WO2022254540A1 - 光ファイバの曲げ部からの漏洩光を受光する装置及び方法 - Google Patents

光ファイバの曲げ部からの漏洩光を受光する装置及び方法 Download PDF

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probe
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light
leaked light
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一貴 納戸
卓威 植松
裕之 飯田
栄伸 廣田
研司 井上
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日本電信電話株式会社
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    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/24Coupling light guides
    • G02B6/42Coupling light guides with opto-electronic elements

Definitions

  • the present disclosure relates to maintenance and operation technology for an optical access network, and relates to a method of acquiring leaked light from an optical fiber bend in order to extract the MAC address (Media Access Control address) of an ONU (Optical Network Unit). is.
  • An object of the present disclosure is to increase the received light power of leaked light from the bent portion of the optical fiber.
  • the present disclosure hits a plurality of optical fibers against a bent portion of an optical fiber in order to receive more of the leaked light that has become several beams. Thereby, the present disclosure can receive more leaked light than when a single optical fiber receives the leaked light.
  • a device includes: In a device for receiving leaked light from a bent portion of an optical fiber, a plurality of probe optical fibers with different core diameters; one optical fiber having a plurality of transmission lines; a coupling unit that couples each of the leaked lights incident on the plurality of probe optical fibers to different transmission lines of the one optical fiber; characterized by comprising
  • a method includes: In a method for receiving leaked light from a bent portion of an optical fiber, collecting leaked light using multiple probe optical fibers with different core diameters; Each leaked light incident on the plurality of probe optical fibers is coupled to a different transmission line among one optical fiber having a plurality of transmission lines, and propagates through the plurality of transmission lines provided in the one optical fiber. It is characterized by receiving leaked light.
  • the present disclosure can increase the received light power of leaked light from the bent portion of the optical fiber, and can cope with speeding up of the optical access network.
  • FIG. 4 is a diagram showing an overview of MAC address capture; BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS
  • FIG. 1 is a diagram illustrating Embodiment 1 related to the present disclosure; It is a figure which shows the outline
  • an optical network unit (OLT) 1 installed in a base station and an optical network unit (ONU) 2 in a user's home are connected via an optical fiber 3. It is connected.
  • the optical fiber 3 is bent, and the transmission signal emitted from the ONU 2 is detected from the leaked light 7 from the bent portion 4.
  • a technique of extracting the MAC address of the ONU 2 from the extracted transmission signal and confirming whether the extracted MAC address matches the MAC address confirmed before the work is being studied. Only when the OLT 1 and the ONU 2 are normally connected by the optical fiber 3, the OLT 1 and the ONU 2 put their own MAC address on the transmission signal and transmit the MAC address. Completion propriety can be determined at the work site.
  • the present disclosure efficiently collects the limited leaked light 7 from the bent portion 4 of the optical fiber 3 in order to support high-speed communication speeds.
  • the leaked light 7 from the bent portion 4 of the optical fiber 3 is made up of several rays.
  • the leaked light 7 from the bent portion 4 of the optical fiber 3 is made up of several rays.
  • abutting a plurality of optical fibers against the bent portion 4 of the optical fiber 3 it is possible to receive the leaked light 7 from the bent portion 4 of the optical fiber 3 with one optical fiber.
  • a large amount of leaked light 7 is received.
  • Optical fibers with different core diameters are used to couple the plurality of optical fibers into one optical fiber. As a result, it is possible to reduce the transmission loss when coupling a plurality of optical fibers into one optical fiber. Therefore, by using a plurality of probe optical fibers, it becomes possible to receive more leaked light 7 from the bent portion 4 of the optical fiber 3 than in the prior art.
  • the present disclosure makes it possible to extract the transmission signal emitted from the ONU 2 from the leaked light 7 from the bent portion 4 of the optical fiber 3 even when the OLT 1 and the ONU 2 have a high communication speed.
  • the MAC address of ONU2 can be extracted from the signal. Therefore, according to the present disclosure, even when the OLT 1 and the ONU 2 have a high communication speed, it is possible to determine whether or not the work can be completed at the work site in the actual network of the optical access network.
  • FIG. 2 shows a first embodiment example.
  • a description will be given of a case where the leaked light from the bent portion 4 of the optical fiber 3 is two light beams.
  • an ONU 2 connected to an OLT 1 via an optical fiber 3 emits an ONU optical signal 5 from the ONU 2 toward the OLT 1 , and the emitted ONU optical signal 5 travels through the optical fiber 3 .
  • the ONU optical signal 5 propagating through the optical fiber 3 is converted at the bend 4 into first leaked light 7 and second leaked light 7'.
  • the first leaked light 7 from the bent portion 4 of the optical fiber 3 is incident on the first probe optical fiber 12, and the second leaked light 7' from the bent portion 4 of the optical fiber 3 is It is incident on the second probe optical fiber 13 .
  • FIG. 3 shows a configuration example of the optical power combiner 11.
  • FIG. The first probe optical fiber 12 and the second probe optical fiber 13 are combined into one double-clad optical fiber 14 by an optical power combiner 11 functioning as a coupling section.
  • the first probe optical fiber 12 has a first core diameter 12'
  • the second probe optical fiber 13 has a second core diameter 13'
  • the first core diameter 12' and the The second core diameter 13' is a differently sized core diameter.
  • the double-clad optical fiber 14 has a configuration in which a core is covered with a first clad and a second clad in that order.
  • the core of the double clad optical fiber 14 has the same core diameter as the first core diameter 12'.
  • the first clad of the double clad optical fiber 14 has a clad diameter equal to or greater than the second core diameter 13'.
  • the optical power combiner 11 couples the first probe optical fiber 12 having the first core diameter 12' to the core of the double-clad optical fiber 14 and having the second core diameter 13'. It has a function of coupling the second probe optical fiber 13 to the first clad of the double clad optical fiber 14 .
  • the optical power combiner 11 shown in FIG. 3 can be manufactured, for example, by melting and drawing optical fibers with different core diameters, tapering them, and connecting them to a fiber with a large core diameter.
  • the optical power combiner 11 can employ any configuration other than the configuration shown in FIG. 3 that can couple a plurality of probes to different transmission lines of one optical fiber.
  • the first leakage light 7 incident on the first probe optical fiber 12 passes through the optical power combiner 11 and passes through the first core having the first core diameter 12' of the double-clad optical fiber 14.
  • the second leaked light 7′ incident on the second probe optical fiber 13 passes through the optical power combiner 11 and passes through the first clad having the second core diameter 13 of the double-clad optical fiber 14. coupled to
  • the first leaked light 7 propagating through the first core of the double-clad optical fiber 14 and the second leaked light 7' propagating through the first clad of the double-clad optical fiber 14 are detected by a light receiving element. 8 is converted into one electric signal.
  • the converted electric signal is obtained by converting the ONU optical signal 5 emitted from the ONU 2 into an electric signal, and the analysis unit 9 can extract the MAC address.
  • the extracted MAC address is displayed on the display unit 10 .
  • FIG. 4 shows a second embodiment example.
  • the leaked light from the bent portion 4 of the optical fiber 3 is two light beams.
  • the ONU 2 connected to the OLT 1 via the optical fiber 3 emits the ONU optical signal 5 from the ONU 2 toward the OLT 1, and the emitted ONU optical signal 5 is the It propagates through the optical fiber 3 .
  • the ONU optical signal 5 propagating through the optical fiber 3 is converted at the bend 4 into first leaked light 7 and second leaked light 7'.
  • the first leaked light 7 from the bent portion 4 of the optical fiber 3 passes through the end surface of the first probe optical fiber 12 at the first lens 15 arranged at the tip of the first probe optical fiber 12 .
  • the second leaked light 7′ from the bent portion 4 of the optical fiber 3 is passed through the second probe optical fiber 13 through a second lens 15′ arranged at the tip of the second probe optical fiber 13. and is coupled to the second probe optical fiber 13 .
  • the first probe optical fiber 12 and the second probe optical fiber 13 are combined into one double-clad optical fiber 14 by the optical power combiner 11 .
  • Said first probe optical fiber 12 has said first core diameter 12'
  • said second probe optical fiber 13 has said second core diameter 13'
  • the second core diameter 13' are different core diameters.
  • the optical power combiner 11 combines the first probe optical fiber 12 with the first core diameter 12' and the second probe optical fiber 13 with the second core diameter 13' into the first It has the function of coupling to the double-clad optical fiber 14 having both the core diameter 12' and the second core diameter 13'.
  • the first leakage light 7 collected by the first lens 15 and coupled into the first probe optical fiber 12 passes through the optical power combiner 11 and passes through the first light of the double clad optical fiber 14 . It is bonded to said first core having a core diameter 12'.
  • the second leaked light 7′ focused by the second lens 15′ and coupled into the second probe optical fiber 13 passes through the optical power combiner 11 and passes through the double clad optical fiber 14 to the second leaked light 7′. It is bonded to said first cladding with a second core diameter 13'.
  • the first leakage light 7 propagating through the first core of the double-clad optical fiber 14 and the second leakage light 7' propagating through the first clad of the double-clad optical fiber 14 are It is converted into one electric signal by the element 8 .
  • the converted electric signal is obtained by converting the ONU optical signal 5 emitted from the ONU 2 into an electric signal, and the MAC address can be extracted by the analysis unit 9 .
  • the extracted MAC address is displayed on the display unit 10 .
  • the first probe light is More light leaking from the bent portion 4 of the optical fiber 3 can be received than when only the fiber 12 and the second probe optical fiber 13 are used.
  • FIG. 5 shows a third embodiment example.
  • the leaked light from the bent portion 4 of the optical fiber 3 is two light beams.
  • the ONU 2 connected to the OLT 1 via the optical fiber 3 emits the ONU optical signal 5 from the ONU 2 toward the OLT 1, and the emitted ONU optical signal 5 is the It propagates through the optical fiber 3 .
  • the ONU optical signal 5 propagating through the optical fiber 3 is converted into the first leaked light 7 and the second leaked light 7' at the bending portion 4.
  • the first leaked light 7 from the bent portion 4 of the optical fiber 3 is incident on the first probe optical fiber 12, and the second leaked light 7' from the bent portion 4 of the optical fiber 3. is incident on the second probe optical fiber 13 .
  • the first probe optical fiber 12 and the second probe optical fiber 13 are combined into one double clad optical fiber 14 by the optical power combiner 11 .
  • Said first probe optical fiber 12 has said first core diameter 12'
  • said second probe optical fiber 13 has said second core diameter 13'
  • the second core diameter 13' are different core diameters.
  • the optical power combiner 11 combines the first probe optical fiber 12 having the first core diameter 12' and the second probe optical fiber 13 having the second core diameter 13' into the It has a function of coupling to the double-clad optical fiber 14 having both one core diameter 12' and the second core diameter 13'.
  • the first leaked light 7 incident on the first probe optical fiber 12 passes through the optical power combiner 11 and passes through the first leaked light 7 having the first core diameter 12 ′ of the double-clad optical fiber 14 .
  • is bound to the core of Said second leaked light 7′ incident on said second probe optical fiber 13 passes through said optical power combiner 11 and passes through said second leakage light 7′ having said second core diameter 13′ of said double-clad optical fiber 14 . 1 clad.
  • the first leaked light 7 propagating through the first core of the double-clad optical fiber 14 and the second leaked light 7′ propagating through the first clad of the double-clad optical fiber 14 are collected by a condensing lens functioning as a condensing section.
  • the light is condensed by 16, received by the light receiving element 8, and converted into one electric signal.
  • the converted electric signal is obtained by converting the ONU optical signal 5 emitted from the ONU 2 into an electric signal, and the analysis unit 9 can extract the MAC address.
  • the extracted MAC address is displayed on the display unit 10 .
  • the condenser lens 16 is provided between the double-clad optical fiber 14 and the light receiving element 8
  • the first core diameter 12' and the second core diameter of the double-clad optical fiber 14 are Even when 13' is larger than the light receiving size of the light receiving element 8, the coupling loss between the double clad optical fiber 14 and the light receiving element 8 can be reduced.
  • the first lens 15 and the second lens 15' can be any lenses that can collect light on the end face of the optical fiber.
  • the first lens 15 may be a general lens put in a cylinder and connected to the first probe optical fiber 12, or a GRIN (GRaded INdex) lens may be connected to the first probe optical fiber 12. may be adhered to.
  • a GRIN GRaded INdex
  • the present disclosure can use any number of two or more probe optical fibers.
  • transmission lines of double-clad optical fibers are required for the number of probe optical fibers used. For example, if three probe optical fibers are used, a triple clad optical fiber is required.
  • This disclosure can be applied to the information and communications industry.
  • optical subscriber terminal OLT
  • ONU Optical subscriber network unit
  • ONU Optical fiber 4: Bent part 5: ONU optical signal 6: Probe optical fiber 7, 7': First leaked light, second leaked light 8: Light receiving element 9: Analysis part 10: Display part 11: Optical power Combiners 12, 12': first probe optical fiber, first core diameter 13, 13': second probe optical fiber, second core diameter 14: double clad optical fiber 15, 15': first lens , the second lens 16: the condensing lens

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Abstract

本開示は、光ファイバ曲げ部からの漏洩光の受光パワーを増大することを目的とする。 本開示は、光ファイバの曲げ部からの漏洩光を受光する方法及び装置において、異なるコア径を具備する複数のプローブ光ファイバを用いて漏洩光を収集し、前記複数のプローブ光ファイバに入射された各漏洩光を、複数の伝送路を有する1本の光ファイバのうちの異なる伝送路に結合し、前記1本の光ファイバに備わる複数の伝送路で伝搬された漏洩光を受光することを特徴とした方法及び装置である。

Description

光ファイバの曲げ部からの漏洩光を受光する装置及び方法
 本開示は、光アクセスネットワークの保守運用技術に関するものであり、ONU(Optical Network Unit)のMACアドレス(Media Access Control address)を抽出するために光ファイバ曲げ部からの漏洩光を取得する方法に関するものである。
 従来技術では、光ファイバの曲げ部からの漏洩光を検出するために、別の1本の光ファイバを曲げ部に突き当てている。これにより、光ファイバの曲げ部からの漏洩光を受光している。
 現在、動画配信サービスの普及などにより、光アクセスネットワークの通信速度は高速化しており、漏洩光の受光パワーを増大する必要ある。
H. Hirota et al., "Optical cable changeover tool with light injection and detection technology", J. Lightw. Technol., vol. 34, no. 14, pp. 3379-3388, Jul. 2016.
 本開示は、光ファイバ曲げ部からの漏洩光の受光パワーを増大することを目的とする。
 本開示は、幾つかの光線になっている漏洩光をより多く受光するため、複数の光ファイバを光ファイバの曲げ部に突き当てる。これにより、本開示は、光ファイバ1本で漏洩光を受光する場合よりも多くの漏洩光を受光することができる。
 本開示に係る装置は、
 光ファイバの曲げ部からの漏洩光を受光する装置において、
 異なるコア径を具備する複数のプローブ光ファイバと、
 複数の伝送路を有する1本の光ファイバと、
 前記複数のプローブ光ファイバに入射された各漏洩光を、前記1本の光ファイバのうちの異なる伝送路に結合する結合部と、
 を具備することを特徴とする。
 本開示に係る方法は、
 光ファイバの曲げ部からの漏洩光を受光する方法において、
 異なるコア径を具備する複数のプローブ光ファイバを用いて漏洩光を収集し、
 前記複数のプローブ光ファイバに入射された各漏洩光を、複数の伝送路を有する1本の光ファイバのうちの異なる伝送路に結合し、前記1本の光ファイバに備わる複数の伝送路で伝搬された漏洩光を受光することを特徴とする。
 本開示によれば、光ファイバ1本で漏洩光を受光する場合よりも多くの漏洩光を受光することができる。このため、本開示は、光ファイバ曲げ部からの漏洩光の受光パワーを増大し、光アクセスネットワークの高速化にも対応することができる。
MACアドレスキャプチャの概要を示す図である。 本開示に関わる実施形態例1を説明する図である。 光パワーコンバイナーの概要を示す図である。 本開示に関わる実施形態例2を説明する図である。 本開示に関わる実施形態例3を説明する図である。
 以下、本開示の実施形態について、図面を参照しながら詳細に説明する。なお、本開示は、以下に示す実施形態に限定されるものではない。これらの実施の例は例示に過ぎず、本開示は当業者の知識に基づいて種々の変更、改良を施した形態で実施することができる。なお、本明細書及び図面において符号が同じ構成要素は、相互に同一のものを示すものとする。
 光アクセスネットワークの実網では、図1に示すように、基地局に設置されている光加入者終端装置(OLT)1とユーザ宅内の光加入者ネットワーク装置(ONU)2が光ファイバ3にて接続されている。光アクセスネットワークの保守運用においては、作業心線の作業が適切に実施されたかを判定するために、光ファイバ3を曲げ、曲げ部4からの漏洩光7から、ONU2から出射される伝送信号を取り出し、取り出した伝送信号からONU2のMACアドレスを抽出し、抽出したMACアドレスが作業前に確認したMACアドレスと一致したかを確認する技術が検討されている。MACアドレスはOLT1とONU2が正常に光ファイバ3にて接続された場合のみ、OLT1とONU2が自らのMACアドレスを伝送信号に乗せて、送信するものであり、MACアドレスを確認することで作業の完了可否を作業現場にて判定することができる。
 通信速度は動画配信サービスの普及などにより、高速化が求められている。また、光アクセスネットワークの実網では伝送品質に影響を与えないために、光ファイバ3の曲げ部4の伝送損失は2dB以下に抑える必要があり、光ファイバ3の曲げ部4からの漏洩光7の光強度は限られている。そこで、本開示は、高速通信速度に対応するために、光ファイバ3の曲げ部4からの限られた漏洩光7を効率よく収集する。
(本開示の概要)
 非特許文献1からも分かるように、光ファイバ3の曲げ部4からの漏洩光7は幾つかの光線になっている。これらの光線を全て受光するため、複数の光ファイバを光ファイバ3の曲げ部4に突き当てることで、光ファイバ1本で光ファイバ3の曲げ部4からの漏洩光7を受光する場合よりも多くの漏洩光7を受光する。複数の光ファイバは1本の光ファイバに結合させるために、光ファイバのコア径が異なる光ファイバを用いる。これにより、複数の光ファイバを1本の光ファイバに結合させる際の伝送損失を低減することができる。よって、複数のプローブ光ファイバを用いることで光ファイバ3の曲げ部4からの漏洩光7を従来技術より多く受光することが可能となる。
(本開示の効果)
 光ファイバ3の曲げ部4からの漏洩光7をより多く受光することが可能である。これにより、本開示は、OLT1とONU2が高速な通信速度な場合においても、光ファイバ3の曲げ部4からの漏洩光7からONU2から出射される伝送信号を取り出すことが可能となり、取り出した伝送信号からONU2のMACアドレスを抽出することができる。したがって、本開示によれば、OLT1とONU2が高速な通信速度な場合においても、光アクセスネットワークの実網において、作業現場にて作業の完了可否を判定することができる。
(実施形態例1)
 図2に第一の実施形態例を示す。光ファイバ3の曲げ部4からの漏洩光が2本の光線になっている場合について説明する。図2に示すように、OLT1と光ファイバ3にて接続されたONU2は、前記ONU2から前記OLT1に向けてONU光信号5が出射され、出射された前記ONU光信号5は前記光ファイバ3を伝搬する。前記光ファイバ3を伝搬している前記ONU光信号5は曲げ部4にて第一の漏洩光7と第二の漏洩光7’に変換される。前記光ファイバ3の前記曲げ部4からの前記第一の漏洩光7は第一のプローブ光ファイバ12に入射され、前記光ファイバ3の前記曲げ部4からの前記第二の漏洩光7’は第二のプローブ光ファイバ13に入射される。
 図3に、光パワーコンバイナー11の構成例を示す。前記第一のプローブ光ファイバ12と前記第二のプローブ光ファイバ13は、結合部として機能する光パワーコンバイナー11によって、1本のダブルクラッド光ファイバ14に結合される。前記第一のプローブ光ファイバ12は第一のコア径12’を具備し、前記第二のプローブ光ファイバ13は第二のコア径13’を具備し、前記第一のコア径12’と前記第二のコア径13’は異なる大きさのコア径である。
 ダブルクラッド光ファイバ14は、コアの周囲を、第1クラッド及び第2クラッドで順に覆った構成を備える。ダブルクラッド光ファイバ14のコアは、前記第一のコア径12’と同一のコア径を有する。ダブルクラッド光ファイバ14の第1クラッドは、前記第二のコア径13’と同一又はそれ以上のクラッド径を有する。前記光パワーコンバイナー11は、前記第一のコア径12’を具備する前記第一のプローブ光ファイバ12を前記ダブルクラッド光ファイバ14のコアに結合させ、前記第二のコア径13’を具備する前記第二のプローブ光ファイバ13を前記ダブルクラッド光ファイバ14の第1クラッドに結合させる機能を具備する。
 図3に示す光パワーコンバイナー11は、例えば、異なるコア径の光ファイバを溶融延伸し、テーパ化し、大口径のコア径のファイバに接続することで製造することができる。光パワーコンバイナー11は、図3に示す構成のほか、複数のプローブを1本の光ファイバの異なる伝送路に結合可能な任意の構成を採用することができる。
 前記第一のプローブ光ファイバ12に入射された前記第一の漏洩光7は前記光パワーコンバイナー11を通り、前記ダブルクラッド光ファイバ14の前記第一のコア径12’を具備する第一のコアに結合される。前記第二のプローブ光ファイ13バに入射された前記第二の漏洩光7’は前記光パワーコンバイナー11を通り、前記ダブルクラッド光ファイバ14の前記第二のコア径13を具備する第1クラッドに結合される。
 前記ダブルクラッド光ファイバ14の前記第一のコアを伝搬する前記第一の漏洩光7、及び前記ダブルクラッド光ファイバ14の前記第1クラッドを伝搬する前記第二の漏洩光7’は、受光素子8にて1つの電気信号に変換される。変換された前記電気信号は前記ONU2からの出射された前記ONU光信号5を電気信号に変換したものであり、解析部9にてMACアドレスを抽出することができる。抽出された前記MACアドレスは表示部10にて表示される。
(実施形態例2)
 図4に、第二の実施形態例を示す。光ファイバ3の曲げ部4からの漏洩光が2本の光線になっている場合について説明する。図4に示すように、前記OLT1と前記光ファイバ3にて接続された前記ONU2は、前記ONU2から前記OLT1に向けて前記ONU光信号5が出射され、出射された前記ONU光信号5は前記光ファイバ3を伝搬する。前記光ファイバ3を伝搬している前記ONU光信号5は曲げ部4にて第一の漏洩光7と第二の漏洩光7’に変換される。前記光ファイバ3の前記曲げ部4からの前記第一の漏洩光7は、第一のプローブ光ファイバ12の先端に配置されている第一のレンズ15にて第一のプローブ光ファイバ12の端面に集光され、前記第一のプローブ光ファイバ12に結合される。前記光ファイバ3の前記曲げ部4からの前記第二の漏洩光7’は、第二のプローブ光ファイバ13の先端に配置されている第二のレンズ15’にて第二のプローブ光ファイバ13の端面に集光され、前記第二のプローブ光ファイバ13に結合される。
 前記第一のプローブ光ファイバ12と前記第二のプローブ光ファイバ13は前記光パワーコンバイナー11によって、1本の前記ダブルクラッド光ファイバ14に結合される。前記第一のプローブ光ファイバ12は前記第一のコア径12’を具備し、前記第二のプローブ光ファイバ13は前記第二のコア径13’を具備し、前記第一のコア径12’と前記第二のコア径13’は異なる大きさのコア径である。前記光パワーコンバイナー11は前記第一のコア径12’を具備する前記第一のプローブ光ファイバ12と前記第二のコア径13’を具備する前記第二のプローブ光ファイバ13を前記第一のコア径12’と前記第二のコア径13’の両方を具備する前記ダブルクラッド光ファイバ14に結合させる機能を具備する。
 前記第一レンズ15で集光され、前記第一のプローブ光ファイバ12に結合された前記第一の漏洩光7は、前記光パワーコンバイナー11を通り、前記ダブルクラッド光ファイバ14の前記第一のコア径12’を具備する前記第一のコアに結合される。前記第二のレンズ15’で集光され、前記第二のプローブ光ファイバ13に結合された前記第二の漏洩光7’は、前記光パワーコンバイナーを11通り、前記ダブルクラッド光ファイバ14の前記第二のコア径13’を具備する前記第1クラッドに結合される。
 前記ダブルクラッド光ファイバ14の前記第一のコアを伝搬する前記第一の漏洩光7、及び前記ダブルクラッド光ファイバ14の前記第1クラッドを伝搬する前記第二の漏洩光7’は、前記受光素子8にて1つの前記電気信号に変換される。変換された前記電気信号は前記ONU2からの出射された前記ONU光信号5を電気信号に変換したものであり、前記解析部9にて前記MACアドレスを抽出することができる。抽出された前記MACアドレスは前記表示部10にて表示される。
 本実施形態では、前記第一のプローブ光ファイバ12と前記第二のプローブ光ファイバ13の先端に具備される前記第一のレンズ15および前記第二のレンズ15’によって、前記第一のプローブ光ファイバ12および前記第二のプローブ光ファイバ13のみ用いた場合よりも前記光ファイバ3の曲げ部4からの漏洩光をより多く受光することができる。
(実施形態例3)
 図5に、第三の実施形態例を示す。光ファイバ3の曲げ部4からの漏洩光が2本の光線になっている場合について説明する。図5に示すように、前記OLT1と前記光ファイバ3にて接続された前記ONU2は、前記ONU2から前記OLT1に向けて前記ONU光信号5が出射され、出射された前記ONU光信号5は前記光ファイバ3を伝搬する。前記光ファイバ3を伝搬している前記ONU光信号5は曲げ部4にて前記第一の漏洩光7と前記第二の漏洩光7’に変換される。前記光ファイバ3の前記曲げ部4からの前記第一の漏洩光7は前記第一のプローブ光ファイバ12に入射され、前記光ファイバ3の前記曲げ部4からの前記第二の漏洩光7’は前記第二のプローブ光ファイバ13に入射される。前記第一のプローブ光ファイバ12と前記第二のプローブ光ファイバ13は前記光パワーコンバイナー11によって、1本の前記ダブルクラッド光ファイバ14に結合される。
 前記第一のプローブ光ファイバ12は前記第一のコア径12’を具備し、前記第二のプローブ光ファイバ13は前記第二のコア径13’を具備し、前記第一のコア径12’と前記第二のコア径13’は異なる大きさのコア径である。前記光パワーコンバイナー11は、前記第一のコア径12’を具備する前記第一のプローブ光ファイバ12と前記第二のコア径13’を具備する前記第二のプローブ光ファイバ13を、前記第一のコア径12’と前記第二のコア径13’の両方を具備する前記ダブルクラッド光ファイバ14に結合させる機能を具備する。
 前記第一のプローブ光ファイバ12に入射された前記第一の漏洩光7は、前記光パワーコンバイナー11を通り、前記ダブルクラッド光ファイバ14の前記第一のコア径12’を具備する前記第一のコアに結合される。前記第二のプローブ光ファイバ13に入射された前記第二の漏洩光7’は、前記光パワーコンバイナー11を通り、前記ダブルクラッド光ファイバ14の前記第二のコア径13’を具備する前記第1クラッドに結合される。
 前記ダブルクラッド光ファイバ14の前記第一のコアを伝搬する前記第一の漏洩光7、及び前記第1クラッドを伝搬する前記第二の漏洩光7’は、集光部として機能する集光レンズ16にて集光され、前記受光素子8にて受光され、1つの前記電気信号に変換される。変換された前記電気信号は前記ONU2からの出射された前記ONU光信号5を電気信号に変換したものであり、前記解析部9にてMACアドレスを抽出することができる。抽出された前記MACアドレスは前記表示部10にて表示される。
 本実施形態では、前記ダブルクラッド光ファイバ14と前記受光素子8の間の前記集光レンズ16を備えるため、前記ダブルクラッド光ファイバ14の前記第一のコア径12’および前記第二のコア径13’が前記受光素子8の受光可能サイズより大きい場合においても、前記ダブルクラッド光ファイバ14と前記受光素子8の結合損失を低減することができる。
 上述の実施形態において、前記第一のレンズ15および前記第二のレンズ15’は、光ファイバの端面に集光可能な任意のレンズを用いることが可能である。例えば、前記第一のレンズ15は、一般的なレンズを筒に入れて前記第一のプローブ光ファイバ12と接続しても良いし、GRIN(GRaded INdex)レンズを前記第一のプローブ光ファイバ12に接着してもよい。前記第二のレンズ15’及び前記集光レンズ16についても、前記第一のレンズ15と同様に、一般的なレンズ又はGRINレンズを用いることができる。
 上述の実施形態では、プローブ光ファイバが2本である例を示すが、本開示は2本以上の任意の数のプローブ光ファイバを用いることができる。複数のプローブ光ファイバを用いる際には、用いるプローブ光ファイバの数だけ、ダブルクラッド光ファイバの伝送路が必要となる。例えば、3本のプローブ光ファイバを用いる場合にはトリプルクラッド光ファイバが必要となる。
 なお、上記の各実施形態で説明した各構造は、可能な限り組み合わせることができる。
 本開示は情報通信産業に適用することができる。
1:光加入者終端装置(OLT)
2:光加入者ネットワーク装置(ONU)
3:光ファイバ
4:曲げ部
5:ONU光信号
6:プローブ光ファイバ
7、7’:第一の漏洩光、第二の漏洩光
8:受光素子
9:解析部
10:表示部
11:光パワーコンバイナー
12、12’:第一のプローブ光ファイバ、第一のコア径
13、13’:第二のプローブ光ファイバ、第二のコア径
14:ダブルクラッド光ファイバ
15、15’:第一のレンズ、第二のレンズ
16:集光レンズ

Claims (7)

  1.  光ファイバの曲げ部からの漏洩光を受光する装置において、
     異なるコア径を具備する複数のプローブ光ファイバと、
     複数の伝送路を有する1本の光ファイバと、
     前記複数のプローブ光ファイバに入射された各漏洩光を、前記1本の光ファイバのうちの異なる伝送路に結合する結合部と、
     前記1本の光ファイバに備わる複数の伝送路で伝搬された漏洩光を受光する受光素子と、
     を具備することを特徴とした装置。
  2.  前記結合部と前記受光素子の間に配置され、前記結合部で結合された漏洩光を前記受光素子に集光する集光部をさらに具備することを特徴とした請求項1に記載の装置。
  3.  前記電気信号からMACアドレスを抽出する解析部をさらに具備することを特徴とした請求項1又は2に記載の装置。
  4.  前記複数のプローブ光ファイバは、2本のプローブ光ファイバであり、
     前記1本の光ファイバは、コアの周囲が第1クラッド及び第2クラッドで順に覆われたダブルクラッド光ファイバであり、
     前記結合部は、
     一方のプローブ光ファイバのコアを前記ダブルクラッド光ファイバのコアに接続し、
     他方のプローブ光ファイバのコアを前記ダブルクラッド光ファイバの前記第1クラッドに接続することを特徴とした請求項1から3のいずれかに記載の装置。
  5.  前記ダブルクラッド光ファイバのコア径は、前記一方のプローブ光ファイバのコア径と等しく、
     前記ダブルクラッド光ファイバの前記第1クラッドのクラッド径は、前記他方のプローブ光ファイバのコア径と等しいことを特徴とした請求項4に記載の装置。
  6.  前記複数のプローブ光ファイバの先端に、前記曲げ部からの漏洩光を各プローブ光ファイバの端面に集光するレンズを具備することを特徴とした請求項1から5のいずれかに記載の装置。
  7.  光ファイバの曲げ部からの漏洩光を受光する方法において、
     異なるコア径を具備する複数のプローブ光ファイバを用いて漏洩光を収集し、
     前記複数のプローブ光ファイバに入射された各漏洩光を、複数の伝送路を有する1本の光ファイバのうちの異なる伝送路に結合し、前記1本の光ファイバに備わる複数の伝送路で伝搬された漏洩光を受光することを特徴とした方法。
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