JP2002318168A - Optical fiber tester and optical fiber test method - Google Patents

Optical fiber tester and optical fiber test method

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JP2002318168A
JP2002318168A JP2001124937A JP2001124937A JP2002318168A JP 2002318168 A JP2002318168 A JP 2002318168A JP 2001124937 A JP2001124937 A JP 2001124937A JP 2001124937 A JP2001124937 A JP 2001124937A JP 2002318168 A JP2002318168 A JP 2002318168A
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JP
Japan
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optical fiber
signal
output
light
electric signal
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Application number
JP2001124937A
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Japanese (ja)
Inventor
Hidetomo Akaha
秀友 赤羽
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Mitsubishi Rayon Co Ltd
Original Assignee
Mitsubishi Rayon Co Ltd
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Publication date
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  • Optical Communication System (AREA)
  • Testing Of Optical Devices Or Fibers (AREA)

Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an optical fiber tester capable of measuring transmission performance of light in different wavelengths without changing a light source and provide another optical fiber tester capable of detecting the respective output ends of plural optical fibers by simultaneously discriminating them. SOLUTION: This optical fiber tester is composed of a transmission unit 1A provided with an electric signal generation part 2A and the light source 3A, and a receiving unit 5A provided with a light receiving part 6A, a measurement part 7A and a frequency discriminator 11. In measuring the attenuation of an optical fiber, a measured optical fiber 4 is connected between the transmission unit 1A and the receiving unit 5A. The other optical fiber tester comprises a transmission unit 1B provided with the electric signal generation part 2A and light sources 3A and 3B. In detecting the connection state of the optical fiber, a measured optical fiber 4A and a measured optical fiber 4B are connected to the light source 3A of the transmission unit 1B and to the light source 3A of the transmission unit 1B, respectively.

Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、光通信システムに
適用する光ファイバの性能評価、あるいは誤接続を防止
する光ファイバ試験器に係り、特に波長多重伝送を行う
光ファイバの性能評価や、複数の光ファイバを用いた光
通信システムにおける光ファイバの接続を検出するもの
である。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to an optical fiber tester applied to an optical communication system or to an optical fiber tester for preventing erroneous connection. This is to detect the connection of the optical fiber in the optical communication system using the optical fiber.

【0002】[0002]

【従来の技術】光による情報伝送は、例えば光ファイバ
による情報伝送として通信分野で広く利用されている。
最近、複数の波長の信号光を多重伝送する波長多重方式
の光ファイバ通信システムが実用化され、光ファイバ1
本で伝送可能な情報量をさらに増大させることができる
ようになった。光ファイバによる情報伝送では、光ファ
イバを敷設する際や、日常の保守、点検を行う際に、光
ファイバの伝送性能を測定する試験を行なう必要があ
る。また、光通信システムにおいて、光ファイバの入力
端と出力端は離れて設置されるため、光ファイバの接続
状態を一目で確認することが困難であり、入力端と出力
端が離れた状態のまま、接続状態を確認するための試験
を行う必要がある。したがって、このように光ファイバ
の伝送性能の測定や接続状態の確認をするための試験
を、容易に行うことができる光ファイバ試験器が必要で
ある。
2. Description of the Related Art Information transmission by light is widely used in the communication field, for example, as information transmission by optical fibers.
Recently, a wavelength division multiplexing type optical fiber communication system for multiplexing transmission of signal lights of a plurality of wavelengths has been put into practical use.
The amount of information that can be transmitted by a book can be further increased. In information transmission using an optical fiber, it is necessary to perform a test for measuring the transmission performance of the optical fiber when laying the optical fiber or performing daily maintenance and inspection. Also, in an optical communication system, the input end and the output end of the optical fiber are placed apart, so it is difficult to check the connection state of the optical fiber at a glance, and the input end and the output end are kept apart. It is necessary to perform a test to confirm the connection state. Therefore, there is a need for an optical fiber tester capable of easily performing a test for measuring the transmission performance of the optical fiber and confirming the connection state.

【0003】図7は、従来の光ファイバ試験器の一例を
したものである。この例の光ファイバ試験器は送信ユニ
ット1と受信ユニット5から構成されている。送信ユニ
ット1は電気信号発生部2と光源3を備えている。ま
た、受信ユニット5は受光部6と計測部7を備えてい
る。そして、これら送信ユニット1と受信ユニット5
は、測定対象となる被測定光ファイバ4を介して接続さ
れている。送信ユニット1では、電気信号発生部2で発
生した電気信号を光源3に出力し、この光源3において
信号光に変換する。この信号光は、被測定光ファイバ4
に入力され、受信ユニット5に出力される。受信ユニッ
ト5では、受光部6において信号光を受光し、さらに電
気信号に変換して計測部7に出力し、この電気信号を計
測部7で受信する。計測部7では、受信した電気信号か
ら、電気信号の強度や符号誤り率などを算出し、被測定
光ファイバ4の伝送性能(減衰率)を判定する。
FIG. 7 shows an example of a conventional optical fiber tester. The optical fiber tester of this example includes a transmitting unit 1 and a receiving unit 5. The transmission unit 1 includes an electric signal generator 2 and a light source 3. The receiving unit 5 includes a light receiving unit 6 and a measuring unit 7. Then, the transmitting unit 1 and the receiving unit 5
Are connected via a measured optical fiber 4 to be measured. In the transmission unit 1, the electric signal generated by the electric signal generation unit 2 is output to the light source 3, and the light source 3 converts the electric signal into signal light. This signal light is transmitted to the measured optical fiber 4.
And output to the receiving unit 5. In the receiving unit 5, the signal light is received by the light receiving unit 6, further converted into an electric signal and output to the measuring unit 7, and the electric signal is received by the measuring unit 7. The measuring unit 7 calculates the transmission performance (attenuation rate) of the measured optical fiber 4 by calculating the strength and the bit error rate of the electric signal from the received electric signal.

【0004】また、光ファイバの入力端と出力端が離れ
て設置されている場合は、光ファイバの入力端に信号光
を入力し、その出力端から出力する信号光を検出するこ
とによって接続状態を確認することができる。
When an input end and an output end of an optical fiber are set apart from each other, a signal light is input to the input end of the optical fiber, and the signal light output from the output end is detected to establish a connection state. Can be confirmed.

【0005】[0005]

【発明が解決しようとする課題】ところで、波長多重伝
送においては、異なる波長の信号光を複数、同時に伝送
する。したがって、これらの信号光の減衰率が個々に大
きく異なる場合、すなわち減衰量の波長依存性が大きい
場合は、個々の信号光について減衰量を測定しなければ
光ファイバの伝送性能を評価することができない。
In wavelength multiplex transmission, a plurality of signal lights having different wavelengths are transmitted simultaneously. Therefore, when the attenuation rates of these signal lights are greatly different from each other, that is, when the wavelength dependence of the attenuation is large, the transmission performance of the optical fiber cannot be evaluated unless the attenuation is measured for each signal light. Can not.

【0006】しかしながら、従来用いられている光源は
1つの波長の信号光しか出力できないため、波長多重伝
送に用いる光ファイバの伝送性能を測定するためには、
測定波長に応じて光源を交換しなければならず、作業が
煩雑になるという問題があった。一方、光ファイバに
は、石英系ガラスからなる光ファイバやプラスチック光
ファイバなどがあり、プラスチック光ファイバの信号光
には通常可視光が用いられる。よって、プラスチック光
ファイバを用いた波長多重伝送においては、異なる波長
の可視光(信号光)を、複数、同時に伝送する。ここ
で、可視光の減衰率には大きな波長依存性があるため、
特に個々の波長の信号光の減衰量を評価することが重要
である。
However, since the light source used conventionally can only output signal light of one wavelength, in order to measure the transmission performance of an optical fiber used for wavelength multiplex transmission,
There is a problem that the light source must be replaced according to the measurement wavelength, and the operation becomes complicated. On the other hand, the optical fiber includes an optical fiber made of silica glass, a plastic optical fiber, and the like, and visible light is usually used as the signal light of the plastic optical fiber. Therefore, in wavelength division multiplexing transmission using a plastic optical fiber, a plurality of visible lights (signal lights) having different wavelengths are transmitted simultaneously. Here, since the attenuation rate of visible light has a large wavelength dependence,
In particular, it is important to evaluate the attenuation of the signal light of each wavelength.

【0007】また、複数の光ファイバを用いた光通信シ
ステムにおいては、特に各光ファイバの接続状態を確認
することが困難となる場合があった。ここで、1本1本
の光ファイバについて、その入力端に信号光を入力し、
各光ファイバの出力端から信号光を出力させることによ
って接続状態を確認する試験を行うこともできるが、複
数の光ファイバ1本1本について試験を行うと操作が煩
雑になるという問題があった。
In an optical communication system using a plurality of optical fibers, it has sometimes been difficult to check the connection state of each optical fiber. Here, signal light is input to the input end of each optical fiber,
Although a test for confirming the connection state can be performed by outputting signal light from the output end of each optical fiber, the operation becomes complicated when a test is performed on each of a plurality of optical fibers. .

【0008】本発明は前記事情に鑑みてなされたもの
で、光ファイバの伝送性能(減衰量)や接続状態を簡単
な操作で評価することができる光ファイバ試験器を提供
することを課題とする。具体的には、光源の交換をする
ことなく、異なる波長における光ファイバの伝送性能を
測定することができる光ファイバ試験器を提供すること
を目的とする。特にプラスチック光ファイバに適し、異
なる波長の可視光域の信号光の減衰量を評価することを
目的とする。また、複数の光ファイバの各出力端を、同
時に区別して検出することができる光ファイバ試験器を
提供することを目的とする。
The present invention has been made in view of the above circumstances, and it is an object of the present invention to provide an optical fiber tester capable of evaluating the transmission performance (attenuation) and connection state of an optical fiber by a simple operation. . Specifically, it is an object of the present invention to provide an optical fiber tester capable of measuring the transmission performance of optical fibers at different wavelengths without exchanging a light source. It is particularly suitable for plastic optical fibers, and has an object to evaluate the attenuation of signal light in the visible light region having different wavelengths. It is another object of the present invention to provide an optical fiber tester capable of simultaneously detecting and detecting each output end of a plurality of optical fibers.

【0009】[0009]

【課題を解決するための手段】前記課題は、波長が異な
る複数の信号光を、相互に重複しないように異なるタイ
ミングで出力して被測定光ファイバに入力する出力部を
備えた送信ユニットと被測定光ファイバを送信ユニット
に接続する接続部材とを有する光ファイバ試験器によっ
て解決できる。前記送信ユニットが、周波数が異なる複
数の電気信号を相互に重複しないように異なるタイミン
グで出力する電気信号発生部と、該周波数が異なる複数
の電気信号を、それぞれ信号光に変換する光源とを備え
ていることが好ましい。また、前記光ファイバ試験器に
おいて、前記送信ユニットの出力部から被測定光ファイ
バに入力され、該被測定光ファイバから出力された信号
光を受光する受信ユニットを備え、該受信ユニットが、
前記波長が異なる複数の信号光ごとに、その強度または
符号誤り率を検出するものである。前記光ファイバ試験
器において、前記受信ユニットが、信号光を電気信号に
変換する受光部と、該受光部から出力された電気信号の
周波数を判別する周波数判別器とを備えていることが好
ましい。前記光ファイバ試験器において、前記受信ユニ
ットが、信号光を電気信号に変換する受光部と、該受光
部から出力された電気信号の符号誤り率を検出するキャ
リア検出器とを備えていることが好ましい。上記光ファ
イバ試験器において、信号光の波長域が可視光域である
ことが好ましい。前記送信ユニットの出力部が2つ以上
設けられ、各出力部にそれぞれ被測定光ファイバを接続
する接続部材を備え、各出力部の信号光の波長およびタ
イミングが互いに異なるものであることが好ましい。前
記光ファイバ試験器において、前記送信ユニットに設け
られた電気信号発生部に複数の光源が接続されているこ
とが好ましい。また、前記課題は、波長が異なる複数の
信号光を相互に重複しないように異なるタイミングで被
測定光ファイバに入力し、該被測定光ファイバから出力
される波長が異なる信号光ごとに、その強度または符号
誤り率を検出することにより、当該複数の信号光ごとの
減衰率を測定する光ファイバ試験方法によって解決でき
る。また、可視光域の波長が異なる複数の信号光を相互
に重複しないように異なるタイミングで被測定光ファイ
バに入力し、該被測定光ファイバから出力される信号光
を観察する光ファイバの試験方法であって、複数の被測
定光ファイバに入力する信号光の波長およびタイミング
を異ならしめることにより、当該各被測定光ファイバの
接続状態を検出する光ファイバ試験方法によって解決で
きる。
The object of the present invention is to provide a transmission unit having an output unit for outputting a plurality of signal lights having different wavelengths at different timings so as not to overlap each other and inputting them to an optical fiber to be measured. This problem can be solved by an optical fiber tester having a connecting member for connecting the measuring optical fiber to the transmitting unit. The transmission unit includes an electric signal generating unit that outputs a plurality of electric signals having different frequencies at different timings so as not to overlap each other, and a light source that converts the plurality of electric signals having different frequencies into signal light. Is preferred. The optical fiber tester further includes a receiving unit that receives the signal light output from the measured optical fiber, which is input to the measured optical fiber from the output unit of the transmitting unit, and the receiving unit includes:
The intensity or the bit error rate is detected for each of a plurality of signal lights having different wavelengths. In the optical fiber tester, it is preferable that the receiving unit includes a light receiving unit for converting signal light into an electric signal, and a frequency discriminator for judging a frequency of the electric signal output from the light receiving unit. In the optical fiber tester, the receiving unit may include a light receiving unit that converts signal light into an electric signal, and a carrier detector that detects a code error rate of the electric signal output from the light receiving unit. preferable. In the above-mentioned optical fiber tester, it is preferable that the wavelength range of the signal light is a visible light range. Preferably, two or more output units of the transmission unit are provided, and each output unit is provided with a connection member for connecting the optical fiber to be measured, and the wavelengths and timings of the signal light of each output unit are preferably different from each other. In the optical fiber tester, it is preferable that a plurality of light sources are connected to an electric signal generator provided in the transmission unit. In addition, the problem is that a plurality of signal lights having different wavelengths are input to the optical fiber under test at different timings so as not to overlap each other, and the intensity of the signal light output from the optical fiber under test differs for each signal light having a different wavelength. Alternatively, the problem can be solved by an optical fiber test method for measuring an attenuation rate for each of the plurality of signal lights by detecting a code error rate. Also, a method for testing an optical fiber in which a plurality of signal lights having different wavelengths in the visible light range are input to the measured optical fiber at different timings so as not to overlap each other, and the signal light output from the measured optical fiber is observed. The problem can be solved by an optical fiber test method that detects the connection state of each of the measured optical fibers by changing the wavelength and timing of the signal light input to the plurality of measured optical fibers.

【0010】[0010]

【発明の実施の形態】以下、本発明を詳しく説明する。
図1は、本発明の光ファイバ試験器の第1の実施形態を
示したものである。この実施形態の光ファイバ試験器
は、電気信号発生部2Aと光源3Aとを備えた送信ユニ
ット1Aと、受光部6Aと、計測部7Aと、周波数判別
器11とを備えた受信ユニット5Aから概略構成されて
いる。周波数判別器11は、受光部6Aと計測部7Aと
の間に接続されている。なお、光ファイバの減衰率測定
時には、図1に示したように、送信ユニット1Aと受信
ユニット5Aとの間に、図示しない接続部材を用いて被
測定光ファイバ4が接続される。この実施形態におい
て、被測定光ファイバ4はプラスチック光ファイバであ
る。
DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS The present invention will be described below in detail.
FIG. 1 shows a first embodiment of the optical fiber tester of the present invention. The optical fiber tester of this embodiment is roughly composed of a transmitting unit 1A including an electric signal generating unit 2A and a light source 3A, a light receiving unit 6A, a measuring unit 7A, and a receiving unit 5A including a frequency discriminator 11. It is configured. The frequency discriminator 11 is connected between the light receiving unit 6A and the measuring unit 7A. When measuring the attenuation rate of the optical fiber, as shown in FIG. 1, the optical fiber 4 to be measured is connected between the transmitting unit 1A and the receiving unit 5A using a connecting member (not shown). In this embodiment, the measured optical fiber 4 is a plastic optical fiber.

【0011】以下、この実施形態における光ファイバ試
験器の動作を説明しながら、光ファイバ試験器の構成を
明らかにする。まず、電気信号発生部2Aから、周波数
が異なる電気信号12a、12bを異なるタイミングで
別々に出力する。この実施形態においては、電気信号1
2aの方が電気信号12bよりも周波数が大きく(波長
が短く)設定されている。図2は、この実施形態の光フ
ァイバ試験器の動作例を示したタイミングチャートであ
り、縦軸は電気信号の強度を、横軸は時間を表してい
る。タイミング101は電気信号12a、タイミング1
02は電気信号12bの波形(信号パターン)の一例を
示している。タイミング101、タイミング102に示
したように、電気信号12aと電気信号12bは電気信
号発生部2Aから同時に出力されず、異なるタイミング
で、交互に所定の間隔をあけて、断続的に出力される。
その結果、電気信号12aと電気信号12bは信号パタ
ーンが異なり重複することがない。なお、電気信号12
aおよび12bの出力時間は周波数判別器11が信号の
周波数を判別できるような時間に適宜設定され、この例
において、電気信号12aの1回の出力時間は電気信号
12b(低い周波数)の波形の4周期分以上であり、電
気信号12bの1回の出力時間は電気信号12aの出力
時間とほぼ同じである。。電気信号12aの1回の出力
の終了点と、これに続く電気信号12bの1回の出力の
開始点との間の時間の差は電気信号12bの波形の1周
期分以上である。電気信号12bの1回の出力の終了点
と、これに続く電気信号12aの出力の開始点との間の
時間も同様である。なお、電気信号12a、12bの出
力時間は、周波数判別器11が信号の周波数を判別でき
る程度の時間であればよい。また、電気信号12aと1
2bのいずれか一方の周波数を他方の周波数の2倍以上
とすることにより、周波数判別器11による周波数の検
出が容易になるため好ましい。
Hereinafter, the configuration of the optical fiber tester will be clarified while describing the operation of the optical fiber tester in this embodiment. First, the electric signal generators 2A separately output electric signals 12a and 12b having different frequencies at different timings. In this embodiment, the electric signal 1
The frequency of 2a is set higher (the wavelength is shorter) than the electric signal 12b. FIG. 2 is a timing chart showing an operation example of the optical fiber tester according to this embodiment. The vertical axis represents the intensity of the electric signal, and the horizontal axis represents time. Timing 101 is the electric signal 12a, timing 1
02 shows an example of the waveform (signal pattern) of the electric signal 12b. As shown in the timing 101 and the timing 102, the electric signal 12a and the electric signal 12b are not output from the electric signal generator 2A at the same time, but are output intermittently at different timings and at predetermined intervals.
As a result, the electric signal 12a and the electric signal 12b have different signal patterns and do not overlap. The electric signal 12
The output times of the signals a and 12b are appropriately set so that the frequency discriminator 11 can discriminate the frequency of the signal. In this example, one output time of the electric signal 12a corresponds to the waveform of the electric signal 12b (low frequency). The output time is four cycles or more, and the output time of one time of the electric signal 12b is almost the same as the output time of the electric signal 12a. . The time difference between the end point of one output of the electric signal 12a and the start point of one output of the subsequent electric signal 12b is equal to or more than one cycle of the waveform of the electric signal 12b. The same applies to the time between the end of one output of the electric signal 12b and the start of the output of the subsequent electric signal 12a. Note that the output time of the electric signals 12a and 12b may be a time that allows the frequency discriminator 11 to discriminate the frequency of the signal. Also, the electric signals 12a and 1
It is preferable to set one of the frequencies 2b to at least twice the other frequency, since the frequency discriminator 11 can easily detect the frequency.

【0012】次いで、電気信号12aは光源3Aを構成
する発光ダイオード(以下、「LED」と記す。)8a
にて電気信号12aの周波数に対応した波長の信号光に
変換され、電気信号12bは光源3Aを構成するLED
8bにて電気信号12bの周波数に対応した波長の信号
光に変換される。電気信号12a、12bは、上述のよ
うに異なるタイミングで交互に断続的に出力されるた
め、LED8a、8bからは、波長が異なる信号光が異
なるタイミングで、相互に重複しないように出力され
る。なお、この実形態において、被測定光ファイバ4は
プラスチック光ファイバなので、LED8a、8bから
出力される信号光は可視光域(360〜830nm)と
され、電気信号を信号光に変換するデバイスはLEDが
適している。この実施形態では、光源3Aは、同一パッ
ケージ内に2色のLEDチップLED8a、8bを封入
した多色のものである。この実施形態において、LED
8aからの信号光の波長は650nm、LED8bから
の信号光の波長は520nmである。
Next, the electric signal 12a is supplied to a light emitting diode (hereinafter referred to as "LED") 8a constituting the light source 3A.
Is converted into signal light having a wavelength corresponding to the frequency of the electric signal 12a, and the electric signal 12b is converted into an LED constituting the light source 3A.
At 8b, it is converted into signal light having a wavelength corresponding to the frequency of the electric signal 12b. Since the electric signals 12a and 12b are output alternately and intermittently at different timings as described above, the signal lights having different wavelengths are output from the LEDs 8a and 8b at different timings so as not to overlap each other. In this embodiment, since the optical fiber 4 to be measured is a plastic optical fiber, the signal light output from the LEDs 8a and 8b is in a visible light range (360 to 830 nm), and a device for converting an electric signal into a signal light is an LED. Is suitable. In this embodiment, the light source 3A is a multi-color light source in which two-color LED chips 8a and 8b are sealed in the same package. In this embodiment, the LED
The wavelength of the signal light from 8a is 650 nm, and the wavelength of the signal light from LED 8b is 520 nm.

【0013】次いで、LED8a、8bから出力された
信号光は、それぞれ送信ユニット1Aに設けられた出力
部1aから被測定光ファイバ4に入力される。次いで、
被測定光ファイバ4を伝搬し、出力された信号光は、フ
ォトダイオード(受光部:以下、「PD」と記す。)9
にて受光され、電気信号に変換され、増幅器10におい
て、後段の周波数判別器11および計測部7Aにおいて
測定可能な強度の電気信号13に増幅される。
Next, the signal light output from the LEDs 8a and 8b is input to the optical fiber 4 to be measured from the output section 1a provided in the transmission unit 1A. Then
The signal light that has propagated through the measured optical fiber 4 and is output is a photodiode (light receiving unit: hereinafter, referred to as “PD”) 9.
Are converted into electric signals, and are amplified by the amplifier 10 into electric signals 13 having an intensity that can be measured by the frequency discriminator 11 and the measuring unit 7A at the subsequent stage.

【0014】図2に示したタイミング103は、電気信
号13を示したものである。タイミング103におい
て、周波数の高い電気信号はLED8aから出力された
信号光の波長に対応する電気信号であり、周波数の低い
電気信号はLED8bから出力された信号光の波長に対
応する電気信号である。この電気信号13は、周波数判
別器11および計測部7Aにそれぞれ出力される。図2
に示したタイミング104は周波数判別器11から計測
部7Aに出力される判別信号14を示したものである。
すなわち、周波数判別器11においては、電気信号13
の周波数の高低に応じて出力される電気信号である判別
信号14がハイレベルまたはローレベルとなる。そのた
め、LED8aから出力された信号光に対応する周波数
の場合は判別信号14の出力がハイレベル、LED8b
から出力された信号光に対応する周波数の場合は判別信
号14の出力がローレベルとなる。
The timing 103 shown in FIG. 2 indicates the electric signal 13. At the timing 103, the high-frequency electric signal is an electric signal corresponding to the wavelength of the signal light output from the LED 8a, and the low-frequency electric signal is an electric signal corresponding to the wavelength of the signal light output from the LED 8b. The electric signal 13 is output to the frequency discriminator 11 and the measuring unit 7A, respectively. FIG.
The timing 104 shown in FIG. 9 shows the discrimination signal 14 output from the frequency discriminator 11 to the measuring unit 7A.
That is, in the frequency discriminator 11, the electric signal 13
Is a high level or a low level, which is an electric signal output according to the level of the frequency. Therefore, in the case of the frequency corresponding to the signal light output from the LED 8a, the output of the discrimination signal 14 is high level, and the LED 8b
In the case of the frequency corresponding to the signal light output from the, the output of the determination signal 14 becomes low level.

【0015】一方、計測部7Aにおいては、時間毎に電
気信号13の強度から、被測定光ファイバ4から出力さ
れた信号光の受光強度を算出する。このとき判別信号1
4のレベルに応じて別々に受光強度を算出する。すなわ
ち、判別信号14がハイレベルにある場合は、LED8
aから出力された信号光の受光強度、ローレベルにある
場合はLED8bから出力された信号光の受光強度を算
出する。LED8a、8bのそれぞれから出力された信
号光の強度があらかじめ分かっていれば、これらの信号
光の強度と、計測部7Aで算出された被測定光ファイバ
4から出力された信号光の強度を比較することにより、
波長が異なる複数の信号光ごとの減衰量を測定すること
ができる。
On the other hand, the measuring unit 7A calculates the light receiving intensity of the signal light output from the measured optical fiber 4 from the intensity of the electric signal 13 at each time. At this time, the discrimination signal 1
The received light intensity is calculated separately according to the level of No. 4. That is, when the determination signal 14 is at the high level, the LED 8
The received light intensity of the signal light output from the LED 8b is calculated when the received light intensity is at the low level. If the intensity of the signal light output from each of the LEDs 8a and 8b is known in advance, the intensity of the signal light is compared with the intensity of the signal light output from the measured optical fiber 4 calculated by the measuring unit 7A. By doing
The amount of attenuation can be measured for each of a plurality of signal lights having different wavelengths.

【0016】ところでこの実施形態は、プラスチック光
ファイバのみならず、石英ガラス系の光ファイバにも適
用することができる。この場合は、信号光の波長域は赤
外光域であり、これに適した光源3Aを選択することが
好ましい。ここで、光源3Aを構成するデバイスは信号
光の波長に応じて選択され、上述のLEDのほかにレー
ザダイオード(以下、「LD」と記す。)などを用いる
こともできる。LEDとして具体的には例えば、半導体
のpn接合を利用したInGaAsP(インジウム−ガ
リウム−ヒ素−リン)LEDや、AlGaAs(アルミ
ニウム−ガリウム−ヒ素)LED、短波長用途に好適に
用いられるGaN系LEDなどが例示できる。また、L
Dとしては、半導体レーザLDなどが用いられる。
This embodiment can be applied not only to a plastic optical fiber but also to a silica glass optical fiber. In this case, the wavelength range of the signal light is the infrared range, and it is preferable to select the light source 3A suitable for this. Here, a device constituting the light source 3A is selected according to the wavelength of the signal light, and a laser diode (hereinafter, referred to as “LD”) or the like may be used in addition to the above-described LED. Specifically, as an LED, for example, an InGaAsP (indium-gallium-arsenic-phosphorus) LED using a pn junction of a semiconductor, an AlGaAs (aluminum-gallium-arsenic) LED, a GaN-based LED suitably used for short wavelength applications, and the like Can be exemplified. Also, L
As D, a semiconductor laser LD or the like is used.

【0017】なお、この実施形態では周波数判別器11
から出力される判別信号14を、電気信号13の周波数
に対応して、ハイレベルとローレベルの2種類に設定し
たが、電気信号13の周波数を3つ以上とし、3種類以
上のレベルに設定してもよい。また、例えば、周波数判
別器11の出力を、高い周波数の信号の有無を示す判別
信号と低い周波数の信号の有無を示す判別信号の2種類
とし、高い周波数または低い周波数の信号を検出してい
る場合は、検出された信号に対応する判別信号がハイレ
ベルを示すようにし、検出していない場合にはローレベ
ルを示すように周波数判別器11を構成することが好ま
しい。このような周波数判別器11を用いることによ
り、高い周波数と低い周波数のどちらの信号も検出でき
ない時は2種類の判別信号はいずれもローレベルを示す
ことになり、受光部6Aからの電気信号13が出力され
ていないことを、2種類の判別信号がいずれもローレベ
ルであることによって検出できるので、計測部7Aによ
り被測定光ファイバ4の断線障害などを検出することが
できる。
In this embodiment, the frequency discriminator 11
The discrimination signal 14 output from is set to two types of high level and low level corresponding to the frequency of the electric signal 13, but the frequency of the electric signal 13 is set to three or more and set to three or more levels. May be. Further, for example, the output of the frequency discriminator 11 is set to two types of a discrimination signal indicating the presence or absence of a high-frequency signal and a discrimination signal indicating the presence or absence of a low-frequency signal, and detects a high-frequency or low-frequency signal. In such a case, it is preferable to configure the frequency discriminator 11 so that the discrimination signal corresponding to the detected signal indicates a high level, and if not detected, indicates the low level. By using such a frequency discriminator 11, when neither the high frequency signal nor the low frequency signal can be detected, each of the two types of discrimination signals indicates a low level, and the electric signal 13 Is not output because both of the two types of discrimination signals are at the low level, so that the measurement unit 7A can detect a disconnection failure of the optical fiber 4 to be measured.

【0018】図3は、本発明の光ファイバ試験器の第2
の実施形態を示したものである。この実施形態の光ファ
イバ試験器と前記第1の実施形態の光ファイバ試験器と
が異なるところは、周波数判別器11に代えて、キャリ
ア検出器15が配置されて、受信ユニット5Bが構成さ
れている点である。なお、光ファイバ内を伝送される光
の減衰量測定時には、図3に示したように、送信ユニッ
ト1Aと受信ユニット5Bとの間に、被測定光ファイバ
4が接続される。この実施形態において、被測定光ファ
イバ4はプラスチック光ファイバである。
FIG. 3 shows a second example of the optical fiber tester of the present invention.
1 is an embodiment of the present invention. The difference between the optical fiber tester of this embodiment and the optical fiber tester of the first embodiment is that a carrier detector 15 is arranged instead of the frequency discriminator 11 to constitute a receiving unit 5B. It is a point. When measuring the attenuation of light transmitted through the optical fiber, as shown in FIG. 3, the optical fiber 4 to be measured is connected between the transmitting unit 1A and the receiving unit 5B. In this embodiment, the measured optical fiber 4 is a plastic optical fiber.

【0019】以下、この実施形態における光ファイバ試
験器の動作を説明しながら、光ファイバ試験器の構成を
明らかにする。以下の説明において、第1の実施形態の
構成要素と共通しているものには同一符号を付して、そ
の説明を省略または簡略化する。まず、電気信号発生部
2Aから、周波数が異なる電気信号12a、12bを異
なるタイミングで別々に出力する。この例においては、
電気信号12aの方が電気信号12bよりも出力時間が
短く設定されている。図4は、この実施形態の光ファイ
バ試験器の動作例を示したタイミングチャートである。
タイミング105は電気信号12a、タイミング106
は電気信号12bの波形(信号パターン)の一例を示し
ている。タイミング105、タイミング106に示した
ように、電気信号12aと電気信号12bは電気信号発
生部2Aから同時に出力されず、異なるタイミングで、
交互に所定の間隔をあけて、断続的に出力される。その
結果、電気信号12aと電気信号12bは信号パターン
が異なり、重複することがない。なお、電気信号12a
の出力と電気信号12bの出力との間には、電気信号が
出力しない時間が設けられている。この例において、後
述するキャリア検出器が電気信号12aと12bを検出
できるようにするため、電気信号12aの1回の出力時
間は電気信号12bの1回の出力時間の2倍以上に設定
されている。また、電気信号12aと電気信号12bと
の出力時間の差は、後述するキャリア検出器15による
判別の点から、2倍〜4倍とされている。また、電気信
号12aの1回の出力の終了点と、これに続く電気信号
12bの1回の出力の開始点との間の時間は電気信号1
2aと電気信号12bの短い方の時間の0.5倍であ
る。電気信号12bの出力の1回の終了点と、次の電気
信号12aの出力の開始点との間の時間は同様に、電気
信号12aと電気信号12bの短い方の時間の0.5倍
である。
Hereinafter, the configuration of the optical fiber tester will be clarified while describing the operation of the optical fiber tester in this embodiment. In the following description, the same components as those of the first embodiment are denoted by the same reference numerals, and description thereof will be omitted or simplified. First, the electric signal generators 2A separately output electric signals 12a and 12b having different frequencies at different timings. In this example,
The output time of the electric signal 12a is set shorter than that of the electric signal 12b. FIG. 4 is a timing chart showing an operation example of the optical fiber tester of this embodiment.
The timing 105 is the electric signal 12a, the timing 106
Shows an example of the waveform (signal pattern) of the electric signal 12b. As shown in the timings 105 and 106, the electric signal 12a and the electric signal 12b are not output from the electric signal generator 2A at the same time,
It is output intermittently at predetermined intervals. As a result, the electric signal 12a and the electric signal 12b have different signal patterns and do not overlap. The electric signal 12a
And the output of the electric signal 12b, there is a time during which no electric signal is output. In this example, one output time of the electric signal 12a is set to be twice or more as long as one output time of the electric signal 12b so that a carrier detector described later can detect the electric signals 12a and 12b. I have. In addition, the difference between the output times of the electric signal 12a and the electric signal 12b is set to 2 to 4 times from the point of determination by the carrier detector 15 described later. The time between the end point of one output of the electric signal 12a and the start point of one output of the subsequent electric signal 12b is the electric signal 1
It is 0.5 times the shorter time of 2a and the electric signal 12b. The time between one end of the output of the electrical signal 12b and the start of the output of the next electrical signal 12a is likewise 0.5 times the shorter of the electrical signals 12a and 12b. is there.

【0020】次いで、電気信号12aは光源3Aを構成
するLED8aにて電気信号12aの周波数に対応した
波長の信号光に変換され、電気信号12bは光源3Aを
構成するLED8bにて電気信号12bの周波数に対応
した波長の信号光に変換される。電気信号12a、12
bは、上述のように異なるタイミングで交互に断続的に
出力されるため、LED8a、8bからは、波長が異な
る信号光が異なるタイミングで、相互に重複しないよう
に出力される。
Next, the electric signal 12a is converted into a signal light having a wavelength corresponding to the frequency of the electric signal 12a by the LED 8a constituting the light source 3A, and the electric signal 12b is converted into the frequency of the electric signal 12b by the LED 8b constituting the light source 3A. Is converted into a signal light having a wavelength corresponding to. Electrical signals 12a, 12
Since b is output intermittently at different timings as described above, signal lights having different wavelengths are output from the LEDs 8a and 8b at different timings so as not to overlap with each other.

【0021】次いで、LED8a、8bから出力された
信号光は、それぞれ送信ユニット1Aに設けられた出力
部1aから被測定光ファイバ4に入力される。次いで、
被測定光ファイバ4を伝搬し、出力された信号光は、P
D9にて受光され、電気信号に変換され、増幅器10に
おいて、後段のキャリア検出器15および計測部7Aに
おいて測定可能な強度の電気信号13に増幅される。
Next, the signal lights output from the LEDs 8a and 8b are input to the optical fiber 4 from the output unit 1a provided in the transmission unit 1A. Then
The signal light that has propagated through the measured optical fiber 4 and is output is P
The light is received at D9, converted into an electric signal, and amplified by the amplifier 10 into an electric signal 13 having an intensity that can be measured by the carrier detector 15 and the measuring unit 7A at the subsequent stage.

【0022】図4に示したタイミング107は、電気信
号13を示したものである。タイミング107におい
て、出力時間の短い電気信号はLED8aから出力され
た信号光の波長に対応する電気信号であり、出力時間の
長い電気信号はLED8bから出力された信号光の波長
に対応する電気信号であり、これらが所定の間隔で交互
に出力される信号パターンが得られる。次いで、電気信
号13は、キャリア検出器15および計測部7Aにそれ
ぞれ出力される。キャリア検出器15は、電気信号13
を示すタイミング107において、信号中の電気信号の
有無を判別し、信号が存在するとき(出力されていると
き)にはハイレベル、存在しないときにはローレベルと
なる判別信号16を出力する。図4に示したタイミング
108はキャリア検出器15から計測部7Aに出力され
る判別信号16を示したものである。すなわち、キャリ
ア検出器15においては、電気信号13の出力時間の長
短に表して出力される電気信号の出力時間が、長時間ま
たは短時間となる。そのため、LED8aから出力され
た信号光に対応する受光強度の場合は出力時間が短時
間、LED8bから出力された信号光に対応する受光強
度の場合は出力時間が長時間となる。キャリア検出器1
5としては、例えばローパスフィルタが用いられる。
The timing 107 shown in FIG. 4 indicates the electric signal 13. At the timing 107, the electric signal having a short output time is an electric signal corresponding to the wavelength of the signal light output from the LED 8a, and the electric signal having a long output time is an electric signal corresponding to the wavelength of the signal light output from the LED 8b. There is obtained a signal pattern in which these are alternately output at predetermined intervals. Next, the electric signal 13 is output to the carrier detector 15 and the measuring unit 7A, respectively. The carrier detector 15 outputs the electric signal 13
Is determined at timing 107, the presence / absence of an electric signal in the signal is determined, and when the signal is present (when the signal is being output), a determination signal 16 which is at a high level when the signal is absent is output at a low level when the signal is not present. Timing 108 shown in FIG. 4 shows the discrimination signal 16 output from the carrier detector 15 to the measuring unit 7A. That is, in the carrier detector 15, the output time of the electric signal output as the output time of the electric signal 13 is long or short. Therefore, the output time is short in the case of the received light intensity corresponding to the signal light output from the LED 8a, and the output time is long in the case of the received light intensity corresponding to the signal light output from the LED 8b. Carrier detector 1
As 5, a low-pass filter is used, for example.

【0023】一方、計測部7Aにおいては、時間毎に電
気信号13の符号誤り率から、被測定光ファイバ4から
出力された信号光の受光レベルを算出する。このとき判
別信号16の出力時間の長短に応じて別々に受光レベル
を算出する。すなわち、判別信号16の出力時間が短時
間の場合は、LED8aから出力された信号光の受光強
度、出力時間が長時間の場合は、LED8bから出力さ
れた信号光の受光強度を算出する。LED8a、8bの
それぞれから出力された信号光の強度があらかじめ分か
っていれば、これらの信号光の強度と、計測部7Aで算
出された被測定光ファイバ4から出力された信号光の強
度を比較することにより、波長が異なる複数の信号光ご
との減衰量を測定することができる。ところでこの実施
形態は、プラスチック光ファイバのみならず、石英ガラ
ス系の光ファイバにも適用することができる。この場合
は、信号光の波長域は紫外光域であり、これに適した光
源3Aを選択することが好ましい。
On the other hand, the measuring section 7A calculates the light receiving level of the signal light output from the measured optical fiber 4 from the code error rate of the electric signal 13 at each time. At this time, the light receiving level is calculated separately according to the length of the output time of the determination signal 16. That is, when the output time of the determination signal 16 is short, the light receiving intensity of the signal light output from the LED 8a is calculated, and when the output time is long, the light receiving intensity of the signal light output from the LED 8b is calculated. If the intensity of the signal light output from each of the LEDs 8a and 8b is known in advance, the intensity of the signal light is compared with the intensity of the signal light output from the measured optical fiber 4 calculated by the measuring unit 7A. By doing so, it is possible to measure the amount of attenuation for each of a plurality of signal lights having different wavelengths. By the way, this embodiment can be applied not only to a plastic optical fiber but also to a silica glass optical fiber. In this case, the wavelength range of the signal light is the ultraviolet range, and it is preferable to select the light source 3A suitable for this.

【0024】図5は、本発明の光ファイバ試験器の第3
の実施形態を示したものである。以下の説明において、
第1および第2の実施形態の構成要素と共通しているも
のには同一符号を付して、その説明を省略または簡略化
する。この実施形態の光ファイバ試験器は、電気信号発
生部2Aと2つの光源3A、3Bとを備えた送信ユニッ
ト1Bから概略構成されている。なお、光ファイバの接
続状態検出時には、図5に示したように、送信ユニット
1Bの光源3Aからの信号光を出力する出力部1aに被
測定光ファイバ4A、送信ユニット1Bの光源3Aから
の信号光を出力する出力部1bに被測定光ファイバ4B
がそれぞれ図示しない接続部材を用いて接続される。こ
の実施形態において、被測定光ファイバ4A、4Bはプ
ラスチック光ファイバである。
FIG. 5 shows a third embodiment of the optical fiber tester according to the present invention.
1 is an embodiment of the present invention. In the following description,
Components common to those of the first and second embodiments are denoted by the same reference numerals, and description thereof will be omitted or simplified. The optical fiber tester according to this embodiment is schematically configured by a transmission unit 1B including an electric signal generator 2A and two light sources 3A and 3B. When detecting the connection state of the optical fiber, as shown in FIG. 5, the optical fiber 4A to be measured and the signal from the light source 3A of the transmission unit 1B are output to the output unit 1a for outputting the signal light from the light source 3A of the transmission unit 1B. The measured optical fiber 4B is connected to the output unit 1b for outputting light.
Are connected using connection members (not shown). In this embodiment, the measured optical fibers 4A and 4B are plastic optical fibers.

【0025】以下、この実施形態における光ファイバ試
験器の動作を説明しながら、光ファイバ試験器の構成を
明らかにする。まず、電気信号発生部2Aから、周波数
が異なる電気信号12a、12bを異なるタイミングで
別々に出力する。この実施形態においては、電気信号1
2aの方が電気信号12bよりも波長が短く設定されて
いる。図6は、この実施形態の光ファイバ試験器の動作
例を示したタイミングチャートであり、縦軸は電気信号
または光の強度を、横軸は時間を表している。タイミン
グ109は電気信号12a、タイミング110は電気信
号12bの波形(信号パターン)の一例を示している。
タイミング109、タイミング110に示したように、
電気信号12aと電気信号12bは電気信号発生部2A
から同時に出力されず、異なるタイミングで、交互に断
続的に出力される。その結果、電気信号12aと電気信
号12bは信号パターンが異なり重複することがない。
なお、この例においては、電気信号12aの出力と電気
信号12bの出力との間に間隔が設けられていないた
め、電気信号は連続的に出力される。この例において、
電気信号12aの1回の出力時間は1秒以上、電気信号
12bの1回の出力時間は電気信号12aの1回の出力
時間の2倍以上となっている。電気信号12aと電気信
号12bとの出力時間の差は、目視による判別を容易に
行なうため、2倍〜4倍とされている。
Hereinafter, the configuration of the optical fiber tester will be clarified while describing the operation of the optical fiber tester in this embodiment. First, the electric signal generators 2A separately output electric signals 12a and 12b having different frequencies at different timings. In this embodiment, the electric signal 1
The wavelength of 2a is set shorter than that of the electric signal 12b. FIG. 6 is a timing chart showing an operation example of the optical fiber tester according to this embodiment. The vertical axis represents the intensity of an electric signal or light, and the horizontal axis represents time. Timing 109 shows an example of the electric signal 12a, and timing 110 shows an example of the waveform (signal pattern) of the electric signal 12b.
As shown in timing 109 and timing 110,
The electric signal 12a and the electric signal 12b are generated by the electric signal generator 2A.
Are not output simultaneously, but are output alternately and intermittently at different timings. As a result, the electric signal 12a and the electric signal 12b have different signal patterns and do not overlap.
In this example, since no interval is provided between the output of the electric signal 12a and the output of the electric signal 12b, the electric signal is continuously output. In this example,
One output time of the electric signal 12a is 1 second or more, and one output time of the electric signal 12b is twice or more as long as one output time of the electric signal 12a. The difference between the output times of the electric signal 12a and the electric signal 12b is set to 2 to 4 times in order to easily perform the visual discrimination.

【0026】電気信号12aは2手に分岐して、光源3
Aと3Bに出力される。ここで、光源3AはLED8
a、8bを備えており、光源3BはLED8c、8dを
備えている。この例において、LED8aとLED8b
は色(可視光の波長)の異なるLEDチップからなり、
LED8aはLED8cと同波長、LED8bはLED
8dと同波長のものである。LED8aと8c、および
LED8bと8dをそれぞれ同波長とすることにより、
前述の第1および第2の実施形態のような測定を行なう
場合と送信機を共有することができるため好ましい。こ
の実施例においては、被測定光ファイバ4A、4Bの接
続状態を目視で判別するため、LED8a、8cからの
信号光、LED8b、8dからの信号光は可視光であ
り、これらの色の違いが目視で判別できるものである。
この実施形態において、LED8a、8cからの信号光
の波長は650nm、LED8b、8dからの信号光の
波長は520nmである。これらの信号光の波長の差
は、光ファイバ4A、4Bの出力端における判別のしや
すさの点から、80〜180nmとされる。光源3Aに
おいては、電気信号12aがLED8bにて、光源3B
においては、電気信号12aがLED8cにて、電気信
号12aの周波数に対応した波長の信号光にそれぞれ変
換される。一方、電気信号12bも2手に分岐して、光
源3Aと3Bに出力される。光源3Aにおいては、電気
信号12bがLED8aにて、光源3Bにおいては、電
気信号12bがLED8dにて、電気信号12bの周波
数に対応した波長の信号光にそれぞれ変換される。そし
て、光源3Aから出力された信号光は被測定光ファイバ
4Aに入力され、光源3Bから出力された信号光は被測
定光ファイバ4Bに入力される。
The electric signal 12a is branched into two hands, and the light source 3
A and 3B. Here, the light source 3A is an LED 8
a, 8b, and the light source 3B includes LEDs 8c, 8d. In this example, LED 8a and LED 8b
Consists of LED chips with different colors (wavelengths of visible light)
LED 8a is the same wavelength as LED 8c, LED 8b is LED
It has the same wavelength as 8d. By setting the LEDs 8a and 8c and the LEDs 8b and 8d to have the same wavelength,
This is preferable because the transmitter can be shared with the case of performing the measurement as in the first and second embodiments described above. In this embodiment, since the connection state of the measured optical fibers 4A and 4B is visually determined, the signal light from the LEDs 8a and 8c and the signal light from the LEDs 8b and 8d are visible light, It can be determined visually.
In this embodiment, the wavelength of the signal light from the LEDs 8a and 8c is 650 nm, and the wavelength of the signal light from the LEDs 8b and 8d is 520 nm. The difference between the wavelengths of these signal lights is set to 80 to 180 nm from the viewpoint of easy identification at the output ends of the optical fibers 4A and 4B. In the light source 3A, the electric signal 12a is transmitted by the LED 8b to the light source 3B.
In, the electric signal 12a is converted by the LED 8c into signal light having a wavelength corresponding to the frequency of the electric signal 12a. On the other hand, the electric signal 12b is also branched into two and output to the light sources 3A and 3B. In the light source 3A, the electric signal 12b is converted by the LED 8a, and in the light source 3B, the electric signal 12b is converted by the LED 8d into signal light having a wavelength corresponding to the frequency of the electric signal 12b. The signal light output from the light source 3A is input to the measured optical fiber 4A, and the signal light output from the light source 3B is input to the measured optical fiber 4B.

【0027】図6に示したタイミング111は被測定光
ファイバ4Aから出力される信号光(出射光)を示し、
タイミング112は被測定光ファイバ4Bから出力され
る信号光(出射光)のパターンを模式的に示したもので
ある。タイミング111およびタイミング112におい
て、LED8aおよびLED8cが出力する信号光の波
長(信号光の色)に対応する部分が横縞部分、LED8
bおよびLED8dが出力する信号光の波長(信号光の
色)に対応する部分が縦縞部分である。上述のように、
電気信号12aの出力時間は、電気信号12bの出力時
間よりも短く設定されている。したがって、光ファイバ
4Aから出力される信号光は、LED8aが出力する信
号光の波長の時は短時間、LED8bが出力する信号光
の波長の時は長時間となる。その結果、タイミング11
1に示したように、交互に長時間の縦縞部分とこれより
も短時間の横縞部分が連続した信号パターンとなる。一
方、光ファイバ4Bに出力される信号光は、LED8c
が出力する波長の信号光の時は長時間、LED8dが出
力する波長の信号光の時は短時間となる。その結果、タ
イミング112に示したように、交互に短時間の縦縞部
分とこれよりも長時間の横縞部分が連続した信号パター
ンとなる。上述のように、LED8a、8cが出力する
信号光の色と、LED8b、8dが出力する信号光の色
は目視で判別できるので、これらのタイミング111、
タイミング112に示した信号パターンは目視で確認す
ることができる。
The timing 111 shown in FIG. 6 indicates signal light (emitted light) output from the measured optical fiber 4A.
The timing 112 schematically shows the pattern of the signal light (emitted light) output from the measured optical fiber 4B. At the timing 111 and the timing 112, the portion corresponding to the wavelength (color of the signal light) of the signal light output from the LED 8a and the LED 8c is a horizontal stripe portion, and the LED 8
The portion corresponding to the wavelength (color of the signal light) of the signal light output by b and the LED 8d is a vertical stripe portion. As mentioned above,
The output time of the electric signal 12a is set shorter than the output time of the electric signal 12b. Therefore, the signal light output from the optical fiber 4A has a short time at the wavelength of the signal light output from the LED 8a, and has a long time at the wavelength of the signal light output from the LED 8b. As a result, at timing 11
As shown in FIG. 1, a signal pattern in which long vertical stripe portions and short horizontal stripe portions are alternately formed. On the other hand, the signal light output to the optical fiber 4B is the LED 8c
This is a long time for the signal light of the wavelength output by the LED 8d, and a short time for the signal light of the wavelength output by the LED 8d. As a result, as shown at the timing 112, a signal pattern in which short vertical stripe portions and horizontal stripe portions longer than this alternately are continuous. As described above, the colors of the signal lights output from the LEDs 8a and 8c and the colors of the signal lights output from the LEDs 8b and 8d can be visually discriminated.
The signal pattern shown at the timing 112 can be visually confirmed.

【0028】そして、被測定光ファイバ4A、4Bの各
出力端から出力される信号光の色(可視光の波長)と、
その信号光が出力されている時間との組み合せで構成さ
れる信号パターンとを目視で判別することにより、被測
定光ファイバ4A、4Bの接続状態を検出することがで
きる。すなわち、上述のように被測定光ファイバ4A、
4Bから出力される信号パターンは異なるため、タイミ
ング111およびタイミング112の横縞部分に対応す
る色と縦縞部分に対応する色と、その色が出力されてい
る時間を判別することにより、被測定光ファイバ4A、
4Bが光源3A、3Bのどちらに接続されているのかを
判定することができる。なお、この実施形態において
は、プラスチック光ファイバのみならず、石英ガラス系
の光ファイバにも適用することができる。この場合は、
信号光の波長域は紫外光域であり、これに適した光源3
A、3Bを選択することが好ましいが、この場合、赤外
光は目視で判別することができないので、被測定光ファ
イバ4A、4Bから出力される信号パターンを検出する
ための受信ユニットを用いる。
Then, the color (wavelength of visible light) of the signal light outputted from each output end of the optical fibers 4A and 4B to be measured,
The connection state of the optical fibers 4A and 4B to be measured can be detected by visually discriminating the signal pattern composed of a combination with the time during which the signal light is being output. That is, as described above, the measured optical fiber 4A,
Since the signal pattern output from the 4B is different, the color corresponding to the horizontal stripe portion and the color corresponding to the vertical stripe portion at the timing 111 and the timing 112 and the time during which the color is output are discriminated. 4A,
It can be determined to which of the light sources 3A and 3B the 4B is connected. In this embodiment, the present invention can be applied to not only a plastic optical fiber but also a silica glass optical fiber. in this case,
The wavelength range of the signal light is the ultraviolet range, and a light source 3 suitable for this range.
It is preferable to select A and 3B. In this case, since the infrared light cannot be visually discriminated, a receiving unit for detecting a signal pattern output from the measured optical fibers 4A and 4B is used.

【0029】[0029]

【発明の効果】以上説明したように、本発明の光ファイ
バ試験器は、波長が異なる複数の信号光を、相互に重複
しないように異なるタイミングで出力して被測定光ファ
イバに入力する出力部を備えた送信ユニットと被測定光
ファイバを送信ユニットに接続する接続部材とを有する
から、異なる波長における光ファイバの減衰量を測定す
ることができる。前記送信ユニットが、周波数が異なる
複数の電気信号を相互に重複しないように異なるタイミ
ングで出力する電気信号発生部と、該周波数が異なる複
数の電気信号を、それぞれ信号光に変換する光源とを備
えているから、光源から出力される信号光の波長を切り
換えることにより、光源を交換することなく異なる波長
における光ファイバの減衰量を測定することができる。
前記送信ユニットの出力部が2つ以上設けられ、各出力
部にそれぞれ被測定光ファイバを接続する接続部材を備
え、各出力部の信号光の波長およびタイミングが互いに
異なるものであるから、異なる複数本の光ファイバの接
続状態を容易に検出することができる。
As described above, the optical fiber tester of the present invention outputs a plurality of signal lights having different wavelengths at different timings so as not to overlap each other and inputs the signal lights to the optical fiber to be measured. And a connecting member for connecting the measured optical fiber to the transmitting unit, so that the attenuation of the optical fiber at different wavelengths can be measured. The transmission unit includes an electric signal generating unit that outputs a plurality of electric signals having different frequencies at different timings so as not to overlap each other, and a light source that converts the plurality of electric signals having different frequencies into signal light. Therefore, by switching the wavelength of the signal light output from the light source, the amount of attenuation of the optical fiber at a different wavelength can be measured without changing the light source.
Two or more output units of the transmission unit are provided, and each output unit is provided with a connection member for connecting the optical fiber to be measured, and the wavelength and timing of the signal light of each output unit are different from each other. The connection state of the optical fibers can be easily detected.

【0030】また、本発明の光ファイバ試験方法は、波
長が異なる複数の信号光を相互に重複しないように異な
るタイミングで被測定光ファイバに入力し、該被測定光
ファイバから出力される波長が異なる信号光ごとに、そ
の強度または符号誤り率を検出することにより、当該複
数の信号光ごとの減衰量を測定するから、信号パターン
から信号光の波長を判別することができ、光ファイバか
ら出力された信号光をフィルタなどで測定波長ごとに分
けることなく、異なる波長における光ファイバの減衰量
を測定することができる。したがって、光ファイバの減
衰量の測定を低コストで行うことができる。また、本発
明の光ファイバ試験方法は、可視光域の波長が異なる複
数の信号光を相互に重複しないように異なるタイミング
で被測定光ファイバに入力し、該被測定光ファイバから
出力される信号光を観察する光ファイバの試験方法であ
って、複数の被測定光ファイバに入力する信号光の波長
およびタイミングを異ならしめることにより、当該各被
測定光ファイバの接続状態を検出するから、複数の光フ
ァイバを用いた伝送路において光ファイバの接続状態を
容易に検出することができる。
In the optical fiber test method of the present invention, a plurality of signal lights having different wavelengths are input to an optical fiber to be measured at different timings so as not to overlap each other, and the wavelength output from the optical fiber to be measured is changed. By detecting the intensity or the bit error rate of each different signal light and measuring the attenuation of each of the plurality of signal lights, the wavelength of the signal light can be determined from the signal pattern and output from the optical fiber. It is possible to measure the attenuation of the optical fiber at different wavelengths without dividing the signal light obtained for each measurement wavelength by a filter or the like. Therefore, the measurement of the optical fiber attenuation can be performed at low cost. Also, the optical fiber test method of the present invention is a method of inputting a plurality of signal lights having different wavelengths in the visible light range to an optical fiber to be measured at different timings so as not to overlap each other, and outputting a signal output from the optical fiber to be measured. A method for testing an optical fiber for observing light, in which the connection state of each optical fiber under test is detected by making the wavelength and timing of signal light input to the plurality of optical fibers under test different. It is possible to easily detect the connection state of the optical fiber in the transmission line using the optical fiber.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】 本発明の光ファイバ試験器の第1の実施形態
を示す構成図である。
FIG. 1 is a configuration diagram illustrating a first embodiment of an optical fiber tester according to the present invention.

【図2】 本発明の第1の実施形態におけるタイミング
チャートである。
FIG. 2 is a timing chart according to the first embodiment of the present invention.

【図3】 本発明の光ファイバ試験器の第2の実施形態
を示す構成図である。
FIG. 3 is a configuration diagram showing a second embodiment of the optical fiber tester of the present invention.

【図4】 本発明の第2の実施形態におけるタイミング
チャートである。
FIG. 4 is a timing chart according to the second embodiment of the present invention.

【図5】 本発明の光ファイバ試験器の第3の実施形態
を示す構成図である。
FIG. 5 is a configuration diagram showing a third embodiment of the optical fiber tester of the present invention.

【図6】 本発明の第3の実施形態におけるタイミング
チャートである。
FIG. 6 is a timing chart according to a third embodiment of the present invention.

【図7】 従来の光ファイバ試験器を示す構成図であ
る。
FIG. 7 is a configuration diagram showing a conventional optical fiber tester.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1,1A,1B・・・送信ユニット、2,2A・・・電気信号
発生部、3,3A,3B・・・光源、4,4A,4B・・・光
ファイバ、5,5A,5B・・・受信ユニット、6,6A・
・・受光部、7,7A・・・計測部、8a,8b,8c,8
d・・・発光ダイオード、9・・・フォトダイオード、10・・
・増幅器、11・・・周波数判別器、12a,12b・・・電
気信号、13・・・電気信号、14・・・判別信号、15・・・
キャリア検出器、16・・・判別信号
1, 1A, 1B ... transmission unit, 2, 2A ... electric signal generation unit, 3, 3A, 3B ... light source, 4, 4A, 4B ... optical fiber, 5, 5A, 5B ...・ Receiver unit, 6,6A ・
..Light receiving parts, 7, 7A, measuring parts, 8a, 8b, 8c, 8
d: light emitting diode, 9: photodiode, 10 ...
Amplifier, 11 frequency discriminator, 12a, 12b electric signal, 13 electric signal, 14 discrimination signal, 15
Carrier detector, 16 ... discrimination signal

Claims (10)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 波長が異なる複数の信号光を、相互に重
複しないように異なるタイミングで出力して被測定光フ
ァイバに入力する出力部を備えた送信ユニットと被測定
光ファイバを送信ユニットに接続する接続部材とを有す
ることを特徴とする光ファイバ試験器。
1. A transmission unit having an output unit for outputting a plurality of signal lights having different wavelengths at different timings so as not to overlap with each other and inputting the signal light to a measured optical fiber, and connecting the measured optical fiber to the transmitting unit. An optical fiber tester comprising:
【請求項2】 前記送信ユニットが、周波数が異なる複
数の電気信号を相互に重複しないように異なるタイミン
グで出力する電気信号発生部と、該周波数が異なる複数
の電気信号を、それぞれ信号光に変換する光源とを備え
ていることを特徴とする請求項1記載の光ファイバ試験
器。
2. An electric signal generator for outputting a plurality of electric signals having different frequencies at different timings so as not to overlap each other, and converting the plurality of electric signals having different frequencies into signal light. The optical fiber tester according to claim 1, further comprising a light source.
【請求項3】 請求項1または2記載の光ファイバ試験
器において、前記送信ユニットの出力部から被測定光フ
ァイバに入力され、該被測定光ファイバから出力された
信号光を受光する受信ユニットを備え、該受信ユニット
が、前記波長が異なる複数の信号光ごとに、その強度ま
たは符号誤り率を検出することを特徴とする光ファイバ
試験器。
3. The optical fiber tester according to claim 1, wherein the receiving unit receives the signal light input from the output unit of the transmission unit to the optical fiber to be measured and output from the optical fiber to be measured. An optical fiber tester, wherein the receiving unit detects an intensity or a bit error rate for each of the plurality of signal lights having different wavelengths.
【請求項4】 請求項3記載の光ファイバ試験器におい
て、前記受信ユニットが、信号光を電気信号に変換する
受光部と、該受光部から出力された電気信号の周波数を
判別する周波数判別器とを備えていることを特徴とする
光ファイバ試験器。
4. The optical fiber tester according to claim 3, wherein the receiving unit converts a signal light into an electric signal, and a frequency discriminator for discriminating a frequency of the electric signal output from the light receiving unit. An optical fiber tester comprising:
【請求項5】 請求項3記載の光ファイバ試験器におい
て、前記受信ユニットが、信号光を電気信号に変換する
受光部と、該受光部から出力された電気信号の符号誤り
率を検出するキャリア検出器とを備えていることを特徴
とする光ファイバ試験器。
5. The optical fiber tester according to claim 3, wherein the receiving unit converts a signal light into an electric signal, and a carrier that detects a code error rate of the electric signal output from the light receiving unit. An optical fiber tester comprising: a detector.
【請求項6】 請求項1ないし5のいずれか一項に記載
の光ファイバ試験器において、信号光の波長域が可視光
域であることを特徴とする光ファイバ試験器。
6. The optical fiber tester according to claim 1, wherein a wavelength range of the signal light is a visible light range.
【請求項7】 前記送信ユニットの出力部が2つ以上設
けられ、各出力部にそれぞれ被測定光ファイバを接続す
る接続部材を備え、各出力部の信号光の波長およびタイ
ミングが互いに異なることを特徴とする請求項1ないし
5のいずれか一項に記載の光ファイバ試験器。
7. An output unit of the transmission unit is provided with two or more output units, each output unit is provided with a connection member for connecting an optical fiber to be measured, and a wavelength and a timing of signal light of each output unit are different from each other. The optical fiber tester according to any one of claims 1 to 5, wherein:
【請求項8】 請求項7記載の光ファイバ試験器におい
て、前記送信ユニットに設けられた電気信号発生部に複
数の光源が接続されていることを特徴とする光ファイバ
試験器。
8. The optical fiber tester according to claim 7, wherein a plurality of light sources are connected to an electric signal generator provided in the transmission unit.
【請求項9】 波長が異なる複数の信号光を相互に重複
しないように異なるタイミングで被測定光ファイバに入
力し、該被測定光ファイバから出力される波長が異なる
信号光ごとに、その強度または符号誤り率を検出するこ
とにより、当該複数の信号光ごとの減衰率を測定するこ
とを特徴とする光ファイバ試験方法。
9. A plurality of signal lights having different wavelengths are input to the optical fiber under test at different timings so as not to overlap each other, and the intensity or the intensity of the signal light output from the optical fiber under test differ for each signal light. An optical fiber test method characterized by measuring an attenuation rate for each of the plurality of signal lights by detecting a bit error rate.
【請求項10】 可視光域の波長が異なる複数の信号光
を相互に重複しないように異なるタイミングで被測定光
ファイバに入力し、該被測定光ファイバから出力される
信号光を観察する光ファイバの試験方法であって、複数
の被測定光ファイバに入力する信号光の波長およびタイ
ミングを異ならしめることにより、当該各被測定光ファ
イバの接続状態を検出することを特徴とする光ファイバ
の試験方法。
10. An optical fiber for inputting a plurality of signal lights having different wavelengths in a visible light range to an optical fiber to be measured at different timings so as not to overlap each other, and observing the signal light output from the optical fiber to be measured. The method for testing an optical fiber, wherein the connection state of each of the measured optical fibers is detected by changing the wavelength and timing of the signal light input to the plurality of measured optical fibers. .
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