ブリルアンゲインスペクトルの最大値付近の形状は、相関ピークの位置に加わる歪み(或いは、温度変化)の大きさが小さな場合(例えば、等脚台形状の背景光スペクトルの上辺に前景光スペクトルが重畳しているとみなせる場合)には、前景光スペクトルによって支配的に決定される。しかしながら、相関ピークの位置に加わる歪み(或いは、温度変化)の大きさが大きくなると、前景光スペクトルの変化量が大きくなる(ブリルアン周波数シフト量が大きくなる)ため、上記の形状は背景光スペクトルによって支配的に決定されることになる。つまり、相関ピークの位置に加わる歪み(或いは、温度変化)によって、前景光スペクトルが、等脚台形状の背景光スペクトルの斜辺の位置に移動し、その高さが台形の上辺よりも低くなると、ブリルアンゲインスペクトルの最大値は、背景光スペクトルによって決定されることになる。すると、前景光スペクトルの変化を捉えることができなくなるため、相関ピークの位置(即ち、任意の測定点)に加わっている歪み(或いは、温度変化)が誤って測定されてしまうという問題がある。
 本発明は上記事情に鑑みてなされたものであり、被測定光ファイバに加わる大きな歪みや温度変化も誤りなく測定することができる光ファイバ特性測定装置、光ファイバ特性測定プログラム、及び光ファイバ特性測定方法を提供することを目的とする。
 上記課題を解決するために、本発明の一態様による光ファイバ特性測定装置(1~4)は、光ファイバ(FUT)に光を入射させて得られるブリルアン散乱光(LS)を検出する光検出部(16、36、37)と、前記光検出部から出力される検出信号(S1、S2)に基づいて、前記光ファイバに入射される光のスペクトル幅が第1幅である場合に得られる前記ブリルアン散乱光のスペクトルである第1ブリルアンゲインスペクトル(B1)と、前記光ファイバに入射される光のスペクトル幅が前記第1幅よりも広い第2幅である場合に得られる前記ブリルアン散乱光のスペクトルである第2ブリルアンゲインスペクトル(B2)とを得る信号処理部(18b、20b、38b、40b)と、前記第1ブリルアンゲインスペクトルと前記第2ブリルアンゲインスペクトルとに基づいて前記光ファイバの特性を測定する測定部(18c、20c、38c、40c)と、を備える。
 また、本発明の一態様による光ファイバ特性測定装置は、前記第2幅が、前記光ファイバから得られる前記ブリルアン散乱光のスペクトル幅よりも広い。
 また、本発明の一態様による光ファイバ特性測定装置は、前記光ファイバに入射される、スペクトル幅が前記第1幅である光又はスペクトル幅が前記第2幅である光を射出する光源部(11)を更に備える。
 また、本発明の一態様による光ファイバ特性測定装置は、前記光源部が、駆動信号(D1)によって駆動されてスペクトル幅が前記第1幅である光を射出する光源(11a)と、前記駆動信号を処理して前記光源から射出される光のスペクトル幅を前記第2幅にし、又は前記光源から射出された光を変調してスペクトル幅を前記第2幅にする変調部(11b)と、を更に備える。
 また、本発明の一態様による光ファイバ特性測定装置は、前記光源部にスペクトル幅が前記第1幅である光を射出させて前記信号処理部に前記第1ブリルアンゲインスペクトルを取得させ、前記光源部にスペクトル幅が前記第2幅である光を射出させて前記信号処理部に前記第2ブリルアンゲインスペクトルを取得させる制御部(18d、38d)を更に備える。
 或いは、本発明の一態様による光ファイバ特性測定装置は、前記光ファイバに入射されるスペクトル幅が前記第1幅である光を射出する光源部(11)と、前記信号処理部が、前記光源部から射出された光が前記光ファイバに入射された場合に前記光検出部から出力される検出信号に基づいて、前記第1ブリルアンゲインスペクトルを求める第1信号処理部(21、41)と、前記第1信号処理部で求められた前記第1ブリルアンゲインスペクトルを用いて、前記光ファイバに入射される光のスペクトル幅が前記第2幅である場合に得られるであろう前記第2ブリルアンゲインスペクトルを求める第2信号処理部(22、42)と、を更に備える。
 ここで、本発明の一態様による光ファイバ特性測定装置は、前記第2信号処理部が、前記第1信号処理部で求められた前記第1ブリルアンゲインスペクトルと、単峰性スペクトルとの畳み込み演算を行って、前記第2ブリルアンゲインスペクトルを求める。
 また、本発明の一態様による光ファイバ特性測定装置は、周波数変調された変調光(L1)をポンプ光(L11)と参照光(L12)とに分岐する第1光分岐部(12)と、前記ポンプ光を前記光ファイバの一端から入射させ、前記光ファイバ内で生じた前記ブリルアン散乱光を出力する第2光分岐部(13)と、を更に備え、前記光検出部が、前記ブリルアン散乱光と前記参照光との干渉光を検出する。
 或いは、本発明の一態様による光ファイバ特性測定装置は、周波数変調された変調光(L1)を第1分岐光(L21)と第2分岐光(L22)とに分岐する第3光分岐部(30)と、前記第1分岐光又は前記第2分岐光の周波数をシフトさせるシフト部(31)と、前記第1分岐光をポンプ光(L31)として出力するか否を切り替える光スイッチ(33)と、前記光スイッチから出力される前記ポンプ光を前記光ファイバの一端から入射させ、前記光ファイバの他端から入射して前記光ファイバを介した前記第2分岐光としてのプローブ光(L32)及び前記光ファイバ内で生じた前記ブリルアン散乱光を出力する第4光分岐部(35)と、を更に備え、前記光検出部が、前記光スイッチから前記ポンプ光が出力されている場合に前記第4光分岐部から出力される前記ブリルアン散乱光及び前記プローブ光と、前記光スイッチから前記ポンプ光が出力されていない場合に前記第4光分岐部から出力される前記プローブ光との差から前記ブリルアン散乱光を検出する。
 また、本発明の一態様による光ファイバ特性測定装置は、前記測定部が、前記第1ブリルアンゲインスペクトルと前記第2ブリルアンゲインスペクトルとの差分を求める差分算出部(19a)と、前記差分算出部で求められた前記差分の大きさが最大となる周波数からブリルアン周波数シフト量を求めて、前記光ファイバの特性を測定する特性測定部(19b)と、を備える。
 また、本発明の一態様による光ファイバ特性測定装置は、前記第1光分岐部で分岐された前記参照光または前記ポンプ光を所定の時間だけ遅延させる光遅延部(14)を更に備える。
 また、本発明の一態様による光ファイバ特性測定装置は、前記ブリルアン散乱光と前記参照光とを結合させる合波部(15)を更に備える。
 また、本発明の一態様による光ファイバ特性測定装置は、前記合波部が、結合された光を予め規定された強度比の第1の光及び第2の光に分岐して前記光検出部に出力する。
 また、本発明の一態様による光ファイバ特性測定装置は、前記光検出部が、前記合波部から出力される前記第1の光を受光し、第1受光信号を出力する第1フォトダイオード(16a)と、前記合波部から出力される前記第2の光を受光し、第2受光信号を出力する第2フォトダイオード(16b)と、前記第1受光信号及び前記第2受光信号に基づいて、前記ブリルアン散乱光と前記参照光との周波数差分を示す前記検出信号を出力する合波器(16c)と、を備える。
 また、本発明の一態様による光ファイバ特性測定装置は、前記合波器から出力される前記検出信号の周波数解析を行うことにより、前記第1ブリルアンゲインスペクトル及び前記第2ブリルアンゲインスペクトルを出力する周波数解析部(17)と、前記周波数解析部から出力された前記第1ブリルアンゲインスペクトル及び前記第2ブリルアンゲインスペクトルを取得するデータ取得部(18a)と、を更に備える。前記信号処理部は、前記データ取得部によって取得された前記第1ブリルアンゲインスペクトル及び前記第2ブリルアンゲインスペクトルを記憶する。前記測定部は、前記信号処理部に記憶された前記第1ブリルアンゲインスペクトル及び前記第2ブリルアンゲインスペクトルを読み出し、前記第1ブリルアンゲインスペクトルと前記第2ブリルアンゲインスペクトルとに基づいて前記光ファイバの特性を測定する。
 また、本発明の一態様による光ファイバ特性測定装置は、特定の信号を発生する信号発生部(10)を更に備える。前記制御部は、前記スペクトル幅が前記第1幅である光を前記光源から射出する場合には、前記信号発生部から前記特定の信号を出力させず、前記スペクトル幅が前記第2幅である光を前記光源から射出する場合には、前記信号発生部から前記特定の信号を出力させる。
 また、本発明の一態様による光ファイバ特性測定装置は、前記変調部が、前記信号発生部から前記特定の信号が出力される場合には、前記特定の信号が重畳された前記駆動信号を生成する。
 また、本発明の一態様による光ファイバ特性測定装置は、光ファイバ特性測定プログラムを記録媒体から読み出し、前記光ファイバ特性測定プログラムを実行することによって、前記信号処理部及び前記測定部を実現するハードウェアプロセッサを更に備える。
 本発明の一態様による光ファイバ特性測定プログラムは、コンピュータに、光ファイバ(FUT)に光を入射させて得られるブリルアン散乱光(LS)を検出して得られる検出信号(S1、S2)に基づいて、前記光ファイバに入射される光のスペクトル幅が第1幅である場合に得られる前記ブリルアン散乱光のスペクトルである第1ブリルアンゲインスペクトル(B1)と、前記光ファイバに入射される光のスペクトル幅が前記第1幅よりも広い第2幅である場合に得られる前記ブリルアン散乱光のスペクトルである第2ブリルアンゲインスペクトル(B2)とを得る信号処理ステップ(S12、S13、S20)と、前記第1ブリルアンゲインスペクトルと前記第2ブリルアンゲインスペクトルとに基づいて前記光ファイバの特性を測定する測定ステップ(S14~S16)と、を実行させる。
 本発明の一態様による光ファイバ特性測定方法は、光ファイバ(FUT)に光を入射させて得られるブリルアン散乱光(LS)を検出して得られる検出信号(S1、S2)に基づいて、前記光ファイバに入射される光のスペクトル幅が第1幅である場合に得られる前記ブリルアン散乱光のスペクトルである第1ブリルアンゲインスペクトル(B1)と、前記光ファイバに入射される光のスペクトル幅が前記第1幅よりも広い第2幅である場合に得られる前記ブリルアン散乱光のスペクトルである第2ブリルアンゲインスペクトル(B2)とを得る信号処理ステップ(S12、S13、S20)と、前記第1ブリルアンゲインスペクトルと前記第2ブリルアンゲインスペクトルとに基づいて前記光ファイバの特性を測定する測定ステップ(S14~S16)と、を有する。
 本発明の更なる特徴及び態様は、添付図面を参照し、以下に述べる実施形態の詳細な説明から明らかとなるであろう。
 本発明によれば、被測定光ファイバに加わる大きな歪みや温度変化も誤りなく測定することができるという効果がある。
本発明の第1実施形態による光ファイバ特性測定装置の要部構成を示すブロック図である。 本発明の第1実施形態による光ファイバ特性測定装置が備える測定部の構成を示すブロック図である。 本発明の第1実施形態による光ファイバ特性測定装置の動作例を示すフローチャートである。 本発明の第1実施形態による光ファイバ特性測定装置で行われる処理を説明するための図である。 本発明の第1実施形態による光ファイバ特性測定装置で行われる処理を説明するための図である。 本発明の第1実施形態による光ファイバ特性測定装置で行われる処理を説明するための図である。 本発明の第2実施形態による光ファイバ特性測定装置の要部構成を示すブロック図である。 本発明の第2実施形態による光ファイバ特性測定装置の動作例を示すフローチャートである。 本発明の第3実施形態による光ファイバ特性測定装置の要部構成を示すブロック図である。 本発明の第4実施形態による光ファイバ特性測定装置の要部構成を示すブロック図である。
 以下、図面を参照して本発明の実施形態による光ファイバ特性測定装置、光ファイバ特性測定プログラム、及び光ファイバ特性測定方法について詳細に説明する。以下では、まず本発明の実施形態の概要について説明し、続いて本発明の各実施形態の詳細について説明する。
〔概要〕
 本発明の実施形態は、被測定光ファイバに加わる大きな歪みや温度変化も誤りなく測定することを可能とするものである。被測定光ファイバの相関ピークが現れる位置に大きな歪み(或いは、温度変化)が加わると、前景光スペクトルの変化量が大きくなって、ブリルアンゲインスペクトルの最大値付近の形状が背景光スペクトルによって支配的に決定されることになる。すると、前景光スペクトルの変化を捉えることができなくなり、相関ピークの位置に加わっている歪み(或いは、温度変化)が誤って測定されてしまう。このような誤測定を解決する方法として、上述した非特許文献1に開示された「強度変調法」と、上述した非特許文献2に開示された「位相変調法」とが提案されている。
 上記の「強度変調法」は、被測定光ファイバに入射させるポンプ光(周波数変調された変調光)を強度変調し、背景光スペクトルの形状を平坦に近づけることで、上記の誤測定を解消する方法である。しかしながら、強度変調法では、ポンプ光の強度変調を、ポンプ光の周波数変調と同期させて行う必要があるため、それらの位相管理が必要になる。また、強度変調法では、強度変調を行うための変調器を追加する必要があることから、コスト及び設置スペースが増加する。更に、強度変調法では、相関ピークの位置以外の位置に加わる歪み(或いは、温度変化)によって、背景光スペクトルの形状の平坦さが影響を受けやすい。
 上記の「位相変調法」は、位相変調しない連続光と位相変調した連続光とを被測定光ファイバに順次入射させて得られる測定結果の差分を求めて背景光スペクトルを抑圧することで、上記の誤測定を解消する方法である。被測定光ファイバに入射させる周波数f0の連続光を周波数fpで位相変調すると、連続光のスペクトルを、周波数f0成分の大きさがゼロであって、周波数f0を中心として変調周波数fp毎にサイドバンドが現れるものにすることができ、概ね、前景光スペクトルが除かれた背景光スペクトルを得ることができる。しかしながら、位相変調法では、2回の測定を行う必要があることから、測定に要する時間が長くなる。また、位相変調法では、被測定光ファイバに入射させる連続光を位相変調するための変調器を追加する必要があることから、コスト及び設置スペースが増加する。更に、位相変調法では、位相変調時に生ずるサイドバンドが背景光スペクトルの形状に影響を及ぼしてしまう。
 本発明の実施形態は、被測定光ファイバに光を入射させて得られるブリルアン散乱光を検出する光検出部から出力される検出信号に基づいて、被測定光ファイバに入射される光のスペクトル幅が第1幅である場合に得られるブリルアン散乱光のスペクトルである第1ブリルアンゲインスペクトルと、被測定光ファイバに入射される光のスペクトル幅が第1幅よりも広い第2幅である場合に得られるブリルアン散乱光のスペクトルである第2ブリルアンゲインスペクトルと得る。そして、第1ブリルアンゲインスペクトルと第2ブリルアンゲインスペクトルとに基づいて被測定光ファイバの特性を測定するようにしている。これにより、被測定光ファイバに加わる大きな歪みや温度変化も誤りなく測定することを可能にしている。
〔第1実施形態〕
 〈光ファイバ特性測定装置の構成〉
 図1は、本発明の第1実施形態による光ファイバ特性測定装置の要部構成を示すブロック図である。図1に示す通り、本実施形態の光ファイバ特性測定装置1は、信号発生部10、光源部11、光分岐部12(第1光分岐部)、光分岐部13(第2光分岐部)、光遅延部14、合波部15、光検出部16、周波数解析部17、及び制御処理部18を備える。このような光ファイバ特性測定装置1は、被測定光ファイバFUTにポンプ光L11を入射させて得られるブリルアン散乱光LSに基づいて被測定光ファイバFUTの特性を測定する、所謂BOCDR方式の光ファイバ特性測定装置である。
 上記のポンプ光L11は、周波数変調が与えられた連続光である。上記のブリルアン散乱光LSは、被測定光ファイバFUT内におけるブリルアン散乱により生じた後方散乱光である。尚、被測定光ファイバFUTは、ポンプ光L11の波長等に応じて任意のものであってよい。また、本実施形態では、説明を簡単にするために、被測定光ファイバFUTには相関ピークが1つのみ現れるとする。
 信号発生部10は、制御処理部18の制御の下で、特定の信号SGを発生する。この信号発生部10は、光源部11から出力される連続光L1のスペクトル幅を広げるため(例えば、被測定光ファイバFUTから得られるブリルアン散乱光のスペクトル幅よりも広くするため)に設けられる。信号発生部10が発生する信号SGは、例えば、ガウス型スペクトルを有する雑音、デュオバイナリ変調した疑似ランダム符号、その他の信号であって良い。信号発生部10が、疑似ランダム符号を出力する場合には、符号速度、変調の大きさ、バイアス条件を適当に選んで、連続光L1のスペクトルに離散的なサイドバンドが現れないようにするのが望ましい。
 光源部11は、光源11aと駆動信号生成部11b(変調部)とを備えており、制御処理部18の制御の下で、周波数変調された連続光L1を出力する。光源11aは、例えば分布帰還型レーザダイオード(DFB-LD:Distributed Feed-Back Laser Diode)等の半導体レーザ素子を備えており、駆動信号生成部11bから出力される駆動信号D1に応じて周波数変調された連続光L1を出力する。
 また、光源部11は、駆動信号生成部11bから出力される駆動信号D1に応じて、数MHz程度のスペクトル幅(第1幅)を有する連続光L1、又は、ブリルアン散乱光のスペクトル幅よりも広い幅(第2幅)を有する連続光L1を出力する。以下、前者のスペクトル幅を「第1スペクトル幅」といい、後者のスペクトル幅を「第2スペクトル幅」という。尚、第1スペクトル幅は、光源11aが備える半導体レーザ素子の特性によって定まる。第2スペクトル幅は、ブリルアン散乱光のスペクトル幅(例えば、30MHz程度)よりも広ければ良い。第2スペクトル幅は、例えば、ブリルアン散乱光のスペクトル幅の2~4倍程度(例えば、100MHz)が望ましい。尚、以下では、光源部11(光源11a)から出力される連続光L1のスペクトル幅を、「光源11aの線幅」という場合もある。
 駆動信号生成部11bは、制御処理部18の制御の下で、光源11aから出力される連続光L1を周波数変調するための駆動信号D1を生成する。具体的に、駆動信号生成部11bは、直流バイアス電流と正弦波交流電流とを加算して駆動信号D1を生成する。この駆動信号D1は、正弦波状の信号であり、その周波数(変調周波数fm)及び振幅(変調振幅Δf)が制御処理部18によって制御される。
 駆動信号生成部11bは、制御処理部18の制御によって信号発生部10から信号SGが出力される場合には、その信号SGが重畳された駆動信号D1を生成する(駆動信号D1を処理する)。駆動信号D1に信号SGが重畳されていない場合には、光源部11からは、第1スペクトル幅を有する連続光L1が出力される。これに対し、駆動信号D1に信号SGが重畳されている場合には、光源部11からは、第2スペクトル幅を有する連続光L1が出力される。つまり、信号SGを駆動信号D1に重畳させることで、光源部11から出力される連続光L1のスペクトル幅を太らせることができる。
 光分岐部12は、光源部11から出力された連続光L1を、予め規定された強度比(例えば、1対1)のポンプ光L11と参照光L12とに分岐する。光分岐部13は、第1ポート、第2ポート、及び第3ポートを備える。第1ポートは、光分岐部12と接続される。第2ポートは、被測定光ファイバFUTと接続される。第3ポートは、合波部15と接続される。光分岐部13は、第1ポートから入力されるポンプ光L11を第2ポートに出力する。また、第2ポートから入力される被測定光ファイバFUTからのブリルアン散乱光LSを第3ポートに出力する。このような光分岐部13は、例えば光サーキュレータであってよい。
 光遅延部14は、光分岐部12で分岐された参照光L12を所定の時間だけ遅延させる。光遅延部14は、例えば、所定の長さの光ファイバを含む。光ファイバの長さを変更することで、遅延時間を調節することができる。このような光遅延部14を設けるのは、変調周波数fmの掃引を行っても現れる位置が移動しない0次相関ピークを被測定光ファイバFUTの外部に配置するためである。
 合波部15は、光分岐部13の第3ポートから出力される被測定光ファイバFUTからのブリルアン散乱光LSと、光分岐部12から出力されて光遅延部14を介した参照光L12とを結合させる。また、合波部15は、結合させた光を予め規定された強度比(例えば、1対1)の2つの光に分岐して光検出部16に出力する。合波部15によって分岐された2つの光の各々は、例えば被測定光ファイバFUTからの後方散乱光の50%と参照光の50%とを含む。このような合波部15は、例えば光カプラであってよい。
 光検出部16は、合波部15から出力される2つの光に含まれるブリルアン散乱光LSと参照光L12とを干渉させることによって光ヘテロダイン検波を行う。光検出部16は、例えば、2つのフォトダイオード(PD: Photo Diode)16a,16bからなるバランスド・フォトダイオードと、合波器16cとを備える。フォトダイオード16a,16bは、合波部15から出力される2つの光をそれぞれ受光する。フォトダイオード16a,16bの受光信号は合波器16cに入力される。合波器16cからは、ブリルアン散乱光LSと参照光L12との周波数差分を示す干渉信号(ビート信号)である検出信号S1が出力される。
 周波数解析部17は、光検出部16から出力される検出信号S1の周波数解析を行う。つまり、周波数解析部17は、光検出部16から出力される検出信号S1から、ブリルアンゲインスペクトルを得る。周波数解析部17は、例えば、スペクトラムアナライザ(ESA:Electrical Spectrum Analyzer)を備える。尚、周波数解析部17は、スペクトラムアナライザに代えて、オシロスコープ等の時間軸測定器と、高速フーリエ変換(FFT:Fast Fourier Transform)を行う変換器とを備え、時間軸測定器で取得した時間的に連続なデータを、変換器でスペクトルデータに変換するものであっても良い。
 制御処理部18は、光ファイバ特性測定装置1の動作を統括して制御するとともに、周波数解析部17の周波数解析結果を用いて、被測定光ファイバFUTの特性(例えば、歪み分布、温度分布、振動分布等)を測定するために必要な処理を行う。制御処理部18は、データ取得部18a、信号処理部18b、測定部18c、及び制御部18dを備える。
 データ取得部18aは、制御部18dの制御の下で、周波数解析部17から出力されるデータを取得する。具体的に、データ取得部18aは、第1スペクトル幅を有する連続光L1が光源部11から出力された場合に、周波数解析部17から出力されるブリルアンゲインスペクトル(第1ブリルアンゲインスペクトル)を示すデータを取得する。また、データ取得部18aは、第2スペクトル幅を有する連続光L1が光源部11から出力された場合に、周波数解析部17から出力されるブリルアンゲインスペクトル(第2ブリルアンゲインスペクトル)を示すデータを取得する。
 信号処理部18bは、制御部18dの制御の下で、データ取得部18aで取得されたデータに対して、予め規定された処理を行う。具体的に、信号処理部18bは、データ取得部18aで取得された第1ブリルアンゲインスペクトルと第2ブリルアンゲインスペクトルとを順次得て、これらを個別に記憶又は保持する。また、信号処理部18bは、記憶した第1ブリルアンゲインスペクトル又は第2ブリルアンゲインスペクトルを読み出して、不図示の表示装置に描画する処理を行っても良い。
 測定部18cは、信号処理部18bに記憶された第1ブリルアンゲインスペクトルB1と第2ブリルアンゲインスペクトルB2とを読み出す。測定部18cは、これら第1ブリルアンゲインスペクトルB1と第2ブリルアンゲインスペクトルB2とに基づいて、被測定光ファイバFUTの特性を測定する。図2は、本発明の第1実施形態による光ファイバ特性測定装置が備える測定部の構成を示すブロック図である。図2に示す通り、測定部18cは、差分算出部19a及び特性測定部19bを備える。
 差分算出部19aは、信号処理部18bに記憶された第1ブリルアンゲインスペクトルB1と第2ブリルアンゲインスペクトルB2との差分を求める。ここで、差分算出部19aは、第1ブリルアンゲインスペクトルB1及び第2ブリルアンゲインスペクトルB2の大きさを調整した後に上記の差分を求める処理を行っても良い。大きさの調整は、例えば、スペクトルの面積をほぼ等しくすることで行われる。特性測定部19bは、差分算出部19aで求められた差分の大きさが最大となる周波数からブリルアン周波数シフト量を求めて、被測定光ファイバFUTの特性を測定する。例えば、特性測定部19bは、ブリルアン周波数シフト量を、被測定光ファイバFUTに加わる歪みの大きさや温度変化に換算する。
 尚、測定部18cは、信号処理部18bで得られた第1ブリルアンゲインスペクトルB1及び第2ブリルアンゲインスペクトルB2、測定された被測定光ファイバFUTの特性(例えば、歪み分布、温度分布、振動分布等)等を表示する表示部を備えていても良い。表示部は、例えば、液晶ディスプレイや有機EL(Electro Luminescence)表示装置等である。
 制御部18dは、信号発生部10、光源部11の駆動信号生成部11b、並びに制御処理部18のデータ取得部18a、信号処理部18b、及び測定部18cを制御することで、光ファイバ特性測定装置1の動作を統括して制御する。例えば、制御部18dは、信号発生部10を制御して、第1スペクトル幅を有する連続光L1又は第2スペクトル幅を有する連続光L1を光源部11から出力させる。
 また、制御部18dは、光源部11の駆動信号生成部11bを制御して、光源部11から出力される連続光L1の変調周波数fm及び変調振幅Δfを変更させる。連続光L1の変調周波数fmを変更させるのは、被測定光ファイバFUTの長さ方向に沿って相関ピークを移動させるためである。また、制御部18dは、制御処理部18のデータ取得部18a、信号処理部18b、及び測定部18cを制御して、第1ブリルアンゲインスペクトルB1及び第2ブリルアンゲインスペクトルB2を取得させて、被測定光ファイバFUTの特性を求めさせる。
 制御処理部18は、例えば、パーソナルコンピュータ等のコンピュータで実現することができる。制御処理部18の機能(データ取得部18a、信号処理部18b、測定部18c、及び制御部18dの機能)は、例えば、それらの機能を実現するプログラムをコンピュータにインストールすることによりソフトウェア的に実現される。つまり、制御処理部18の機能は、ソフトウェアとハードウェア資源とが協働することによって実現される。
 制御処理部18の機能を実現するプログラムは、例えばCD-ROM又はDVD(登録商標)-ROM等のコンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録された状態で配布されても良く、インターネット等のネットワークを介して配布されても良い。尚、制御処理部18の機能は、FPGA(Field-Programmable Gate Array)、LSI(Large Scale Integration)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)等のハードウェアを用いて実現されてもよい。
 〈光ファイバ特性測定装置の動作〉
 図3は、本発明の第1実施形態による光ファイバ特性測定装置の動作例を示すフローチャートである。図3に示すフローチャートは、被測定光ファイバFUTの長さ方向に沿う特性を測定する際の動作を示す。尚、図3に示すフローチャートは、例えば、光ファイバ特性測定装置1に対して測定開始の指示がなされることによって開始される。
 図3に示すフローチャートの処理が開始されると、まず、被測定光ファイバFUTの長さ方向における測定点の位置及び予め設定された空間分解能から、光源11aの変調周波数fm及び変調振幅Δfを設定する処理が行われる(ステップS11)。この処理は、制御処理部18の制御部18dが、光源部11の駆動信号生成部11bに対して行う。この処理が行われることで、被測定光ファイバFUTの長さ方向における相関ピークの位置及び相関ピークの間隔が決定される。
 次に、光源11aの線幅を第1スペクトル幅にして第1ブリルアンゲインスペクトルB1を取得する処理が、制御部18dの制御の下で行われる(ステップS12)。この処理が開始されると、駆動信号生成部11bが制御部18dによって制御され、駆動信号生成部11bから光源11aに対し駆動信号D1が出力される。尚、ここでは、信号発生部10の制御は行われず、信号SGは出力されない。
 駆動信号D1が光源11aに入力されると、光源11aからは変調周波数fmで周波数変調された第1スペクトル幅を有する連続光L1が出力される。光源11aから出力された連続光L1は、光分岐部12に入射してポンプ光L11と参照光L12とに分岐される。分岐されたポンプ光L11は、光分岐部13を介して被測定光ファイバFUTに入射し、被測定光ファイバFUT内を伝播していく。これに伴い、被測定光ファイバFUT内ではブリルアン散乱光LS(後方散乱光)が順次発生する。
 ここで、被測定光ファイバFUT内で発生するブリルアン散乱光LSは、被測定光ファイバFUTの歪みや温度に依存して速度が変化する音響波の影響を受け、その周波数がシフトしている。例えば、光源部11から出力される連続光L1の波長が約1.55μmであるとすると、被測定光ファイバFUT内で発生するブリルアン散乱光LSは、上記の連続光L1に対して、例えば、10.8GHz程度周波数がシフトしている。このブリルアン周波数シフト量は、被測定光ファイバFUTに加わる歪みや温度によって変動する。尚、ブリルアン散乱光LSのスペクトル(ブリルアンゲインスペクトル)は、周波数変調に伴うスペクトル広がりを除くと、半値全幅が30MHz程度のローレンツ型スペクトルとなる。
 被測定光ファイバFUT内で発生したブリルアン散乱光LSは、ポンプ光L11が伝播する方向とは反対の方向に伝播して被測定光ファイバFUTの一端から射出される。被測定光ファイバFUTの一端から射出されたブリルアン散乱光LSは、光分岐部13を介して合波部15に入射する。合波部15に入射したブリルアン散乱光LSは、光分岐部12で分岐されて光遅延部14を介した参照光L12と結合し、その干渉光が光検出部16で検出される。上記の干渉光が検出されると、光検出部16から周波数解析部17に検出信号S1が出力される。
 周波数解析部17に検出信号S1が入力されると、検出信号S1の周波数解析が行われ、周波数解析部17からはブリルアンゲインスペクトル(第1ブリルアンゲインスペクトル)を示すデータが出力される。周波数解析部17から出力されたデータは、制御処理部18のデータ取得部18aで取得され、信号処理部18bに記憶される。
 次いで、光源11aの線幅を第2スペクトル幅にして第2ブリルアンゲインスペクトルB2を取得する処理が、制御部18dの制御の下で行われる(ステップS13)。この処理が開始されると、駆動信号生成部11bが制御部18dによって制御されるとともに、信号発生部10が制御部18dによって制御される。これにより、駆動信号生成部11bから光源11aに対し、信号発生部10で発生した信号SGが重畳された駆動信号D1が出力される。
 駆動信号D1が光源11aに入力されると、光源11aからは変調周波数fmで周波数変調された第2スペクトル幅を有する連続光L1が出力される。光源11aから出力された連続光L1は、ステップS12と同様に、光分岐部12に入射してポンプ光L11と参照光L12とに分岐される。分岐されたポンプ光L11は、光分岐部13を介して被測定光ファイバFUTに入射し、被測定光ファイバFUT内を伝播していき、これに伴って、被測定光ファイバFUT内ではブリルアン散乱光LSが順次発生する。
 被測定光ファイバFUT内で発生したブリルアン散乱光LSは、ポンプ光L11が伝播する方向とは反対の方向に伝播して被測定光ファイバFUTの一端から射出される。被測定光ファイバFUTの一端から射出されたブリルアン散乱光LSは、光分岐部13を介して合波部15に入射する。合波部15に入射したブリルアン散乱光LSは、光分岐部12で分岐されて光遅延部14を介した参照光L12と結合し、その干渉光が光検出部16で検出される。上記の干渉光が検出されると、光検出部16から周波数解析部17に検出信号S1が出力される。
 周波数解析部17に検出信号S1が入力されると、検出信号S1の周波数解析が行われ、周波数解析部17からはブリルアンゲインスペクトル(第2ブリルアンゲインスペクトル)を示すデータが出力される。周波数解析部17から出力されたデータは、制御処理部18のデータ取得部18aで取得され、信号処理部18bに記憶される。
 続いて、第1ブリルアンゲインスペクトルB1と第2ブリルアンゲインスペクトルB2との差分を算出する処理が、測定部18cで行われる(ステップS14)。具体的には、信号処理部18bに記憶された第1ブリルアンゲインスペクトルB1及び第2ブリルアンゲインスペクトルB2が、測定部18cに設けられた差分算出部19a(図2参照)に読み出されて、それらの差分を算出する処理が行われる。尚、差分を算出する処理は、第1ブリルアンゲインスペクトルB1及び第2ブリルアンゲインスペクトルB2の大きさを調整した後に行ってもよい。
 続いて、差分算出部19aで算出された差分(第1ブリルアンゲインスペクトルB1と第2ブリルアンゲインスペクトルB2との差分)が最大になる周波数を算出する処理が、測定部18cの特性測定部19bで行われる(ステップS15)。そして、ステップS15で算出された周波数に基づいて、被測定光ファイバFUTの特性を測定する処理が、測定部18cの特性測定部19bで行われる(ステップS16)。例えば、ステップS15で算出された周波数を、被測定光ファイバFUTに加わる歪みの大きさに変換する処理が特性測定部19bで行われる。
 以上の処理が終了すると、測定終了であるか否かが制御部18dで判断される(ステップS17)。例えば、被測定光ファイバFUTの長さ方向における測定点の全てについて測定が終了したか(掃引が完了したか)否かが判断される。測定終了ではないと制御部18dが判断した場合(ステップS17の判断結果が「NO」の場合)には、ステップS11に戻り、測定点の位置を変更して光源11aの変調周波数fm及び変調振幅Δfを再設定した上で、ステップS12~S16の処理が行われる。
 これに対し、測定終了であると制御部18dが判断した場合(ステップS17の判断結果が「YES」の場合)には、測定結果を表示する処理が、制御部18dの制御の下で行われる(ステップS18)。例えば、横軸が被測定光ファイバFUTの長さ方向における位置であり、縦軸が被測定光ファイバFUTに加わる歪みの大きさであるグラフ(歪み分布を示すグラフ)を表示する処理が行われる。以上の処理にて、図3に示す一連の処理が終了する。
 図4A~図4Cは、本発明の第1実施形態による光ファイバ特性測定装置で行われる処理を説明するための図である。図4Aは、第1ブリルアンゲインスペクトルの一例を示す図であり、図4Bは、第2ブリルアンゲインスペクトルの一例を示す図であり、図4Cは、第1,第2ブリルアンゲインスペクトルの差分の一例を示す図である。図4A~図4Cにおいては、横軸に周波数をとり、縦軸に信号強度をとってある。尚、図4A及び図4Bにおいては、第1,第2ブリルアンゲインスペクトルの面積がほぼ等しくなるように縦軸が調整してある点に注意されたい。
 図4A~図4Cにおいて、周波数fp0は、被測定光ファイバFUTの測定点(相関ピークの位置)に歪みが加わっていない場合に、ブリルアンゲインスペクトルの信号強度(大きさ)が最大になる周波数(ピーク周波数)である。図4Aに示す第1ブリルアンゲインスペクトルは、被測定光ファイバFUTの測定点(相関ピークの位置)に大きな歪みが加わっている場合に得られるものであり、周波数fp1,fp2はそれぞれ、前景光スペクトル及び背景光スペクトルのピーク周波数である。尚、前景光スペクトルは、相関ピークの位置で生じたブリルアン散乱光のスペクトルであり、背景光スペクトルは、相関ピークの位置以外の位置で生じたブリルアン散乱光のスペクトルである。
 図4Aを参照すると、前景光スペクトルのピーク周波数fp1は、被測定光ファイバFUTの測定点(相関ピークの位置)に大きな歪みが加わっているため、ピーク周波数fp0から大きくずれている。これに対し、背景光スペクトルのピーク周波数fp2は、ピーク周波数fp0とほぼ同じである。また、前景光スペクトルのピーク周波数fp1における信号強度は、背景光スペクトルのピーク周波数fp2における信号強度よりも低くなっていることが分かる。
 ここで、一般的に、BOCDR方式の光ファイバ特性測定装置では、ブリルアン周波数シフト量を、ブリルアンゲインスペクトルの大きさが最大になる周波数に基づいて求めている。このため、図4Aに示す通り、前景光スペクトルのピーク周波数fp1における信号強度が、背景光スペクトルのピーク周波数fp2における信号強度よりも低くなってしまうと、正しいブリルアン周波数シフト量を求めることができず、被測定光ファイバFUTに加わる歪みが誤って測定されてしまう。具体的には、測定点のブリルアン周波数シフト量が、ピーク周波数fp1ではなく、ピーク周波数fp2に基づいて求められてしまう。
 図4Bに示す第2ブリルアンゲインスペクトルは、被測定光ファイバFUTの測定点(相関ピークの位置)に大きな歪みが加わっている場合に得られる。図4Bを参照すると、第2ブリルアンゲインスペクトルは、前景光スペクトルのピーク付近の形状が大きく広がるとともに、信号強度が低くなり、全体的に鈍った形状になっている。これに対し、ピーク付近以外の形状は、図4Aに示す第1ブリルアンゲインスペクトルと概ね同様である。
 図4Cを参照すると、第1ブリルアンゲインスペクトルと第2ブリルアンゲインスペクトルとの差分は、前景光スペクトルのピーク周波数fp1において、信号強度が最大になっていることが分かる。このため、図3に示すフローチャートのステップS15の処理にて、第1ブリルアンゲインスペクトルB1と第2ブリルアンゲインスペクトルB2との差分が最大になる周波数を算出する処理を行うことで、正しいブリルアン周波数シフト量を求めることができる。
 以上の通り、本実施形態では、第1スペクトル幅を有するポンプ光L11を被測定光ファイバFUTに光を入射させて第1ブリルアンゲインスペクトルB1を取得し、第2スペクトル幅を有するポンプ光L11を被測定光ファイバFUTに光を入射させて第2ブリルアンゲインスペクトルB2を取得している。そして、第1ブリルアンゲインスペクトルB1と第2ブリルアンゲインスペクトルとB2とに基づいて被測定光ファイバFUTの特性を測定している。これにより、被測定光ファイバFUTに加わる大きな歪みや温度変化も誤りなく測定することができる。
〔第2実施形態〕
 〈光ファイバ特性測定装置の構成〉
 図5は、本発明の第2実施形態による光ファイバ特性測定装置の要部構成を示すブロック図である。尚、図5においては、図1に示す構成と同じ構成については同一の符号を付してある。図5に示す通り、本実施形態の光ファイバ特性測定装置2は、図1に示す光ファイバ特性測定装置1の信号発生部10を省略し、制御処理部18に代えて制御処理部20を設けた構成である。
 前述した第1実施形態の光ファイバ特性測定装置1は、第1,第2スペクトル幅を有する連続光L1(ポンプ光L11)を順に被測定光ファイバFUTに入射させ、第1ブリルアンゲインスペクトルB1と第2ブリルアンゲインスペクトルB2とを順に取得するものであった。これに対し、本実施形態の光ファイバ特性測定装置2は、第1スペクトル幅を有する連続光L1(ポンプ光L11)を被測定光ファイバFUTに入射させて第1ブリルアンゲインスペクトルB1を取得し、取得した第1ブリルアンゲインスペクトルB1を用いて、第2ブリルアンゲインスペクトルB2を演算により求める。
 尚、本実施形態で求められる第2ブリルアンゲインスペクトルB2は、演算によって求められるため、厳密には、第1実施形態で得られる第2ブリルアンゲインスペクトルB2とは異なる。本実施形態で求められる第2ブリルアンゲインスペクトルB2は、いわば、被測定光ファイバFUTに入射される光のスペクトル幅が第2スペクトル幅である場合に得られるであろう(得られると期待される)ブリルアンゲインスペクトルである。
 制御処理部20は、光ファイバ特性測定装置2の動作を統括して制御するとともに、周波数解析部17の周波数解析結果を用いて、被測定光ファイバFUTの特性(例えば、歪み分布、温度分布、振動分布等)を測定するために必要な処理を行う。制御処理部20は、データ取得部20a、信号処理部20b、測定部20c、及び制御部20dを備える。
 データ取得部20aは、制御部20dの制御の下で、周波数解析部17から出力されるデータを取得する。具体的に、データ取得部20aは、光源部11から出力される連続光L1(ポンプ光L11)が被測定光ファイバFUTに入射した場合に、周波数解析部17から出力されるブリルアンゲインスペクトル(第1ブリルアンゲインスペクトル)を示すデータを取得する。尚、光源部11から出力される連続光L1(ポンプ光L11)のスペクトル幅は、第1スペクトル幅である。
 信号処理部20bは、第1信号処理部21及び第2信号処理部22を備えており、制御部20dの制御の下で、データ取得部20aで取得されたデータに対して、予め規定された処理を行う。第1信号処理部21は、データ取得部20aで取得された第1ブリルアンゲインスペクトルを得て、これを記憶又は保持する。また、第1信号処理部21は、記憶した第1ブリルアンゲインスペクトルを読み出して、不図示の表示装置に描画する処理を行っても良い。
 第2信号処理部22は、第1信号処理部21に記憶された第1ブリルアンゲインスペクトルを読み出し、読み出した第1ブリルアンゲインスペクトルを用いて第2ブリルアンゲインスペクトルを求める処理を行う。具体的に、第2信号処理部22は、第1信号処理部21から読み出した第1ブリルアンゲインスペクトルと単峰性スペクトルとの畳み込み演算を行って、第2ブリルアンゲインスペクトルを求める。尚、第2信号処理部22は、求めた第2ブリルアンゲインスペクトルを、不図示の表示装置に描画する処理を行っても良い。
 ここで、畳み込み演算には、図4Aに示す第1ブリルアンゲインスペクトルにおける前景光スペクトルを鈍らせ(ピーク周波数fp1における信号強度を低下させ)、且つ、背景光スペクトルの形状を概ね維持できる単峰性スペクトルを用いてよい。このような、単峰性スペクトルとしては、例えば、ローレンツ型スペクトル、ガウス型スペクトル、又は方形窓型スペクトルが挙げられる。
 ローレンツ型スペクトルは、被測定光ファイバFUTに入射するレーザ光(ポンプ光L11)のスペクトルに近いものである。ガウス型スペクトルは、雑音のスペクトルに近いものである。第1実施形態で取得される第2ブリルアンゲインスペクトルに似た第2ブリルアンゲインスペクトルを求める場合には、ガウス型スペクトルを用いるのが望ましい。演算を容易にする場合には、方形窓型スペクトルを用いるのが望ましい。
 畳み込み演算に用いる単峰性スペクトルのスペクトル幅(例えば、半値全幅)は、ブリルアン散乱光のスペクトル幅(例えば、30MHz程度)よりも広ければ良い。単峰性スペクトルのスペクトル幅は、ブリルアン散乱光のスペクトル幅の2~4倍程度(例えば、100MHz)が望ましい。
 測定部20cは、第1信号処理部21に記憶された第1ブリルアンゲインスペクトルB1と第2信号処理部22で求められた第2ブリルアンゲインスペクトルB2とを読み出す。測定部20cは、これら第1ブリルアンゲインスペクトルB1と第2ブリルアンゲインスペクトルB2とに基づいて、被測定光ファイバFUTの特性を測定する。尚、測定部20cの内部構成は、図2に示す測定部18cの内部構成と同様である。
 制御部20dは、光源部11の駆動信号生成部11b、並びに制御処理部20のデータ取得部20a、信号処理部20b、及び測定部20cを制御することで、光ファイバ特性測定装置2の動作を統括して制御する。この制御部20dは、図1に示す制御部18dから、図1に示す信号発生部10の制御を行う機能が省かれたものである。
 制御処理部20は、図1に示す制御処理部18と同様に、例えば、パーソナルコンピュータ等のコンピュータで実現することができる。制御処理部20の機能は、例えば、それらの機能を実現するプログラムをコンピュータにインストールすることによりソフトウェア的に実現される。つまり、制御処理部20の機能は、ソフトウェアとハードウェア資源とが協働することによって実現される。
 制御処理部20の機能を実現するプログラムは、例えばCD-ROM又はDVD(登録商標)-ROM等のコンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録された状態で配布されても良く、インターネット等のネットワークを介して配布されても良い。尚、制御処理部20の機能は、FPGA、LSI、ASIC等のハードウェアを用いて実現されてもよい。
 〈光ファイバ特性測定装置の動作〉
 図6は、本発明の第2実施形態による光ファイバ特性測定装置の動作例を示すフローチャートである。図6に示すフローチャートは、図3に示すフローチャートと同様に、被測定光ファイバFUTの長さ方向に沿う特性を測定する際の動作を示す。尚、図6においては、図3に示すフローチャートのステップと同じステップについては同じ符号を付してある。図6に示すフローチャートは、図3に示すフローチャートのステップS13に代えてステップS20が設けられたものである。
 図6に示すフローチャートの処理が開始されると、まず、被測定光ファイバFUTの長さ方向における測定点の位置及び予め設定された空間分解能から、光源11aの変調周波数fm及び変調振幅Δfを設定する処理が行われる(ステップS11)。この処理は、制御処理部20の制御部20dが、光源部11の駆動信号生成部11bに対して行う。この処理が行われることで、被測定光ファイバFUTの長さ方向における相関ピークの位置及び相関ピークの間隔が決定される。
 次に、光源11aの線幅を第1スペクトル幅にして第1ブリルアンゲインスペクトルB1を取得する処理が、制御部20dの制御の下で行われる(ステップS12)。この処理は、データ取得部20aで取得された第1ブリルアンゲインスペクトルが、第1信号処理部21に記憶される点を除いて第1実施形態と同様であるため、詳細な説明は省略する。
 次いで、光源11aの線幅を太らせたならば得られるであろう第2ブリルアンゲインスペクトルを演算によって求める処理が第2信号処理部22で行われる(ステップS20)。つまり、光源部11から出力される連続光L1のスペクトル幅が、仮に、第1実施形態における第2スペクトルになった場合に得られるであろう第2ブリルアンゲインスペクトルを演算によって求める処理が行われる。具体的には、第1信号処理部21に記憶された第1ブリルアンゲインスペクトルを読み出し、読み出した第1ブリルアンゲインスペクトルを用いて第2ブリルアンゲインスペクトルを求める処理が第2信号処理部22で行われる。より具体的には、第1信号処理部21から読み出した第1ブリルアンゲインスペクトルと単峰性スペクトル(例えば、スペクトル幅が100MHzのガウス型スペクトル)との畳み込み演算を行って、第2ブリルアンゲインスペクトルを求める処理が、第2信号処理部22で行われる。
 以上の処理が終了すると、第1ブリルアンゲインスペクトルB1と第2ブリルアンゲインスペクトルB2との差分を算出し(ステップS14)、算出された差分が最大になる周波数を算出し(ステップS15)、算出された周波数に基づいて、被測定光ファイバFUTの特性を測定する処理(ステップS16)が、測定部20cで行われる。以上の処理が終了すると、測定終了であるか否かが制御部20dで判断され(ステップS17)、測定終了でない場合(「NO」の場合)にはステップS11に戻り、測定終了の場合(「YES」の場合)には、測定結果を表示する処理が、制御部18dの制御の下で行われる(ステップS18)。以上の処理にて、図6に示す一連の処理が終了する。
 以上の通り、本実施形態では、第1スペクトル幅を有するポンプ光L11を被測定光ファイバFUTに光を入射させて第1ブリルアンゲインスペクトルB1を取得し、取得した第1ブリルアンゲインスペクトルB1を用いて第2ブリルアンゲインスペクトルB2を演算により求めている。そして、第1ブリルアンゲインスペクトルB1と第2ブリルアンゲインスペクトルとB2とに基づいて被測定光ファイバFUTの特性を測定している。これにより、被測定光ファイバFUTに加わる大きな歪みや温度変化も誤りなく測定することができる。
 また、本実施形態では、第2ブリルアンゲインスペクトルB2を演算により求めているため、第1実施形態のように、第2ブリルアンゲインスペクトルB2を得るために、第2スペクトル幅を有するポンプ光L11を被測定光ファイバFUTに入射させる必要はない。このため、第1実施形態よりも測定に要する時間を短縮することができる。また、信号発生部10等のハードウェアを追加することなく制御処理部20の機能を実現するソフトウェアの変更のみで対応することができる。
〔第3実施形態〕
 〈光ファイバ特性測定装置の構成〉
 図7は、本発明の第3実施形態による光ファイバ特性測定装置の要部構成を示すブロック図である。尚、図7においては、図1に示す構成と同じ構成については同一の符号を付してある。図7に示す通り、本実施形態の光ファイバ特性測定装置3は、信号発生部10、光源部11、光分岐部30(第3光分岐部)、光周波数シフタ31(シフト部)、光アイソレータ32、光遅延部14、光スイッチ33、同期信号源34、光分岐部35(第4光分岐部)、受光部36(光検出部)、ロックインアンプ37(光検出部)、及び制御処理部38を備える。
 このような光ファイバ特性測定装置3は、被測定光ファイバFUTの一端にポンプ光L31を入射させ、他端にプローブ光L32を入射させて得られるブリルアン散乱光LSに基づいて被測定光ファイバFUTの特性を測定する、所謂BOCDA(Brillouin Optical Correlation Domain Analysis)方式の光ファイバ特性測定装置である。上記のポンプ光L31は、周波数変調が与えられたパルス光である。上記のプローブ光L32は、ポンプ光L31と同様の周波数変調が与えられ、且つポンプ光L31に対して低周波方向への周波数シフトが与えられた連続光である。尚、本実施形態においても、説明を簡単にするために、被測定光ファイバFUTには相関ピークが1つのみ現れるとする。
 信号発生部10及び光源部11は、図1に示すものと同じである。光分岐部30は、光源部11から出力された連続光L1を、予め規定された強度比(例えば、1対1)の第1分岐光L21と第2分岐光L22とに分岐する。光周波数シフタ31は、正弦波信号源31a及びSSB(Single Side Band)変調器31bを備えており、制御処理部38の制御の下で、光分岐部30で分岐された第2分岐光L22の周波数を周波数fbだけ低周波方向にシフトさせてプローブ光L32とする。尚、周波数fbは固定ではなく、制御処理部38の制御によって変更される(掃引される)。
 光アイソレータ32は、光入力端及び光出力端を備える。光入力端は光周波数シフタ31と接続され、光出力端は被測定光ファイバFUTの他端と接続される。光アイソレータ32は、光入力端に入力されるプローブ光L32を透過させて光出力端から出力する一方、光出力端に入力する光(例えば、被測定光ファイバFUTから出力される光)を遮断する。つまり、光アイソレータ32は、光周波数シフタ31から被測定光ファイバFUTに向かうプローブ光L32のみを透過させる。
 光遅延部14は、図1に示すものと同じである。光スイッチ33は、同期信号源34から出力される同期信号に同期して接続状態又は切断状態になる。光スイッチ33が接続状態である場合には、光スイッチ33からは、光分岐部30で分岐された第1分岐光L21がポンプ光L31として出力される。これに対し、光スイッチ33が切断状態である場合には、光スイッチ33からは、ポンプ光L31は出力されない。この光スイッチ33によって、連続光である第1分岐光L21がパルス化されて、ポンプ光L31として出力される。同期信号源34は、制御処理部38の制御の下で、光スイッチ33及びロックインアンプ37で用いられる同期信号を出力する。
 光分岐部35は、第1ポート、第2ポート、及び第3ポートを備える。第1ポートは、光スイッチ33と接続される。第2ポートは、被測定光ファイバFUTの一端と接続される。第3ポートは、受光部36と接続される。光分岐部35は、第1ポートから入力されるポンプ光L31を第2ポートに出力する。また、第2ポートから入力される被測定光ファイバFUTからのプローブ光L32及びブリルアン散乱光LSを第3ポートに出力する。このような光分岐部35は、例えば光サーキュレータであってよい。
 受光部36は、例えば、フォトダイオード等の受光素子を備えており、光分岐部35の第3ポートから出力されるプローブ光L32及びブリルアン散乱光LSを受光する。受光部36からは、プローブ光L32及びブリルアン散乱光LSの受光結果に応じた受光信号が出力される。
 ここで、光スイッチ33が接続状態である場合(光スイッチ33からからポンプ光L31が出力されている場合)には、被測定光ファイバFUTを介したプローブ光L32と、被測定光ファイバFUT内で生じたブリルアン散乱光LSとが受光部36で受光される。このため、受光部36からは、上記のプローブ光L32及びブリルアン散乱光LSに応じた受光信号(以下、「第1受光信号」という)が出力される。
 これに対し、光スイッチ33が切断状態である場合(光スイッチ33からからポンプ光L31が出力されていない場合)には、被測定光ファイバFUTを介したプローブ光L32のみが受光部36で受光される。このため、受光部36からは、上記のプローブ光L32に応じた受光信号(以下、「第2受光信号」という)が出力される。
 ロックインアンプ37は、光スイッチ33を制御する同期信号に同期して、受光部36から出力される第1受光信号と第2受光信号とを順に取得し、これら第1受光信号と第2受光信号との差を取ることで、ブリルアン散乱光LSの強度を求める処理を行う。ロックインアンプ37からは、ブリルアン散乱光LSの強度を示す検出信号S2が出力される。
 制御処理部38は、光ファイバ特性測定装置3の動作を統括して制御するとともに、ロックインアンプ37の検出結果を用いて、被測定光ファイバFUTの特性(例えば、歪み分布、温度分布、振動分布等)を測定するために必要な処理を行う。制御処理部38は、データ取得部38a、信号処理部38b、測定部38c、及び制御部38dを備える。
 データ取得部38aは、制御部38dの制御の下で、ロックインアンプ37から出力される検出信号S2を取得する。具体的に、データ取得部38aは、第1スペクトル幅を有する連続光L1が光源部11から出力されており、プローブ光L32の周波数シフト量(周波数fb)が掃引されている場合に、ロックインアンプ37から出力される検出信号S2を順次取得する。また、データ取得部38aは、第2スペクトル幅を有する連続光L1が光源部11から出力されており、プローブ光L32の周波数シフト量(周波数fb)が掃引されている場合に、ロックインアンプ37から出力される検出信号S2を順次取得する。
 信号処理部38bは、制御部38dの制御の下で、データ取得部38aで取得された検出信号S2を用いて、ブリルアンゲインスペクトルを得る処理を行う。具体的に、信号処理部38bは、データ取得部38aで順次取得された検出信号S2に対し、プローブ光L32の周波数シフト量(周波数fb)を対応づけることによって、ブリルアンゲインスペクトルを得る処理を行う。ここで、データ取得部38aで取得される検出信号S2は、ブリルアン散乱光LSの強度を示す信号である。一方、プローブ光L32の周波数シフト量(周波数fb)は、ポンプ光L31とプローブ光L32との周波数差を示す。よって、これらを対応づけることでブリルアンゲインスペクトルを得ることができる。
 尚、信号処理部38bは、第1スペクトル幅を有する連続光L1が光源部11から出力されている場合に、データ取得部38aで順次取得された検出信号S2に対し、プローブ光L32の周波数シフト量(周波数fb)を対応づけることによって、第1ブリルアンゲインスペクトルを得る。また、信号処理部38bは、第2スペクトル幅を有する連続光L1が光源部11から出力されている場合に、データ取得部38aで順次取得された検出信号S2に対し、プローブ光L32の周波数シフト量(周波数fb)を対応づけることによって、第2ブリルアンゲインスペクトルを得る。
 測定部38cは、信号処理部38bで得られた第1ブリルアンゲインスペクトルB1と第2ブリルアンゲインスペクトルB2とを読み出す。測定部38cは、これら第1ブリルアンゲインスペクトルB1と第2ブリルアンゲインスペクトルB2とに基づいて、被測定光ファイバFUTの特性を測定する。尚、測定部38cの内部構成は、図2に示す測定部18cの内部構成と同様である。
 制御部38dは、信号発生部10、光源部11の駆動信号生成部11b、光周波数シフタ31の正弦波信号源31a、同期信号源34、並びに制御処理部38のデータ取得部38a、信号処理部38b、及び測定部38cを制御することで、光ファイバ特性測定装置3の動作を統括して制御する。この制御部38dは、図1に示す制御部18dに対して、いわば、正弦波信号源31a及び同期信号源34を制御する機能を追加したものである。
 制御処理部38は、図1に示す制御処理部18と同様に、例えば、パーソナルコンピュータ等のコンピュータで実現することができる。制御処理部38の機能は、例えば、それらの機能を実現するプログラムをコンピュータにインストールすることによりソフトウェア的に実現される。つまり、制御処理部38の機能は、ソフトウェアとハードウェア資源とが協働することによって実現される。
 制御処理部38の機能を実現するプログラムは、例えばCD-ROM又はDVD(登録商標)-ROM等のコンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録された状態で配布されても良く、インターネット等のネットワークを介して配布されても良い。尚、制御処理部38の機能は、FPGA、LSI、ASIC等のハードウェアを用いて実現されてもよい。
 〈光ファイバ特性測定装置の動作〉
 本実施形態の光ファイバ特性測定装置3は、第1実施形態の光ファイバ特性測定装置1とは測定原理が異なるものの、概ね、図3に示すフローチャートで示される動作と同様の動作が行われる。このため、以下では、図3を参照しながら、本実施形態の光ファイバ特性測定装置3の動作について説明する。
 図3に示すフローチャートの処理が開始されると、まず、被測定光ファイバFUTの長さ方向における測定点の位置及び予め設定された空間分解能から、光源11aの変調周波数fm及び変調振幅Δfを設定する処理が行われる(ステップS11)。この処理は、制御処理部38の制御部38dが、光源部11の駆動信号生成部11bに対して行う。この処理が行われることで、被測定光ファイバFUTの長さ方向における相関ピークの位置及び相関ピークの間隔が決定される。
 次に、光源11aの線幅を第1スペクトル幅にして第1ブリルアンゲインスペクトルB1を取得する処理が、制御部38dの制御の下で行われる(ステップS12)。この処理が開始されると、まず、光周波数シフタ31でプローブ光L32に与える周波数シフト量(周波数fb)の初期値を正弦波信号源31aに設定する処理が制御部38dによって行われる。次いで、駆動信号生成部11bが制御部38dによって制御され、駆動信号生成部11bから光源11aに対し駆動信号D1が出力される。尚、ここでは、信号発生部10の制御は行われず、信号SGは出力されない。
 駆動信号D1が光源11aに入力されると、光源11aからは変調周波数fmで周波数変調された第1スペクトル幅を有する連続光L1が出力される。光源11aから出力された連続光L1は、光分岐部30に入射して第1分岐光L21と第2分岐光L22とに分岐される。分岐された第2分岐光L22は、光周波数シフタ31に入射して周波数が周波数fbだけシフトされてプローブ光L32とされる。このプローブ光L32は、光アイソレータ32を介して被測定光ファイバFUTの他端から被測定光ファイバFUTに入射し、被測定光ファイバFUT内を伝播していく。
 また、分岐された第1分岐光L21は、光遅延部14を介して光スイッチ33に入射する。光スイッチ33が接続状態である場合には、光スイッチ33に入射した第1分岐光L21は、光スイッチ33からポンプ光L31として出力される。光スイッチ33から出力されたポンプ光L31は、光分岐部35を介して被測定光ファイバFUTの一端から被測定光ファイバFUTに入射し、被測定光ファイバFUT内を伝播していく。
 被測定光ファイバFUT内において、ポンプ光L31とプローブ光L32とが互いに逆方向に伝播するに伴い、被測定光ファイバFUT内ではブリルアン散乱光LS(後方散乱光)が順次発生する。被測定光ファイバFUT内で発生したブリルアン散乱光LSは、ポンプ光L31が伝播する方向とは反対の方向に伝播し、被測定光ファイバFUTを介したプローブ光L32とともに、被測定光ファイバFUTの一端から射出される。被測定光ファイバFUTの一端から射出されたプローブ光L32及びブリルアン散乱光LSは、光分岐部35を介した後に受光部36で受光され、受光部36からは第1受光信号が出力される。この第1受光信号は、ロックインアンプ37で取得される。
 次に、光スイッチ33が切断状態になると、光スイッチ33からはポンプ光L31が出力されない。すると、被測定光ファイバFUTを介したプローブ光L32のみが被測定光ファイバFUTの一端から射出される。被測定光ファイバFUTの一端から射出されたプローブ光L32は、光分岐部35を介した後に受光部36で受光され、受光部36からは第2受光信号が出力される。この第2受光信号は、ロックインアンプ37で取得される。
 第1受光信号と第2受光信号とが取得されると、ロックインアンプ37では、第1受光信号と第2受光信号との差を取って、ブリルアン散乱光LSの強度を求める処理が行われる。この処理が行われると、ロックインアンプ37からブリルアン散乱光LSの強度を示す検出信号S2が出力される。この検出信号S2は、制御処理部38のデータ取得部38aで取得され、信号処理部38bに記憶される。
 以上の処理が終了すると、制御部38dによって正弦波信号源31aが制御され、光周波数シフタ31でプローブ光L32に与える周波数シフト量(周波数fb)を順次変更しながら(掃引しながら)、上述した動作と同様の動作が繰り返し行われる。プローブ光L32に与える周波数シフト量(周波数fb)の掃引が完了すると、信号処理部38bにおいて、第1ブリルアンゲインスペクトルを求める処理が行われる。具体的には、信号処理部38bに順次記憶された検出信号S2に対し、プローブ光L32の周波数シフト量(周波数fb)を対応づけることによって、第1ブリルアンゲインスペクトルを得る処理が信号処理部38bで行われる。
 次いで、光源11aの線幅を第2スペクトル幅にして第2ブリルアンゲインスペクトルB2を取得する処理が、制御部38dの制御の下で行われる(ステップS13)。この処理は、以下の2点を除いて、ステップS12で行われる処理と同様である。このため、ステップS13で行われる処理の詳細な説明は省略する。
 ・駆動信号生成部11bに加えて信号発生部10が制御部38dによって制御され、変調周波数fmで周波数変調された第2スペクトル幅を有する連続光L1が光源11aから出力される点、
 ・第1ブリルアンゲインスペクトルに代えて第2ブリルアンゲインスペクトルを得る処理が信号処理部38bで行われる点
 続いて、第1ブリルアンゲインスペクトルB1と第2ブリルアンゲインスペクトルB2との差分を算出し(ステップS14)、算出された差分が最大になる周波数を算出し(ステップS15)、算出された周波数に基づいて、被測定光ファイバFUTの特性を測定する処理(ステップS16)が、測定部38cで行われる。以上の処理が終了すると、測定終了であるか否かが制御部38dで判断され(ステップS17)、測定終了でない場合(「NO」の場合)にはステップS11に戻り、測定終了の場合(「YES」の場合)には、測定結果を表示する処理が、制御部38dの制御の下で行われる(ステップS18)。以上の処理にて、図3に示す一連の処理が終了する。
 以上の通り、本実施形態では、第1スペクトル幅を有するポンプ光L31を被測定光ファイバFUTに入射させて第1ブリルアンゲインスペクトルB1を取得し、第2スペクトル幅を有するポンプ光L31を被測定光ファイバFUTに入射させて第2ブリルアンゲインスペクトルB2を取得している。そして、第1ブリルアンゲインスペクトルB1と第2ブリルアンゲインスペクトルB2とに基づいて被測定光ファイバFUTの特性を測定している。これにより、被測定光ファイバFUTに加わる大きな歪みや温度変化も誤りなく測定することができる。
〔第4実施形態〕
 〈光ファイバ特性測定装置の構成〉
 図8は、本発明の第4実施形態による光ファイバ特性測定装置の要部構成を示すブロック図である。尚、図8においては、図7に示す構成と同じ構成については同一の符号を付してある。図8に示す通り、本実施形態の光ファイバ特性測定装置4は、図7に示す光ファイバ特性測定装置3の信号発生部10を省略し、制御処理部38に代えて制御処理部40を設けた構成である。
 前述した第3実施形態の光ファイバ特性測定装置3は、第1実施形態の光ファイバ特性測定装置1と同様に、第1,第2スペクトル幅を有する連続光L1(ポンプ光L31)を順に被測定光ファイバFUTに入射させ、第1ブリルアンゲインスペクトルB1と第2ブリルアンゲインスペクトルB2とを順に取得するものであった。これに対し、本実施形態の光ファイバ特性測定装置4は、第2実施形態の光ファイバ特性測定装置2と同様に、第1スペクトル幅を有する連続光L1(ポンプ光L31)を被測定光ファイバFUTに入射させて第1ブリルアンゲインスペクトルB1を取得し、取得した第1ブリルアンゲインスペクトルB1を用いて、第2ブリルアンゲインスペクトルB2を演算により求める。
 尚、本実施形態で求められる第2ブリルアンゲインスペクトルB2は、演算によって求められるため、厳密には、第3実施形態で得られる第2ブリルアンゲインスペクトルB2とは異なる。本実施形態で求められる第2ブリルアンゲインスペクトルB2は、いわば、被測定光ファイバFUTに入射される光のスペクトル幅が第2スペクトル幅である場合に得られるであろう(得られると期待される)ブリルアンゲインスペクトルである。
 制御処理部40は、光ファイバ特性測定装置4の動作を統括して制御するとともに、ロックインアンプ37の検出結果を用いて、被測定光ファイバFUTの特性(例えば、歪み分布、温度分布、振動分布等)を測定するために必要な処理を行う。制御処理部40は、データ取得部40a、信号処理部40b、測定部40c、及び制御部40dを備える。
 データ取得部40aは、制御部40dの制御の下で、ロックインアンプ37から出力される検出信号S2を取得する。具体的に、データ取得部40aは、第1スペクトル幅を有する連続光L1が光源部11から出力されており、プローブ光L32の周波数シフト量(周波数fb)が掃引されている場合に、ロックインアンプ37から出力される検出信号S2を順次取得する。また、データ取得部40aは、第1スペクトル幅を有する連続光L1が光源部11から出力されており、プローブ光L32の周波数シフト量(周波数fb)が掃引されている場合に、ロックインアンプ37から出力される検出信号S2を順次取得する。
 信号処理部40bは、第1信号処理部41及び第2信号処理部42を備えており、制御部40dの制御の下で、データ取得部40aで取得された検出信号S2を用いて、ブリルアンゲインスペクトルを得る処理を行う。第1信号処理部41は、第1スペクトル幅を有する連続光L1が光源部11から出力されている場合に、データ取得部40aで順次取得された検出信号S2に対し、プローブ光L32の周波数シフト量(周波数fb)を対応づけることによって、第1ブリルアンゲインスペクトルを得る処理を行う。
 第2信号処理部42は、第1信号処理部41で得られた第1ブリルアンゲインスペクトルを読み出し、読み出した第1ブリルアンゲインスペクトルを用いて第2ブリルアンゲインスペクトルを求める処理を行う。具体的に、第2信号処理部42は、第1信号処理部41から読み出した第1ブリルアンゲインスペクトルと単峰性スペクトルとの畳み込み演算を行って、第2ブリルアンゲインスペクトルを求める処理を行う。
 ここで、畳み込み演算に用いる単峰性スペクトルは、第2実施形態と同様に、図4Aに示す第1ブリルアンゲインスペクトルにおける前景光スペクトルを鈍らせ(ピーク周波数fp1における信号強度を低下させ)、且つ、背景光スペクトルの形状を概ね維持できるものであってよい。このような、単峰性スペクトルとしては、例えば、ローレンツ型スペクトル、ガウス型スペクトル、又は方形窓型スペクトルが挙げられる。
 畳み込み演算に用いる単峰性スペクトルのスペクトル幅(例えば、半値全幅)は、ブリルアン散乱光のスペクトル幅(例えば、30MHz程度)よりも広ければ良い。単峰性スペクトルのスペクトル幅は、ブリルアン散乱光のスペクトル幅の2~4倍程度(例えば、100MHz)が望ましい。
 測定部40cは、第1信号処理部41で得られた第1ブリルアンゲインスペクトルB1と第2信号処理部42で求められた第2ブリルアンゲインスペクトルB2とを読み出す。測定部40cは、これら第1ブリルアンゲインスペクトルB1と第2ブリルアンゲインスペクトルB2とに基づいて、被測定光ファイバFUTの特性を測定する。尚、測定部40cの内部構成は、図2に示す測定部18cの内部構成と同様である。
 制御部40dは、光源部11の駆動信号生成部11b、光周波数シフタ31の正弦波信号源31a、同期信号源34、並びに制御処理部40のデータ取得部40a、信号処理部40b、及び測定部40cを制御することで、光ファイバ特性測定装置4の動作を統括して制御する。この制御部40dは、図7に示す制御部38dから、図7に示す信号発生部10の制御を行う機能が省かれたものである。
 制御処理部40は、図3に示す制御処理部38と同様に、例えば、パーソナルコンピュータ等のコンピュータで実現することができる。制御処理部40の機能は、例えば、それらの機能を実現するプログラムをコンピュータにインストールすることによりソフトウェア的に実現される。つまり、制御処理部40の機能は、ソフトウェアとハードウェア資源とが協働することによって実現される。
 制御処理部40の機能を実現するプログラムは、例えばCD-ROM又はDVD(登録商標)-ROM等のコンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録された状態で配布されても良く、インターネット等のネットワークを介して配布されても良い。尚、制御処理部40の機能は、FPGA、LSI、ASIC等のハードウェアを用いて実現されてもよい。
 〈光ファイバ特性測定装置の動作〉
 本実施形態の光ファイバ特性測定装置4は、第2実施形態の光ファイバ特性測定装置2とは測定原理が異なるものの、概ね、図6に示すフローチャートで示される動作と同様の動作が行われる。このため、以下では、図6を参照しながら、本実施形態の光ファイバ特性測定装置4の動作について説明する。
 図6に示すフローチャートの処理が開始されると、まず、被測定光ファイバFUTの長さ方向における測定点の位置及び予め設定された空間分解能から、光源11aの変調周波数fm及び変調振幅Δfを設定する処理が行われる(ステップS11)。この処理は、制御処理部40の制御部40dが、光源部11の駆動信号生成部11bに対して行う。この処理が行われることで、被測定光ファイバFUTの長さ方向における相関ピークの位置及び相関ピークの間隔が決定される。
 次に、光源11aの線幅を第1スペクトル幅にして第1ブリルアンゲインスペクトルB1を取得する処理が、制御部40dの制御の下で行われる(ステップS12)。この処理は、データ取得部40aで取得された検出信号S2が、第1信号処理部41に記憶される点を除いて第3実施形態と同様であるため、詳細な説明は省略する。
 次いで、光源11aの線幅を太らせたならば得られるであろう第2ブリルアンゲインスペクトルを演算によって求める処理が第2信号処理部42で行われる(ステップS20)。具体的には、第1信号処理部41に記憶された第1ブリルアンゲインスペクトルを読み出し、読み出した第1ブリルアンゲインスペクトルを用いて第2ブリルアンゲインスペクトルを求める処理が第2信号処理部42で行われる。より具体的には、第1信号処理部41から読み出した第1ブリルアンゲインスペクトルと単峰性スペクトル(例えば、スペクトル幅が100MHzのガウス型スペクトル)との畳み込み演算を行って、第2ブリルアンゲインスペクトルを求める処理が、第2信号処理部42で行われる。
 以上の処理が終了すると、第1ブリルアンゲインスペクトルB1と第2ブリルアンゲインスペクトルB2との差分を算出し(ステップS14)、算出された差分が最大になる周波数を算出し(ステップS15)、算出された周波数に基づいて、被測定光ファイバFUTの特性を測定する処理(ステップS16)が、測定部40cで行われる。以上の処理が終了すると、測定終了であるか否かが制御部40dで判断され(ステップS17)、測定終了でない場合(「NO」の場合)にはステップS11に戻り、測定終了の場合(「YES」の場合)には、測定結果を表示する処理が、制御部18dの制御の下で行われる(ステップS18)。以上の処理にて、図6に示す一連の処理が終了する。
 以上の通り、本実施形態では、第1スペクトル幅を有するポンプ光L11を被測定光ファイバFUTに入射させて第1ブリルアンゲインスペクトルB1を取得し、取得した第1ブリルアンゲインスペクトルB1を用いて第2ブリルアンゲインスペクトルB2を演算により求めている。そして、第1ブリルアンゲインスペクトルB1と第2ブリルアンゲインスペクトルB2とに基づいて被測定光ファイバFUTの特性を測定している。これにより、被測定光ファイバFUTに加わる大きな歪みや温度変化も誤りなく測定することができる。
 また、本実施形態では、第2ブリルアンゲインスペクトルB2を演算により求めているため、第1実施形態のように、第2ブリルアンゲインスペクトルB2を得るために、第2スペクトル幅を有するポンプ光L11を被測定光ファイバFUTに入射させる必要はない。このため、第1実施形態よりも測定に要する時間を短縮することができる。また、信号発生部10等のハードウェアを追加することなく制御処理部40の機能を実現するソフトウェアの変更のみで対応することができる。
 以上、本発明の実施形態による光ファイバ特性測定装置、光ファイバ特性測定プログラム、及び光ファイバ特性測定方法について説明したが、本発明は上記実施形態に制限される訳ではなく、本発明の範囲内で自由に変更が可能である。
 例えば、上記第1,第3実施形態では、分布帰還型レーザダイオードを備える光源11aに対し、信号SGが重畳されていない駆動信号D1を供給して第1スペクトル幅を有する連続光L1を出力させ、信号SGが重畳されている駆動信号D1を供給して第2スペクトル幅を有する連続光L1を出力させていた。しかしながら、分布ブラッグ反射型レーザダイオード(DBR-LD:Distributed Bragg Reflector Laser Diode)を備える光源11aの駆動電流の周波数又は位相を調整することで、第1スペクトル幅を有する連続光L1又は第2スペクトル幅を有する連続光L1を出力させるようにしても良い。
 或いは、光源11aと光分岐部30との間に、光周波数シフタ(図示省略)を設け、光源11aから出力された第1スペクトル幅を有する連続光L1をそのまま透過させたり、第2スペクトル幅を有する連続光L1に変換したりしても良い。尚、上記の光周波数シフタは、例えば、SSB変調器であってよい。或いは、光周波数シフタは、強度変調器と光フィルタとの組み合わせからなるものであってよい。
 また、上述した第1,2実施形態では、光検出部16によって光ヘテロダイン検波を行っていたが、光ホモダイン検波を行うようにしても良い。つまり、ポンプ光L11又は参照光L12に対し、ブリルアン周波数シフト量と同程度の周波数シフトを与えておき、ブリルアン散乱光LSと参照光L12との周波数差を小さく(或いは、ゼロにする)して検波するようにしても良い。尚、ブリルアン散乱光LSと参照光L12との周波数差を小さくした場合には、周波数解析部17として低周波ESAを用いるのが望ましい。また、ブリルアン散乱光LSと参照光L12との周波数差をゼロにした場合には、周波数解析部17を省略し、ポンプ光L11又は参照光L12に対して与える周波数シフト量を掃引することが望ましい。
 また、上述した第1,第2実施形態における光分岐部12及び第3,4実施形態における光分岐部30は、連続光L1を同じ強度比で分岐するものであっても、異なる強度比で分岐するものであっても良い。光分岐部12及び光分岐部30の分岐比は、以降の光学系の許容入力強度を考慮して設定されていても良い。また、光分岐部12及び光分岐部30が、連続光L1を異なる強度比で分岐するものである場合には、分岐された光のうちの強度が低い光を光アンプ等で増幅するようにしても良い。
 また、上述した第3,4実施形態では、光分岐部30と光アイソレータ32との間に設けられた光周波数シフタ31によって、第2分岐光L22(プローブ光L32)の周波数を低周波方向にシフトさせる例について説明した。しかしながら、光分岐部30と光スイッチ33との間に光周波数シフタ31を設け、第1分岐光L21(ポンプ光L31)の周波数を高周波方向にシフトさせても良い。
 また、上述した第1,第2実施形態では、光遅延部14が、光分岐部12と合波部15との間に設けられていたが、光遅延部14は、光分岐部12と光分岐部13との間、又は光分岐部13と合波部15との間に設けられていても良い。同様に、上述した第3,第4実施形態では、光遅延部14が、光分岐部12と光スイッチ33との間に設けられていたが、光遅延部14は、光分岐部12と光周波数シフタ31との間、又は光周波数シフタ31と光アイソレータ32との間に設けられていても良い。
 また、上記実施形態では、説明を簡単にするために、被測定光ファイバFUTには相関ピークが1つのみ現れるとして説明した。被測定光ファイバFUTに相関ピークが複数現れる場合には、例えば、二重変調法と呼ばれる手法又は時間ゲート法と呼ばれる手法を用いて、複数の相関ピークのうちの1つを選択し、選択した相関ピークが現れる位置におけるブリルアン散乱光のみが抽出されるようにすれば良い。
 本明細書において「前、後ろ、上、下、右、左、垂直、水平、縦、横、行および列」などの方向を示す言葉は、本発明の装置におけるこれらの方向について言及する。従って、本発明の明細書におけるこれらの言葉は、本発明の装置において相対的に解釈されるべきである。
 「構成される」という言葉は、本発明の機能を実行するために構成され、または装置の構成、要素、部分を示すために使われる。
 さらに、クレームにおいて「ミーンズ・プラス・ファンクション」として表現されている言葉は、本発明に含まれる機能を実行するために利用することができるあらゆる構造を含むべきものである。
 「ユニット」という言葉は、構成要素、ユニット、ハードウェアや所望の機能を実行するためにプログラミングされたソフトウェアの一部分を示すために用いられる。ハードウェアの典型例はデバイスや回路であるが、これらに限られない。
 以上、本発明の好ましい実施例を説明したが、本発明はこれら実施例に限定されることはない。本発明の趣旨を逸脱しない範囲で、構成の付加、省略、置換、およびその他の変更が可能である。本発明は前述した説明によって限定されることはなく、添付のクレームの範囲によってのみ限定される。
 1~4      光ファイバ特性測定装置
 10       信号発生部  
 11       光源部
 11a      光源
 11b      駆動信号生成部
 12,13    光分岐部
 14       光遅延部
 15       合波部
 16       光検出部
 17       周波数解析部
 18,20    制御処理部
 18a,20a  データ取得部
 18b,20b  信号処理部
 18c,20c  測定部
 18d,20d  制御部
 19a      差分算出部
 19b      特性測定部
 21       第1信号処理部
 22       第2信号処理部
 30       光分岐部
 31       光周波数シフタ
 32       光アイソレータ
 33       光スイッチ
 34       同期信号源
 35       光分岐部
 36       受光部
 37       ロックインアンプ
 38,40    制御処理部
 38a,40a  データ取得部
 38b,40b  信号処理部
 38c,40c  測定部
 38d,40d  制御部
 41       第1信号処理部
 42       第2信号処理部
 B1       第1ブリルアンゲインスペクトル
 B2       第2ブリルアンゲインスペクトル
 D1       駆動信号
 FUT      被測定光ファイバ
 L1       連続光
 L11      ポンプ光
 L12      参照光
 L21      第1分岐光
 L22      第2分岐光
 L31      ポンプ光
 L32      プローブ光
 LS       ブリルアン散乱光
 S1,S2    検出信号

Claims (20)

  1.  光ファイバに光を入射させて得られるブリルアン散乱光を検出する光検出部と、
     前記光検出部から出力される検出信号に基づいて、前記光ファイバに入射される光のスペクトル幅が第1幅である場合に得られる前記ブリルアン散乱光のスペクトルである第1ブリルアンゲインスペクトルと、前記光ファイバに入射される光のスペクトル幅が前記第1幅よりも広い第2幅である場合に得られる前記ブリルアン散乱光のスペクトルである第2ブリルアンゲインスペクトルとを得る信号処理部と、
     前記第1ブリルアンゲインスペクトルと前記第2ブリルアンゲインスペクトルとに基づいて前記光ファイバの特性を測定する測定部と、
     を備える光ファイバ特性測定装置。
  2.  前記第2幅は、前記光ファイバから得られる前記ブリルアン散乱光のスペクトル幅よりも広い、請求項1記載の光ファイバ特性測定装置。
  3.  前記光ファイバに入射される、スペクトル幅が前記第1幅である光又はスペクトル幅が前記第2幅である光を射出する光源部を更に備える請求項1又は請求項2記載の光ファイバ特性測定装置。
  4.  前記光源部は、駆動信号によって駆動されてスペクトル幅が前記第1幅である光を射出する光源と、
     前記駆動信号を処理して前記光源から射出される光のスペクトル幅を前記第2幅にし、又は前記光源から射出された光を変調してスペクトル幅を前記第2幅にする変調部と、
     を更に備える請求項3記載の光ファイバ特性測定装置。
  5.  前記光源部にスペクトル幅が前記第1幅である光を射出させて前記信号処理部に前記第1ブリルアンゲインスペクトルを取得させ、前記光源部にスペクトル幅が前記第2幅である光を射出させて前記信号処理部に前記第2ブリルアンゲインスペクトルを取得させる制御部を更に備える、請求項3又は請求項4記載の光ファイバ特性測定装置。
  6.  前記光ファイバに入射されるスペクトル幅が前記第1幅である光を射出する光源部と、
     前記信号処理部は、前記光源部から射出された光が前記光ファイバに入射された場合に前記光検出部から出力される検出信号に基づいて、前記第1ブリルアンゲインスペクトルを求める第1信号処理部と、
     前記第1信号処理部で求められた前記第1ブリルアンゲインスペクトルを用いて、前記光ファイバに入射される光のスペクトル幅が前記第2幅である場合に得られるであろう前記第2ブリルアンゲインスペクトルを求める第2信号処理部と、
     を更に備える請求項1又は請求項2記載の光ファイバ特性測定装置。
  7.  前記第2信号処理部は、前記第1信号処理部で求められた前記第1ブリルアンゲインスペクトルと、単峰性スペクトルとの畳み込み演算を行って、前記第2ブリルアンゲインスペクトルを求める、請求項6記載の光ファイバ特性測定装置。
  8.  周波数変調された変調光をポンプ光と参照光とに分岐する第1光分岐部と、
     前記ポンプ光を前記光ファイバの一端から入射させ、前記光ファイバ内で生じた前記ブリルアン散乱光を出力する第2光分岐部と、
     を更に備え、
     前記光検出部は、前記ブリルアン散乱光と前記参照光との干渉光を検出する、
     請求項1から請求項7の何れか一項に記載の光ファイバ特性測定装置。
  9.  周波数変調された変調光を第1分岐光と第2分岐光とに分岐する第3光分岐部と、
     前記第1分岐光又は前記第2分岐光の周波数をシフトさせるシフト部と、
     前記第1分岐光をポンプ光として出力するか否を切り替える光スイッチと、
     前記光スイッチから出力される前記ポンプ光を前記光ファイバの一端から入射させ、前記光ファイバの他端から入射して前記光ファイバを介した前記第2分岐光としてのプローブ光及び前記光ファイバ内で生じた前記ブリルアン散乱光を出力する第4光分岐部と、
     を更に備え、
     前記光検出部は、前記光スイッチから前記ポンプ光が出力されている場合に前記第4光分岐部から出力される前記ブリルアン散乱光及び前記プローブ光と、前記光スイッチから前記ポンプ光が出力されていない場合に前記第4光分岐部から出力される前記プローブ光との差から前記ブリルアン散乱光を検出する、
     請求項1から請求項7の何れか一項に記載の光ファイバ特性測定装置。
  10.  前記測定部は、前記第1ブリルアンゲインスペクトルと前記第2ブリルアンゲインスペクトルとの差分を求める差分算出部と、
     前記差分算出部で求められた前記差分の大きさが最大となる周波数からブリルアン周波数シフト量を求めて、前記光ファイバの特性を測定する特性測定部と、
     を備える請求項1から請求項9の何れか一項に記載の光ファイバ特性測定装置。
  11.  前記第1光分岐部で分岐された前記参照光または前記ポンプ光を所定の時間だけ遅延させる光遅延部を更に備える、請求項8記載の光ファイバ特性測定装置。
  12.  前記ブリルアン散乱光と前記参照光とを結合させる合波部を更に備える、請求項11記載の光ファイバ特性測定装置。
  13.  前記合波部は、結合された光を予め規定された強度比の第1の光及び第2の光に分岐して前記光検出部に出力する、請求項12記載の光ファイバ特性測定装置。
  14.  前記光検出部は、
     前記合波部から出力される前記第1の光を受光し、第1受光信号を出力する第1フォトダイオードと、
     前記合波部から出力される前記第2の光を受光し、第2受光信号を出力する第2フォトダイオードと、
     前記第1受光信号及び前記第2受光信号に基づいて、前記ブリルアン散乱光と前記参照光との周波数差分を示す前記検出信号を出力する合波器と、
     を備える請求項13記載の光ファイバ特性測定装置。
  15.  前記合波器から出力される前記検出信号の周波数解析を行うことにより、前記第1ブリルアンゲインスペクトル及び前記第2ブリルアンゲインスペクトルを出力する周波数解析部と、
     前記周波数解析部から出力された前記第1ブリルアンゲインスペクトル及び前記第2ブリルアンゲインスペクトルを取得するデータ取得部と、
     を更に備え、
     前記信号処理部は、前記データ取得部によって取得された前記第1ブリルアンゲインスペクトル及び前記第2ブリルアンゲインスペクトルを記憶し、
     前記測定部は、前記信号処理部に記憶された前記第1ブリルアンゲインスペクトル及び前記第2ブリルアンゲインスペクトルを読み出し、前記第1ブリルアンゲインスペクトルと前記第2ブリルアンゲインスペクトルとに基づいて前記光ファイバの特性を測定する、
     請求項14記載の光ファイバ特性測定装置。
  16.  特定の信号を発生する信号発生部を更に備え、
     前記制御部は、前記スペクトル幅が前記第1幅である光を前記光源から射出する場合には、前記信号発生部から前記特定の信号を出力させず、前記スペクトル幅が前記第2幅である光を前記光源から射出する場合には、前記信号発生部から前記特定の信号を出力させる、
     請求項5記載の光ファイバ特性測定装置。
  17.  前記変調部は、前記信号発生部から前記特定の信号が出力される場合には、前記特定の信号が重畳された前記駆動信号を生成する、請求項16記載の光ファイバ特性測定装置。
  18.  光ファイバ特性測定プログラムを記録媒体から読み出し、前記光ファイバ特性測定プログラムを実行することによって、前記信号処理部及び前記測定部を実現するハードウェアプロセッサを更に備える、請求項1記載の光ファイバ特性測定装置。
  19.  コンピュータに、
     光ファイバに光を入射させて得られるブリルアン散乱光を検出して得られる検出信号に基づいて、前記光ファイバに入射される光のスペクトル幅が第1幅である場合に得られる前記ブリルアン散乱光のスペクトルである第1ブリルアンゲインスペクトルと、前記光ファイバに入射される光のスペクトル幅が前記第1幅よりも広い第2幅である場合に得られる前記ブリルアン散乱光のスペクトルである第2ブリルアンゲインスペクトルとを得る信号処理ステップと、
     前記第1ブリルアンゲインスペクトルと前記第2ブリルアンゲインスペクトルとに基づいて前記光ファイバの特性を測定する測定ステップと、
     を実行させるための光ファイバ特性測定プログラム。
  20.  光ファイバに光を入射させて得られるブリルアン散乱光を検出して得られる検出信号に基づいて、前記光ファイバに入射される光のスペクトル幅が第1幅である場合に得られる前記ブリルアン散乱光のスペクトルである第1ブリルアンゲインスペクトルと、前記光ファイバに入射される光のスペクトル幅が前記第1幅よりも広い第2幅である場合に得られる前記ブリルアン散乱光のスペクトルである第2ブリルアンゲインスペクトルとを得る信号処理ステップと、
     前記第1ブリルアンゲインスペクトルと前記第2ブリルアンゲインスペクトルとに基づいて前記光ファイバの特性を測定する測定ステップと、
     を有する光ファイバ特性測定方法。
PCT/JP2021/024484 2020-07-06 2021-06-29 光ファイバ特性測定装置、光ファイバ特性測定プログラム、及び光ファイバ特性測定方法 WO2022009727A1 (ja)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP21837910.5A EP4177573A1 (en) 2020-07-06 2021-06-29 Optical fiber characteristic measurement device, optical fiber characteristic measurement program, and optical fiber characteristic measurement method
CN202180047743.2A CN115867782A (zh) 2020-07-06 2021-06-29 光纤特性测定装置、光纤特性测定程序以及光纤特性测定方法
US18/010,720 US20230324202A1 (en) 2020-07-06 2021-06-29 Optical fiber characteristic measurement device, optical fiber characteristic measurement program, and optical fiber characteristic measurement method

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2020116380A JP7272327B2 (ja) 2020-07-06 2020-07-06 光ファイバ特性測定装置、光ファイバ特性測定プログラム、及び光ファイバ特性測定方法
JP2020-116380 2020-07-06

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2022009727A1 true WO2022009727A1 (ja) 2022-01-13

Family

ID=79553063

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2021/024484 WO2022009727A1 (ja) 2020-07-06 2021-06-29 光ファイバ特性測定装置、光ファイバ特性測定プログラム、及び光ファイバ特性測定方法

Country Status (5)

Country Link
US (1) US20230324202A1 (ja)
EP (1) EP4177573A1 (ja)
JP (1) JP7272327B2 (ja)
CN (1) CN115867782A (ja)
WO (1) WO2022009727A1 (ja)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2023248437A1 (ja) * 2022-06-23 2023-12-28 日本電信電話株式会社 ブリルアン利得解析装置及びブリルアン利得解析方法
EP4300050A1 (en) * 2022-06-29 2024-01-03 Yokogawa Electric Corporation Signal detecting device and optical fiber characteristics measuring device

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2009139241A (ja) 2007-12-06 2009-06-25 Univ Of Tokyo 光ファイバ特性測定装置及び光ファイバ特性測定方法
CN101929880A (zh) * 2010-08-09 2010-12-29 宁波诺驰光电科技发展有限公司 一种新型布里渊光时域分析器
JP2013152182A (ja) * 2012-01-26 2013-08-08 Yokogawa Electric Corp ブリルアン光パルス試験器
JP2017015663A (ja) * 2015-07-06 2017-01-19 日本電信電話株式会社 光線路特性解析装置及び光線路特性解析方法
JP2017049255A (ja) * 2015-09-02 2017-03-09 リオス テクノロジー ゲーエムベーハーLIOS Technology GmbH 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
JP2017072389A (ja) * 2015-10-05 2017-04-13 日本電信電話株式会社 光線路特性解析装置及び光線路特性解析方法
WO2018083732A1 (ja) * 2016-11-01 2018-05-11 ニューブレクス株式会社 ブリルアン散乱測定方法およびブリルアン散乱測定装置

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2009139241A (ja) 2007-12-06 2009-06-25 Univ Of Tokyo 光ファイバ特性測定装置及び光ファイバ特性測定方法
CN101929880A (zh) * 2010-08-09 2010-12-29 宁波诺驰光电科技发展有限公司 一种新型布里渊光时域分析器
JP2013152182A (ja) * 2012-01-26 2013-08-08 Yokogawa Electric Corp ブリルアン光パルス試験器
JP2017015663A (ja) * 2015-07-06 2017-01-19 日本電信電話株式会社 光線路特性解析装置及び光線路特性解析方法
JP2017049255A (ja) * 2015-09-02 2017-03-09 リオス テクノロジー ゲーエムベーハーLIOS Technology GmbH 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
JP2017072389A (ja) * 2015-10-05 2017-04-13 日本電信電話株式会社 光線路特性解析装置及び光線路特性解析方法
WO2018083732A1 (ja) * 2016-11-01 2018-05-11 ニューブレクス株式会社 ブリルアン散乱測定方法およびブリルアン散乱測定装置

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
O. MATSUOKAM. KISHIK. HOTATE: "Brillouin Optical Correlation Domain Reflectometry with Double Frequency Modulation and Phase Modulation", PROC. SPIE, 2 June 2014 (2014-06-02), pages 9157
S. MANOTHAMM. KISHIZ. HEAND K. HOTATE: "Simulation and Experiment for Verifying Intensity Modulation Scheme in Brillouin Optical Correlation Domain Reflectometry", PROC. CLEO, 6 May 2012 (2012-05-06)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2023248437A1 (ja) * 2022-06-23 2023-12-28 日本電信電話株式会社 ブリルアン利得解析装置及びブリルアン利得解析方法
EP4300050A1 (en) * 2022-06-29 2024-01-03 Yokogawa Electric Corporation Signal detecting device and optical fiber characteristics measuring device

Also Published As

Publication number Publication date
JP7272327B2 (ja) 2023-05-12
JP2022014178A (ja) 2022-01-19
EP4177573A1 (en) 2023-05-10
CN115867782A (zh) 2023-03-28
US20230324202A1 (en) 2023-10-12

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP3139135B1 (en) Optical fiber characteristic measuring device
WO2022009727A1 (ja) 光ファイバ特性測定装置、光ファイバ特性測定プログラム、及び光ファイバ特性測定方法
JP5043714B2 (ja) 光ファイバ特性測定装置及び方法
US6873405B2 (en) Propagation measuring apparatus and a propagation measuring method
WO2017187510A1 (ja) 距離計測装置、距離計測方法、及び形状計測装置
JP5493089B2 (ja) 分布型光ファイバセンサ
JP4861663B2 (ja) 測定装置、方法、プログラムおよび記録媒体
JP6686423B2 (ja) 光ファイバ特性測定装置および光ファイバ特性測定方法
CN109556527B (zh) 光纤应变测定装置和光纤应变测定方法
CN110383086B (zh) 电磁波测量装置以及电磁波测量方法
JP5412209B2 (ja) 光周波数領域反射測定方法及び光周波数領域反射測定装置
JP5159255B2 (ja) 光周波数領域反射測定方法および装置
US20220381589A1 (en) Optical fiber characteristic measurement device and optical fiber characteristic measurement method
JP5561679B2 (ja) 光周波数領域反射測定方法及び光周波数領域反射測定装置
JP2013195225A (ja) ブリルアンゲインスペクトル測定装置及び方法
JP5031636B2 (ja) ブリルアン散乱測定装置
JP4934691B2 (ja) 分光システム
JP2004125520A (ja) 光ファイバ特性測定装置及び方法
JP2013195224A (ja) ブリルアンゲインスペクトル測定装置及び方法
Soriano-Amat et al. Millimetric spatial resolution time-expanded ϕ-OTDR
WO2023095661A1 (ja) 光ファイバ特性測定装置及び光ファイバ特性測定方法
JP2007328044A (ja) 光周波数測定システム及び光周波数コムの周波数成分の決定方法
JP2012132927A (ja) ブリルアン散乱測定装置
JP2024075049A (ja) 光ファイバ特性測定装置及び光ファイバ特性測定方法
Youn et al. High-resolution distributed analysis on Brillouin dynamic grating by differential measurement and matched filtering

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 21837910

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2021837910

Country of ref document: EP

Effective date: 20230206