JP2008116789A - Optical fiber inspecting apparatus and method - Google Patents

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JP2008116789A JP2006301345A JP2006301345A JP2008116789A JP 2008116789 A JP2008116789 A JP 2008116789A JP 2006301345 A JP2006301345 A JP 2006301345A JP 2006301345 A JP2006301345 A JP 2006301345A JP 2008116789 A JP2008116789 A JP 2008116789A
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Koji Ueno
孝次 上野
Takashi Muraoka
隆史 村岡
Koji Arakawa
孝二 荒川
Toshio Kurashima
利雄 倉嶋
Yoshiteru Abe
宜輝 阿部
Kyoichi Nakamizo
恭市 中溝
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To highly reliably inspect optical loss of an optical fiber. <P>SOLUTION: With the use of a measuring light confirming means 16A, comparison is made between a prescribed reference value and an optical power that is measured from measuring light arrived from a light source device 2 through a confirming optical cord 30. Only when the optical power equal to or higher than the reference value is confirmed, this optical power is set as the initial value by an initial value setting means 16B. After the initial value is set, an optical loss quantity is calculated by an optical loss calculating means 16C, on the basis of a difference in level between the initial value and the optical power measured from the measuring light arrived from the light source device 2 through a target optical fiber to be inspected. <P>COPYRIGHT: (C)2008,JPO&amp;INPIT

Description

本発明は、光ファイバ検査技術に関し、特に光ファイバの光損失を検査する光損失検査技術に関する。   The present invention relates to an optical fiber inspection technique, and more particularly to an optical loss inspection technique for inspecting optical loss of an optical fiber.

光ファイバの導通確認や破断箇所を探索する光ファイバ検査では、一般的に可視光が用いられている。この際、可視光を用いて被検査光ファイバの導通確認を行う方法として、端末側のコア部から出射される可視光を目視で確認する方法がある。
しかし、被検査光ファイバの光損失を検査する場合、端末側のコア部から出射された可視光の強弱により判断しなければならない。被検査光ファイバの光損失が大きければ端末に到達する可視光は弱くなるが、可視光の強弱は、作業者の感覚的なものであるため、作業環境条件および作業者個人の「視覚」と可視光を用いた「作業経験」により、その検査結果は大いに異なる。
Visible light is generally used in optical fiber inspection for searching for continuity of an optical fiber and searching for a broken portion. At this time, as a method for confirming the continuity of the optical fiber to be inspected using visible light, there is a method for visually confirming visible light emitted from the core portion on the terminal side.
However, when inspecting the optical loss of the optical fiber to be inspected, determination must be made based on the intensity of visible light emitted from the core portion on the terminal side. If the optical loss of the optical fiber to be inspected is large, the visible light reaching the terminal will be weak, but the intensity of visible light is the sensation of the worker. Depending on the “work experience” using visible light, the test results vary greatly.

従来、このような光ファイバの光損失を検査する方法として、被検査光ファイバでの光損失量を測定し、その数値を表示する技術が提案されている(例えば、特許文献1など参照)。この技術では、まず、光損失がほとんどない確認用光コードで光源装置と光ファイバ検査装置を接続して、光源装置からの可視光を光ファイバ検査装置で受信して光パワーを測定し、これを初期値として設定する。次に、被検査光ファイバに光源装置と光ファイバ検査装置を接続して、光源装置からの可視光を光ファイバ検査装置で受信して光パワーを測定し、この測定値と上記初期値とのレベル差から、被検査光ファイバでの光損失量を算出し表示している。   Conventionally, as a method for inspecting the optical loss of such an optical fiber, a technique for measuring the amount of optical loss in the optical fiber to be inspected and displaying the numerical value has been proposed (see, for example, Patent Document 1). In this technology, first, a light source device and an optical fiber inspection device are connected by a confirmation optical cord with almost no optical loss, and visible light from the light source device is received by the optical fiber inspection device to measure the optical power. Is set as the initial value. Next, the light source device and the optical fiber inspection device are connected to the optical fiber to be inspected, the visible light from the light source device is received by the optical fiber inspection device, the optical power is measured, and the measured value and the initial value are The amount of light loss in the optical fiber to be inspected is calculated and displayed from the level difference.

したがって、表示された光損失量の数値に基づいて被検査光ファイバの導通確認や破断箇所を探索することができ、作業環境や個人差に左右されないよう光損失を定量的に検査することが可能となる。   Therefore, it is possible to check the continuity of the optical fiber to be inspected and find the breakage point based on the displayed value of the optical loss amount, and to quantitatively inspect the optical loss without being influenced by the work environment or individual differences It becomes.

特開2005−173368号公報JP 2005-173368 A

しかしながら、このような従来技術では、光ファイバ検査装置に、光源装置から十分な光パワーの可視光が送出されているかどうかを、光損失量の測定に先立って確認する機能を設けておらず、光損失量の測定が正確に行われない可能性があった。   However, in such a conventional technology, the optical fiber inspection device is not provided with a function of confirming whether or not visible light with sufficient optical power is transmitted from the light source device prior to the measurement of the amount of light loss, There was a possibility that the optical loss was not accurately measured.

すなわち、従来技術では、可視光の初期値を設定する際、光源装置から確認用光コードを介して届いた可視光の光パワーを光ファイバ検査装置で測定し、これを光損失測定時に光源装置から送出される可視光の光パワーと見なして、そのまま初期値として設定している。
このため、光ファイバ検査装置自体で、可視光の初期値(絶対値)をチェックする機能がなく、光源装置や確認用光コードの不具合や、光源装置と確認用光コードの接続状態に起因して、十分な光パワーが得られていない場合には、光損失量の測定結果について信頼性が得られない。
That is, in the prior art, when setting the initial value of visible light, the optical power of the visible light received from the light source device via the confirmation optical cord is measured by the optical fiber inspection device, and this is measured at the time of measuring the optical loss. It is regarded as the optical power of visible light transmitted from the camera, and is set as an initial value as it is.
For this reason, the optical fiber inspection device itself does not have a function of checking the initial value (absolute value) of visible light, which is caused by a failure of the light source device or the confirmation optical cord or a connection state between the light source device and the confirmation optical cord. In the case where sufficient optical power is not obtained, the reliability of the measurement result of the optical loss cannot be obtained.

本発明はこのような課題を解決するためのものであり、高い信頼性で光ファイバの光損失を検査することができる光ファイバ検査装置および方法を提供することを目的としている。   The present invention has been made to solve such problems, and an object thereof is to provide an optical fiber inspection apparatus and method capable of inspecting optical loss of an optical fiber with high reliability.

このような目的を達成するために、本発明にかかる光ファイバ検査装置は、光源装置より光ファイバを介して届いた測定光の光パワーを測定し、その光パワーに基づいて光ファイバの光損失量を算出する光ファイバ検査装置であって、測定光に関する各種光パワーを記憶する記憶部と、光源装置より確認用光コードを介して届いた測定光から測定した光パワーと予め設定された基準値とを比較する測定光確認手段と、測定光確認手段で基準値以上の光パワーが確認された場合にのみ、当該光パワーを初期値として記憶部へ設定する初期値設定手段と、初期値設定手段で初期値が設定された後、光源装置より被検査光ファイバを介して届いた測定光から測定した光パワーと初期値とのレベル差に基づいて光損失量を算出する光損失量算出手段とを備えている。   In order to achieve such an object, the optical fiber inspection apparatus according to the present invention measures the optical power of the measurement light delivered from the light source device via the optical fiber, and the optical loss of the optical fiber based on the optical power. An optical fiber inspection apparatus for calculating a quantity, a storage unit for storing various optical powers related to measurement light, optical power measured from measurement light received from the light source device via a confirmation optical code, and a preset reference A measuring light confirming means for comparing the values, an initial value setting means for setting the optical power to the storage unit as an initial value only when the measuring light confirming means confirms the optical power equal to or higher than the reference value, and an initial value After the initial value is set by the setting means, the optical loss amount is calculated based on the level difference between the optical power measured from the measurement light received from the light source device via the optical fiber to be inspected and the initial value. Means and It is provided.

また、本発明にかかる光ファイバ検査方法は、光源装置より光ファイバを介して届いた測定光の光パワーを測定し、その光パワーに基づいて光ファイバの光損失量を算出する光ファイバ検査方法であって、光源装置より確認用光コードを介して届いた測定光から測定した光パワーと予め設定された基準値とを比較し、基準値以上の光パワーが確認された場合にのみ、当該光パワーを初期値として記憶部へ設定し、初期値が設定された後、光源装置より被検査光ファイバを介して届いた測定光から測定した光パワーと初期値とのレベル差に基づいて光損失量を算出する。
本発明にかかる光ファイバ検査装置および方法では、目視による確認を含んでいないため、測定光を可視光に限定する必要はなく、例えば実際の光伝送に用いられる波長域の測定光を送出する光源装置を用いることもできる。したがって、本発明の光ファイバ検査装置は、組み合わせて用いる光源装置から送出される測定光に感度を有する測定光確認手段を具備する。
An optical fiber inspection method according to the present invention measures an optical power of measurement light that has arrived from a light source device via an optical fiber, and calculates an optical loss amount of the optical fiber based on the optical power. And comparing the optical power measured from the measurement light delivered from the light source device via the confirmation optical cord with a preset reference value, and only when the optical power above the reference value is confirmed The optical power is set in the storage unit as an initial value, and after the initial value is set, light is measured based on the level difference between the optical power measured from the measurement light received from the light source device via the optical fiber to be inspected and the initial value. Calculate the amount of loss.
The optical fiber inspection apparatus and method according to the present invention do not include visual confirmation, and therefore it is not necessary to limit the measurement light to visible light. For example, a light source that transmits measurement light in a wavelength region used for actual optical transmission. An apparatus can also be used. Therefore, the optical fiber inspection apparatus of the present invention includes measurement light confirmation means having sensitivity to measurement light transmitted from the light source device used in combination.

本発明によれば、測定光確認手段により、光源装置より確認用光コードを介して届いた測定光から測定した光パワーと所定の基準値とが比較され、基準値以上の光パワーが確認された場合にのみ、初期値設定手段により、当該光パワーが初期値として設定され、初期値が設定された後、光損失量算出手段により、光源装置より被検査光ファイバを介して届いた測定光から測定した光パワーと初期値とのレベル差に基づいて光損失量が算出されるため、光損失量の測定前に光源装置から十分な測定光が届いているか自動的にチェックすることができる。   According to the present invention, the measurement light confirmation means compares the optical power measured from the measurement light received from the light source device via the confirmation optical cord with the predetermined reference value, and confirms the optical power equal to or higher than the reference value. Only when the initial value setting means sets the optical power as the initial value, and after the initial value is set, the optical loss amount calculating means reaches the measurement light that has arrived from the light source device via the optical fiber to be inspected. Since the optical loss amount is calculated based on the level difference between the optical power measured from the initial value and the initial value, it is possible to automatically check whether sufficient measurement light has arrived from the light source device before measuring the optical loss amount. .

これにより、光源装置や確認用光コードの不具合や、光源装置と確認用光コードの接続状態に起因して、十分な光パワーが得られていない場合には光損失量の測定へ移行せず、十分に光パワーが確認されて初めて光損失量の測定へ移行するため、光損失量の測定結果について高い信頼性が得られる。   As a result, due to defects in the light source device and the confirmation optical cord, and due to the connection state between the light source device and the confirmation optical cord, if the sufficient optical power is not obtained, the process does not proceed to the measurement of the optical loss amount. Since the shift to the measurement of the optical loss amount is performed only after the optical power is sufficiently confirmed, the reliability of the measurement result of the optical loss amount can be obtained.

次に、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。
[第1の実施の形態]
まず、図1を参照して、本発明の第1の実施の形態にかかる光ファイバ検査装置について説明する。図1は、本発明の第1の実施の形態にかかる光ファイバ検査装置の構成を示すブロック図である。
この光ファイバ検査装置1は、光源装置2より光ファイバ3を介して届いた測定光4の光パワーを測定し、その光パワーに基づいて光ファイバ3の光損失量を算出する検査装置である。
Next, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings.
[First Embodiment]
First, an optical fiber inspection apparatus according to a first embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. FIG. 1 is a block diagram showing the configuration of the optical fiber inspection apparatus according to the first embodiment of the present invention.
The optical fiber inspection device 1 is an inspection device that measures the optical power of the measurement light 4 that has arrived from the light source device 2 via the optical fiber 3 and calculates the amount of optical loss of the optical fiber 3 based on the optical power. .

本実施の形態は、光源装置2より確認用光コードを介して届いた測定光から測定した光パワーと所定の基準値とを比較し、基準値以上の光パワーが確認された場合にのみ、当該光パワーを初期値として設定し、初期値が設定された後、光源装置2より被検査光ファイバを介して届いた測定光から測定した光パワーと初期値とのレベル差に基づいて光損失量を算出するようにしたものである。   In the present embodiment, the optical power measured from the measurement light received from the light source device 2 via the confirmation optical cord is compared with a predetermined reference value, and only when the optical power equal to or higher than the reference value is confirmed. The optical power is set as an initial value, and after the initial value is set, the optical loss is based on the level difference between the optical power measured from the measurement light received from the light source device 2 via the optical fiber to be inspected and the initial value. The amount is calculated.

次に、図1を参照して、本発明の第1の実施の形態にかかる光ファイバ検査装置の構成について詳細に説明する。
光ファイバ検査装置1には、主な機能部として、光受信部11、光パワー測定部12、操作入力部13、表示部14、記憶部15、および制御部16が設けられている。
Next, the configuration of the optical fiber inspection apparatus according to the first embodiment of the present invention will be described in detail with reference to FIG.
The optical fiber inspection apparatus 1 is provided with an optical receiving unit 11, an optical power measuring unit 12, an operation input unit 13, a display unit 14, a storage unit 15, and a control unit 16 as main functional units.

光受信部11は、専用の受光素子を有し、制御部16からの指示に応じて、接続された光ファイバ3からの測定光4を受信して電気信号に変換出力する機能を有している。
光パワー測定部12は、専用のレベル測定回路からなり、光受信部11からの電気信号に基づいて測定光4の光パワーを測定し、その測定値を制御部16へ出力する機能を有している。
The optical receiver 11 has a dedicated light receiving element, and has a function of receiving the measurement light 4 from the connected optical fiber 3 and converting it into an electrical signal in response to an instruction from the controller 16. Yes.
The optical power measurement unit 12 includes a dedicated level measurement circuit, and has a function of measuring the optical power of the measurement light 4 based on an electrical signal from the optical reception unit 11 and outputting the measurement value to the control unit 16. ing.

操作入力部13は、ボタンスイッチなどの操作入力装置からなり、作業者の操作を検出して制御部16へ出力する機能を有している。
表示部14は、LEDやLCDなどの表示装置からなり、制御部16からの指示に応じて光ファイバ検査装置1の動作状態や検査結果などの各種情報を表示する機能を有している。
記憶部15は、メモリ回路などの記憶装置からなり、制御部16での光ファイバ検査処理に関する各種データやプログラムを記憶する機能を有している。
The operation input unit 13 includes an operation input device such as a button switch, and has a function of detecting the operation of the operator and outputting the operation to the control unit 16.
The display unit 14 includes a display device such as an LED or an LCD, and has a function of displaying various types of information such as an operation state of the optical fiber inspection device 1 and an inspection result in response to an instruction from the control unit 16.
The storage unit 15 includes a storage device such as a memory circuit, and has a function of storing various data and programs related to optical fiber inspection processing in the control unit 16.

制御部16は、CPUなどのマイクロプロセッサとその周辺回路を有し、記憶部15から読み込んだプログラムを実行することにより、上記ハードウェアとプログラムとを協働させて各種機能手段を実現する機能を有している。
制御部16で実現される主な機能手段としては、測定光確認手段16A、初期値設定手段16B、および光損失量算出手段16Cがある。
The control unit 16 includes a microprocessor such as a CPU and its peripheral circuits, and executes a program read from the storage unit 15, thereby realizing a function of realizing various functional units by cooperating the hardware and the program. Have.
The main functional means realized by the control unit 16 include a measurement light confirmation means 16A, an initial value setting means 16B, and an optical loss amount calculation means 16C.

測定光確認手段16Aは、光源装置2より確認用光コードを介して届いた測定光について光パワー測定部12により測定した光パワーと記憶部15の基準値とを比較することにより、基準値以上の光パワーを有する測定光が届いているか否かを確認する機能を有している。
初期値設定手段16Bは、測定光確認手段16Aで基準値以上の光パワーが確認された場合にのみ、当該光パワーを測定光の初期値として記憶部15へ設定する機能を有している。
The measurement light confirmation unit 16A compares the optical power measured by the optical power measurement unit 12 with respect to the measurement light received from the light source device 2 via the confirmation optical code, and the reference value of the storage unit 15 to obtain a reference value or more. It has a function of confirming whether or not the measurement light having the optical power reaches.
The initial value setting unit 16B has a function of setting the optical power in the storage unit 15 as the initial value of the measurement light only when the measurement light confirmation unit 16A confirms the optical power equal to or higher than the reference value.

光損失量算出手段16Cは、初期値設定手段16Bで初期値が設定された後、光源装置2より被検査光ファイバを介して届いた測定光について光パワー測定部12により測定した光パワーと、記憶部15に設定されている初期値とのレベル差に基づいて光損失量を算出する機能を有している。   After the initial value is set by the initial value setting unit 16B, the optical loss amount calculating unit 16C includes the optical power measured by the optical power measuring unit 12 with respect to the measurement light that has arrived from the light source device 2 via the optical fiber to be inspected, It has a function of calculating the amount of light loss based on the level difference from the initial value set in the storage unit 15.

次に、図1を参照して、本発明の第1の実施の形態にかかる光ファイバ検査装置とともに用いられる光源装置の構成について詳細に説明する。
光源装置2には、主な機能部として、光送信部21、操作入力部23、表示部24、および制御部26が設けられている。
Next, with reference to FIG. 1, the structure of the light source device used with the optical fiber inspection apparatus concerning the 1st Embodiment of this invention is demonstrated in detail.
The light source device 2 is provided with an optical transmission unit 21, an operation input unit 23, a display unit 24, and a control unit 26 as main functional units.

光送信部21は、制御部26からの指示に応じて所定の光パワーを有する測定光を、接続された光ファイバ3へ送信する機能を有している。
操作入力部23は、ボタンスイッチなどの操作入力装置からなり、作業者の操作を検出して制御部26へ出力する機能を有している。
The optical transmission unit 21 has a function of transmitting measurement light having a predetermined optical power to the connected optical fiber 3 in accordance with an instruction from the control unit 26.
The operation input unit 23 includes an operation input device such as a button switch, and has a function of detecting the operation of the operator and outputting the operation to the control unit 26.

表示部24は、LEDやLCDなどの表示装置からなり、制御部26からの指示に応じて光ファイバ検査装置1の動作状態や検査結果などの各種情報を表示する機能を有している。
制御部26は、専用の制御回路からなり、操作入力部23により検出された作業者の操作に応じて、光送信部21に対する測定光4の送出制御、および表示部24に対する各種表示制御を行う機能を有している。
The display unit 24 includes a display device such as an LED or an LCD, and has a function of displaying various types of information such as an operation state and an inspection result of the optical fiber inspection device 1 in accordance with an instruction from the control unit 26.
The control unit 26 includes a dedicated control circuit, and performs transmission control of the measurement light 4 to the light transmission unit 21 and various display controls to the display unit 24 according to the operation of the operator detected by the operation input unit 23. It has a function.

図2は、光源装置および光ファイバ検査装置を示す外観図である。図2(a)に示すように、光源装置2は、携帯可能な矩形状の縦長の箱体ケース内部に、前述した各機能部がそれぞれ格納されている。箱体ケース上端部には、光送信部21と光ファイバとを接続するための光コネクタ21Aが設けられている。また、箱体ケース側面には、操作入力部23のボタンスイッチとして、光源装置2の動作電源のオン/オフを操作するための電源ボタン23Aと、測定光の出力/停止を操作するための送信ボタン23Bとが設けられており、表示部24として測定光の出力/停止の状態を示すLED24Aが設けられている。   FIG. 2 is an external view showing the light source device and the optical fiber inspection device. As shown in FIG. 2A, in the light source device 2, each of the above-described functional units is stored inside a portable rectangular long box case. An optical connector 21A for connecting the optical transmitter 21 and the optical fiber is provided at the upper end of the box case. Further, on the side of the box case, as a button switch of the operation input unit 23, a power button 23A for operating on / off of the operation power supply of the light source device 2 and a transmission for operating output / stop of measurement light A button 23B is provided, and an LED 24A indicating the output / stop state of the measurement light is provided as the display unit 24.

図2(b)に示すように、光ファイバ検査装置1は、携帯可能な矩形状の縦長の箱体ケース内部に、前述した各機能部がそれぞれ格納されている。箱体ケース上端部には、光受信部11と光ファイバとを接続するための光コネクタ11Aが設けられている。また箱体ケース側面には、操作入力部13のボタンスイッチとして、光ファイバ検査装置1の動作電源のオン/オフを操作するための電源ボタン13Aと、測定光の初期値設定を操作するためのSETボタン13Bとが設けられており、表示部14として受信した測定光の光パワーのレベルを示すLED14Aが設けられている。   As shown in FIG. 2B, in the optical fiber inspection device 1, the above-described functional units are stored in a portable, vertically long box case. An optical connector 11A for connecting the optical receiver 11 and the optical fiber is provided at the upper end of the box case. Further, on the side of the box case, as a button switch of the operation input unit 13, a power button 13A for operating on / off of the operation power of the optical fiber inspection apparatus 1 and an initial value setting of the measurement light are operated. A SET button 13B is provided, and an LED 14A indicating the level of the optical power of the measurement light received as the display unit 14 is provided.

[第1の実施の形態の動作]
次に、図3〜図6を参照して、本発明の第1の実施の形態にかかる光ファイバ検査装置の動作について説明する。図3は、初期値設定時の接続形態を示す説明図である。図4は、光損失測定時の接続形態を示す説明図である。図5は、本発明の第1の実施の形態にかかる光ファイバ検査装置の光ファイバ検査処理を示すフローチャートである。図6は、本発明の第1の実施の形態にかかる光ファイバ検査装置の光損失判定処理を示すフローチャートである。
[Operation of First Embodiment]
Next, the operation of the optical fiber inspection apparatus according to the first embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. FIG. 3 is an explanatory diagram showing a connection form at the time of initial value setting. FIG. 4 is an explanatory view showing a connection form at the time of measuring the optical loss. FIG. 5 is a flowchart showing an optical fiber inspection process of the optical fiber inspection apparatus according to the first embodiment of the present invention. FIG. 6 is a flowchart showing optical loss determination processing of the optical fiber inspection apparatus according to the first embodiment of the present invention.

光ファイバ検査装置1で行われる光ファイバ検査処理は、初期値設定動作と光損失測定動作から構成されている。
初期値設定動作は、光損失測定時に光源装置2から送出される測定光の光パワーを初期値として予め光ファイバ検査装置1に設定するための動作であり、図5のステップ100〜106に相当する。この場合、図3に示すように、光損失がほとんどない確認用光コード30で光源装置2と光ファイバ検査装置1を接続し、光源装置2から確認用光コード30を介して届いた測定光の光パワーを光ファイバ検査装置1で測定し、初期値として光ファイバ検査装置1の記憶部15へ設定する。
The optical fiber inspection process performed by the optical fiber inspection apparatus 1 includes an initial value setting operation and an optical loss measurement operation.
The initial value setting operation is an operation for presetting the optical power of the measurement light transmitted from the light source device 2 at the time of optical loss measurement as an initial value in the optical fiber inspection device 1, and corresponds to steps 100 to 106 in FIG. To do. In this case, as shown in FIG. 3, the light source device 2 and the optical fiber inspection device 1 are connected by the confirmation optical cord 30 with almost no optical loss, and the measurement light arrives from the light source device 2 through the confirmation optical cord 30. Is measured by the optical fiber inspection device 1 and set in the storage unit 15 of the optical fiber inspection device 1 as an initial value.

光損失測定動作は、被検査光ファイバ33での光損失を測定するための動作であり、図5のステップ110〜112および図6の各ステップに相当する。この場合、図4に示すように、光源装置2と光ファイバ検査装置1の間に、光コネクタ31,32を介して被検査光ファイバ33を接続して、光源装置2から被検査光ファイバ33を介して届いた測定光の光パワーを光ファイバ検査装置1で測定し、この測定値と初期値設定動作で得られた初期値との差から、被検査光ファイバ33での光損失量を算出し、判定結果を表示する。   The optical loss measurement operation is an operation for measuring optical loss in the optical fiber 33 to be inspected, and corresponds to steps 110 to 112 in FIG. 5 and each step in FIG. In this case, as shown in FIG. 4, an optical fiber 33 to be inspected is connected between the light source device 2 and the optical fiber inspection device 1 via optical connectors 31 and 32, and the optical fiber 33 to be inspected from the light source device 2. The optical power of the measurement light received via the optical fiber inspection device 1 is measured, and the optical loss amount in the optical fiber 33 to be inspected is calculated from the difference between this measured value and the initial value obtained by the initial value setting operation. Calculate and display the determination result.

次に、図5を参照して、光ファイバ検査装置1の光ファイバ検査処理について、詳細に説明する。
光ファイバ検査装置1の制御部16は、作業者操作により動作電源がオンされた後、図5の光ファイバ検査処理を開始する。なお、この光ファイバ検査処理に先だって、記憶部15には、基準値X(dbm)が予め設定されているものとする。この基準値Xの値としては、検査対象となる光設備の環境により異なるが、最良の条件で測定される受光パワーの概ね1/2程度が妥当な値である。また、表示部14のLEDでは、表示色として緑色と赤色を切替表示可能であり、それぞれの表示色で点灯および点滅表示が可能であるものとする。
Next, the optical fiber inspection process of the optical fiber inspection apparatus 1 will be described in detail with reference to FIG.
The control unit 16 of the optical fiber inspection apparatus 1 starts the optical fiber inspection process of FIG. 5 after the operation power is turned on by the operator's operation. It is assumed that a reference value X (dbm) is set in advance in the storage unit 15 prior to this optical fiber inspection process. The reference value X varies depending on the environment of the optical equipment to be inspected, but about 1/2 of the received light power measured under the best conditions is a reasonable value. In addition, the LED of the display unit 14 can be switched between green and red as display colors, and can be turned on and blinked in each display color.

まず、制御部16は、初期値設定手段16Bにより、表示部14を制御して、例えばLEDを赤色点灯表示することにより、初期値が未設定状態である旨を表示し(ステップ100)、操作入力部13によりSETボタンの押下が検出されるまで待機する(ステップ101:NO)。この待機状態の間に、作業者は、図3に示したように、確認用光コード30を介して光源装置2と光ファイバ検査装置1を接続し、光源装置2から光ファイバ検査装置1へ測定光を送信する。   First, the control unit 16 controls the display unit 14 with the initial value setting means 16B to display that the initial value is not set by, for example, displaying the LED in red (step 100). The process waits until the input unit 13 detects that the SET button is pressed (step 101: NO). During this standby state, as shown in FIG. 3, the operator connects the light source device 2 and the optical fiber inspection device 1 via the confirmation optical cord 30, and connects the light source device 2 to the optical fiber inspection device 1. Transmit measurement light.

操作入力部13によりSETボタンの押下が検出された場合(ステップ101:NO)、制御部16は、測定光確認手段16Aにより、光受信部11を制御して確認用光コード30を介して届いた光源装置2からの測定光を受信し、光パワー測定部12により当該測定光の光パワーPsを測定する(ステップ102)。   When pressing of the SET button is detected by the operation input unit 13 (step 101: NO), the control unit 16 controls the optical reception unit 11 by the measurement light confirmation unit 16A and arrives via the confirmation optical code 30. The measurement light from the light source device 2 is received, and the optical power measurement unit 12 measures the optical power Ps of the measurement light (step 102).

次に、測定光確認手段16Aは、光パワー測定部12から得られた光パワーPsと記憶部15に予め設定されている基準値X(dbm)とを比較する(ステップ103)。
ここで、光パワーPsが基準値Xを下回る場合(ステップ103:NO)、被測定光ファイバ33の光損失測定のための十分な光パワーが得られていないことから、初期値設定手段16Bは、表示部14における初期値未設定状態の旨の表示を保持し(ステップ104)、ステップ101へ戻る。この場合、作業者は、初期値未設定状態の表示が変化しないことから、確認用光コード30、光ファイバ検査装置1、および光源装置2を点検した後、再度SETボタンを押下する。
Next, the measurement light confirmation unit 16A compares the optical power Ps obtained from the optical power measurement unit 12 with a reference value X (dbm) preset in the storage unit 15 (step 103).
Here, when the optical power Ps is lower than the reference value X (step 103: NO), since the sufficient optical power for measuring the optical loss of the measured optical fiber 33 is not obtained, the initial value setting means 16B The display unit 14 holds the display indicating that the initial value is not set (step 104), and returns to step 101. In this case, since the display of the initial value unset state does not change, the operator presses the SET button again after checking the confirmation optical cord 30, the optical fiber inspection device 1, and the light source device 2.

一方、光パワーPsが基準値X以上の場合(ステップ103:YES)、被測定光ファイバ33の光損失測定のための十分な光パワーが得られていることから、初期値設定手段16Bは、当該光パワーPsを初期値Psetとして記憶部15へ設定し(ステップ105)、表示部14を制御して、例えばLEDを緑色点灯表示することにより、初期値が設定完了した状態である旨を表示する(ステップ106)。
これにより、ステップ100〜106からなる一連の初期値設定動作が終了する。
On the other hand, when the optical power Ps is equal to or greater than the reference value X (step 103: YES), since the sufficient optical power for measuring the optical loss of the optical fiber 33 to be measured is obtained, the initial value setting means 16B The optical power Ps is set in the storage unit 15 as the initial value Pset (step 105), and the display unit 14 is controlled to display that the initial value has been set by, for example, displaying the LED in green. (Step 106).
Thus, a series of initial value setting operations consisting of steps 100 to 106 is completed.

作業者は、表示部14により初期値設定動作の終了を確認した場合、図4に示したように、被検査光ファイバ33を介して光源装置2と光ファイバ検査装置1を接続し、光源装置2から光ファイバ検査装置1へ測定光を送信する。
制御部16は、初期値設定動作が終了した後、光損失量算出手段16Cにより、光受信部11を制御して被検査光ファイバ33を介して届いた光源装置2からの測定光を受信し、光パワー測定部12により当該測定光の光パワーPmを測定する(ステップ110)。
When the operator confirms the end of the initial value setting operation by the display unit 14, the light source device 2 and the optical fiber inspection device 1 are connected via the optical fiber 33 to be inspected as shown in FIG. The measurement light is transmitted from 2 to the optical fiber inspection apparatus 1.
After the initial value setting operation is completed, the control unit 16 controls the light receiving unit 11 to receive the measurement light from the light source device 2 that has arrived via the optical fiber 33 to be inspected by the light loss amount calculation unit 16C. Then, the optical power measurement unit 12 measures the optical power Pm of the measurement light (step 110).

その後、光損失量算出手段16Cは、記憶部15の初期値Psetと光パワー測定部12から得られた光パワーPmとの差分から、被検査光ファイバ33での光損失値Ploss(=Pset−Pm)を算出し(ステップ111)、この光損失値Plossに基づき図6の光損失判定処理を実行して、その判定結果を表示部14で表示する(ステップ112)。
この後、光損失量算出手段16Cは、動作電源がオフされるまで、ステップ110へ戻って、ステップ110〜112からなる光損失測定動作を繰り返し実行する。
Thereafter, the optical loss calculation means 16C calculates the optical loss value Ploss (= Pset−) in the optical fiber 33 to be inspected from the difference between the initial value Pset in the storage unit 15 and the optical power Pm obtained from the optical power measurement unit 12. Pm) is calculated (step 111), the optical loss determination process of FIG. 6 is executed based on the optical loss value Ploss, and the determination result is displayed on the display unit 14 (step 112).
Thereafter, the optical loss amount calculation means 16C returns to step 110 and repeatedly executes the optical loss measurement operation including steps 110 to 112 until the operating power supply is turned off.

次に、図6を参照して、光ファイバ検査装置1の光損失判定処理について、詳細に説明する。なお、光損失判定処理に先だって、記憶部15には、しきい値A,B(dbm)が予め設定されているものとする。これらしきい値A,Bは、検査対象となる光設備の環境や、検査目的によって任意の値を設定すればよい。以下では、しきい値Aとして、被検査光ファイバ33が優れた光損失特性を有している際に得られる光損失量が設定されており、しきい値B(A<B)として、被検査光ファイバ33は使用可能であるものの端面の清掃が必要な状態の際に得られる光損失量が設定されている場合を例として説明する。   Next, the optical loss determination process of the optical fiber inspection apparatus 1 will be described in detail with reference to FIG. It is assumed that threshold values A and B (dbm) are set in advance in the storage unit 15 prior to the optical loss determination process. These thresholds A and B may be set to arbitrary values depending on the environment of the optical equipment to be inspected and the inspection purpose. In the following, as the threshold A, the amount of light loss obtained when the optical fiber 33 to be inspected has excellent optical loss characteristics is set, and as the threshold B (A <B), Although the inspection optical fiber 33 can be used, a case will be described as an example where the amount of light loss obtained when the end face needs to be cleaned is set.

光損失量算出手段16Cは、まず、光損失値Plossを記憶部15に予め設定されているしきい値Aと比較する(ステップ120)。ここで、光損失値Plossがしきい値Aを下回る場合(ステップ120:YES)、被検査光ファイバ33での光損失が十分小さいことから、表示部14を制御して、例えばLEDを緑色点灯表示することにより、被検査光ファイバ33の判定結果が「優」である旨を表示し(ステップ121)、一連の光損失判定処理を終了する。これにより、作業者は、被検査光ファイバ33の状態が優れておりそのまま使用可能である旨を確認する。   The light loss amount calculation means 16C first compares the light loss value Ploss with a threshold value A preset in the storage unit 15 (step 120). Here, when the optical loss value Ploss is lower than the threshold value A (step 120: YES), since the optical loss in the optical fiber 33 to be inspected is sufficiently small, the display unit 14 is controlled, for example, the LED is lit in green By displaying, it is displayed that the determination result of the optical fiber 33 to be inspected is “excellent” (step 121), and the series of optical loss determination processing is terminated. Thus, the operator confirms that the state of the optical fiber 33 to be inspected is excellent and can be used as it is.

一方、光損失値Plossがしきい値A以上の場合(ステップ120:NO)、光損失量算出手段16Cは、光損失値Plossを記憶部15に予め設定されているしきい値Bと比較する(ステップ122)。ここで、光損失値Plossがしきい値Bを下回る場合(ステップ120:YES)、被検査光ファイバ33での光損失がある程度あることから、表示部14を制御して、例えばLEDを緑色点滅表示することにより、被検査光ファイバ33の判定結果が「良」である旨を表示し(ステップ123)、一連の光損失判定処理を終了する。このとき、例えば、作業者が光コネクタ端面の汚れによる光損失増を想定できる場合、光コネクタ端面を清掃して光損失要因を取り除くことで、光損失の減少を確認する。   On the other hand, when the optical loss value Ploss is equal to or greater than the threshold value A (step 120: NO), the optical loss amount calculation unit 16C compares the optical loss value Ploss with a threshold value B preset in the storage unit 15. (Step 122). Here, when the light loss value Ploss is lower than the threshold value B (step 120: YES), since there is a certain amount of light loss in the optical fiber 33 to be inspected, the display unit 14 is controlled, for example, the LED blinks green. By displaying, it is displayed that the determination result of the optical fiber 33 to be inspected is “good” (step 123), and the series of optical loss determination processing is terminated. At this time, for example, when an operator can assume an increase in optical loss due to contamination of the end face of the optical connector, the reduction of the optical loss is confirmed by cleaning the end face of the optical connector and removing the optical loss factor.

また、光損失値Plossがしきい値B以上の場合(ステップ122:NO)、被検査光ファイバ33での光損失が大きいことから、光損失量算出手段16Cは、表示部14を制御して、例えばLEDを赤色点灯表示することにより、被検査光ファイバ33の判定結果が「不可」である旨を表示し(ステップ124)、一連の光損失判定処理を終了する。このとき、例えば、作業者が光コネクタの損失または光ファイバの破断などによる光損失増を想定できる場合、光コネクタまたは被検査光ファイバを交換することで、光損失値の減少を確認する。   If the optical loss value Ploss is equal to or greater than the threshold value B (step 122: NO), the optical loss amount calculation means 16C controls the display unit 14 because the optical loss in the optical fiber 33 to be inspected is large. For example, the LED is displayed in red to indicate that the determination result of the optical fiber 33 to be inspected is “impossible” (step 124), and the series of light loss determination processing ends. At this time, for example, when the operator can assume an increase in the optical loss due to the loss of the optical connector or the breakage of the optical fiber, the decrease in the optical loss value is confirmed by replacing the optical connector or the optical fiber to be inspected.

このように、本実施の形態は、測定光確認手段16Aにより、光源装置2より確認用光コード30を介して届いた測定光から測定した光パワーと所定の基準値とを比較し、基準値以上の光パワーが確認された場合にのみ、初期値設定手段16Bにより、当該光パワーを初期値として設定し、初期値が設定された後、光損失量算出手段16Cにより、光源装置2より被検査光ファイバを介して届いた測定光から測定した光パワーと初期値とのレベル差に基づいて光損失量を算出するようにしたので、光損失量の測定前に光源装置2から十分な測定光が届いているか自動的にチェックすることができる。   Thus, in the present embodiment, the measurement light confirmation unit 16A compares the light power measured from the measurement light received from the light source device 2 via the confirmation light cord 30 with a predetermined reference value, and the reference value Only when the above optical power is confirmed, the initial value setting unit 16B sets the optical power as an initial value. After the initial value is set, the light loss amount calculating unit 16C sets the optical power from the light source device 2. Since the optical loss amount is calculated based on the level difference between the optical power measured from the measurement light delivered via the inspection optical fiber and the initial value, sufficient measurement is performed from the light source device 2 before the optical loss amount is measured. It is possible to automatically check whether the light has arrived.

これにより、光源装置や確認用光コードの不具合や、光源装置と確認用光コードの接続状態に起因して、十分な光パワーが得られていない場合には光損失量の測定へ移行せず、十分に光パワーが確認されて初めて光損失量の測定へ移行するため、光損失量の測定結果について高い信頼性が得られる。なお、本実施の形態については、判定結果だけを表示する場合を例として説明したが、これに限定されるものではなく、表示部14において、上記判定結果とともに被検査光ファイバの光損失値を数値表示してもよい。   As a result, due to defects in the light source device and the confirmation optical cord, and due to the connection state between the light source device and the confirmation optical cord, if the sufficient optical power is not obtained, the process does not proceed to the measurement of the optical loss amount. Since the shift to the measurement of the optical loss amount is performed only after the optical power is sufficiently confirmed, the reliability of the measurement result of the optical loss amount can be obtained. In addition, about this Embodiment, although the case where only the determination result was displayed was demonstrated as an example, it is not limited to this, In the display part 14, with the said determination result, the optical loss value of a to-be-tested optical fiber is shown. A numerical value may be displayed.

[第2の実施の形態]
次に、図7および図8を参照して、本発明の第2の実施の形態にかかる光ファイバ検査装置について説明する。図7は、本発明の第2の実施の形態にかかる光ファイバ検査装置の判定表示方法(判定レベルが2つ)を示す説明図である。図8は、本発明の第2の実施の形態にかかる光ファイバ検査装置の判定表示方法(判定レベルが3つ)を示す説明図である。
[Second Embodiment]
Next, an optical fiber inspection apparatus according to a second embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. FIG. 7 is an explanatory diagram illustrating a determination display method (two determination levels) of the optical fiber inspection apparatus according to the second embodiment of the present invention. FIG. 8 is an explanatory diagram showing a determination display method (three determination levels) of the optical fiber inspection apparatus according to the second embodiment of the present invention.

第1の実施の形態では、被検査光ファイバ33に対する判定レベルとして、光損失値Plossに対し、A未満、A以上B未満、B以上の3つの判定レベルを設け、これら判定レベルをLEDで切替表示する場合を例として説明したが、判定レベルやその表示方法についてはこれらに限定されるものではない。本実施の形態では、判定レベルやその表示方法の他のバリエーションについて説明する。なお、光ファイバ検査装置1さらには光源装置2の構成や動作については第1の実施の形態と同様であり、ここでの詳細な説明は省略する。   In the first embodiment, as the determination levels for the optical fiber 33 to be inspected, three determination levels of less than A, less than or equal to A and less than B, and more than B are provided for the optical loss value Ploss, and these determination levels are switched by LEDs. Although the case of displaying has been described as an example, the determination level and the display method thereof are not limited to these. In the present embodiment, other variations of the determination level and its display method will be described. The configuration and operation of the optical fiber inspection device 1 and further the light source device 2 are the same as those in the first embodiment, and detailed description thereof is omitted here.

まず、図7を参照して、判定レベルが2つの場合について説明する。
判定レベルが2つの場合、光損失値Plossに対するしきい値はしきい値Aの1つだけでよく、光損失値Plossに対し、A未満とA以上の2つの判定レベルとなる。この場合、LED表示例1としては、A未満に対して緑色の点灯または点滅を割り当て、A以上に対して赤色の点灯または点滅を割り当てればよい。この他、LEDで青色表示できるのであれば、LED表示例2としては、A未満に対して青色の点灯または点滅を割り当て、A以上に対して赤色の点灯または点滅を割り当てればよい。
First, the case where there are two determination levels will be described with reference to FIG.
When there are two determination levels, the threshold for the optical loss value Ploss is only one threshold A, and there are two determination levels for the optical loss value Ploss that are less than A and greater than or equal to A. In this case, as LED display example 1, green lighting or blinking may be assigned to less than A, and red lighting or blinking may be assigned to A or more. In addition, as long as the LED can display blue, as LED display example 2, blue lighting or blinking may be assigned to less than A, and red lighting or blinking may be assigned to A or more.

また、表示部14において、LCDなどにより文字表示が可能な場合には、LEDに代えてあるいはLEDと併用して、具体的な判定レベルを文字表示してもよい。この場合、文字表示例1〜4のように、A未満とA以上に対して、例えば「OK」と「NG」、「Good」と「Bad」、「良」と「不可」、または「○」と「×」などをそれぞれ割り当てればよい。   In addition, when the display unit 14 can display characters using an LCD or the like, a specific determination level may be displayed in place of the LED or in combination with the LED. In this case, as in character display examples 1 to 4, for example, “OK” and “NG”, “Good” and “Bad”, “good” and “impossible”, or “○” "," X ", etc. may be assigned.

次に、図8を参照して、判定レベルが3つの場合について説明する。
判定レベルが2つの場合、光損失値Plossに対するしきい値は、第1の実施の形態のようにしきい値A,Bの2つを用い、光損失値Plossに対し、A未満、A以上B未満、B以上の3つの判定レベルとなる。この場合、LED表示例1としては、A未満に対して緑色点灯を割り当て、A以上B未満に対して緑色点滅を割り当て、B以上に対して赤色点灯を割り当てればよい。この他、LEDで橙色や青色を表示できる場合は、A以上B未満に対して、橙色点灯または点滅を割り当てたり(LED表示例2)、青色点灯または点滅を割り当ててもよい(LED表示例3)。
Next, a case where there are three determination levels will be described with reference to FIG.
When there are two determination levels, the threshold values for the optical loss value Ploss are two threshold values A and B as in the first embodiment, and the optical loss value Ploss is less than A and greater than or equal to A and B Less than 3 and B or more. In this case, as LED display example 1, green lighting is assigned to less than A, green blinking is assigned to A or more and less than B, and red lighting is assigned to B or more. In addition, when an orange or blue color can be displayed by the LED, an orange lighting or blinking may be assigned to A or more and less than B (LED display example 2), or a blue lighting or blinking may be assigned (LED display example 3). ).

また、表示部14において、LCDなどにより文字表示が可能な場合には、LEDに代えてあるいはLEDと併用して、具体的な判定レベルを文字表示してもよい。この場合、文字表示例1〜4のように、A未満とA以上B未満とB以上に対して、例えば「VG」と「OK」と「NG」、「VeryGood」と「Good」と「Bad」、「優」と「良」と「不可」、または「◎」と「○」と「×」などをそれぞれ割り当てればよい。   In addition, when the display unit 14 can display characters using an LCD or the like, a specific determination level may be displayed in place of the LED or in combination with the LED. In this case, for example, “VG”, “OK”, “NG”, “VeryGood”, “Good”, and “Bad” for character display examples 1 to 4, for example, “VG”, “OK”, “NG”. ”,“ Excellent ”,“ good ”,“ impossible ”,“ ◎ ”,“ ◯ ”,“ x ”, etc., respectively.

このように、本実施の形態では、各判定レベルに対してそれぞれLEDの表示色や点灯点滅表示を割り当てて表示し、あるいは各判定レベルに対して文字やマークを割り当てて表示するようにしたので、被検査光ファイバの光損失値のみを数値表示する場合と比較して、作業者が判定結果を容易に確認でき、判定結果の確認ミスを抑制することができ、これらを併用することにより、判定結果に対する高い視認性を得ることができる。なお、本実施の形態については、判定結果だけを表示する場合を例として説明したが、これに限定されるものではなく、表示部14において、上記判定結果とともに被検査光ファイバの光損失値を数値表示してもよい。   As described above, in this embodiment, the LED display color and the lighting / blinking display are assigned to each determination level for display, or the characters and marks are assigned to each determination level for display. Compared with the case where only the optical loss value of the optical fiber to be inspected is numerically displayed, the operator can easily confirm the determination result, and can suppress the confirmation error of the determination result. High visibility with respect to the determination result can be obtained. In addition, about this Embodiment, although the case where only the determination result was displayed was demonstrated as an example, it is not limited to this, In the display part 14, the optical loss value of a to-be-inspected optical fiber is shown with the said determination result. A numerical value may be displayed.

本発明の第1の実施の形態にかかる光ファイバ検査装置の構成を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the structure of the optical fiber inspection apparatus concerning the 1st Embodiment of this invention. 光源装置および光ファイバ検査装置を示す外観図である。It is an external view which shows a light source device and an optical fiber test | inspection apparatus. 初期値設定時の接続形態を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the connection form at the time of initial value setting. 光損失測定時の接続形態を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the connection form at the time of optical loss measurement. 本発明の第1の実施の形態にかかる光ファイバ検査装置の光ファイバ検査処理を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the optical fiber test | inspection process of the optical fiber test | inspection apparatus concerning the 1st Embodiment of this invention. 本発明の第1の実施の形態にかかる光ファイバ検査装置の光損失判定処理を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the optical loss determination process of the optical fiber inspection apparatus concerning the 1st Embodiment of this invention. 本発明の第2の実施の形態にかかる光ファイバ検査装置の判定表示方法(判定レベルが2つ)を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the determination display method (two determination levels) of the optical fiber inspection apparatus concerning the 2nd Embodiment of this invention. 本発明の第2の実施の形態にかかる光ファイバ検査装置の判定表示方法(判定レベルが3つ)を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the determination display method (three determination levels) of the optical fiber inspection apparatus concerning the 2nd Embodiment of this invention.

符号の説明Explanation of symbols

1…光ファイバ検査装置、11…光受信部、11A…光コネクタ、12…光パワー測定部、13…操作入力部、13A…電源ボタン、13B…SETボタン、14…表示部、14A…LED、15…記憶部、16…制御部、16A…測定光確認手段、16B…初期値設定手段、16C…光損失量算出手段、2…光源装置、21…光送信部、21A…光コネクタ、23…操作入力部、23A…電源ボタン、23B…送信ボタン、24…表示部、24A…LED、26…制御部、3…光ファイバ、30…確認用光コード、31,32…光コネクタ、33…被検査光ファイバ。   DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... Optical fiber inspection apparatus, 11 ... Optical receiving part, 11A ... Optical connector, 12 ... Optical power measurement part, 13 ... Operation input part, 13A ... Power button, 13B ... SET button, 14 ... Display part, 14A ... LED, DESCRIPTION OF SYMBOLS 15 ... Memory | storage part, 16 ... Control part, 16A ... Measurement light confirmation means, 16B ... Initial value setting means, 16C ... Light loss amount calculation means, 2 ... Light source device, 21 ... Optical transmission part, 21A ... Optical connector, 23 ... Operation input unit, 23A ... power button, 23B ... transmission button, 24 ... display unit, 24A ... LED, 26 ... control unit, 3 ... optical fiber, 30 ... optical cord for confirmation, 31, 32 ... optical connector, 33 ... covered Inspection optical fiber.

Claims (2)

光源装置より光ファイバを介して届いた測定光の光パワーを測定し、その光パワーに基づいて前記光ファイバの光損失量を算出する光ファイバ検査装置であって、
測定光に関する各種光パワーを記憶する記憶部と、
前記光源装置より確認用光コードを介して届いた測定光から測定した光パワーと予め設定された基準値とを比較する測定光確認手段と、
前記測定光確認手段で前記基準値以上の光パワーが確認された場合にのみ、当該光パワーを初期値として記憶部へ設定する初期値設定手段と、
前記初期値設定手段で前記初期値が設定された後、前記光源装置より被検査光ファイバを介して届いた測定光から測定した光パワーと前記初期値とのレベル差に基づいて前記光損失量を算出する光損失量算出手段と
を備えることを特徴とする光ファイバ検査装置。
An optical fiber inspection device that measures the optical power of the measurement light that has arrived from the light source device via the optical fiber, and calculates the optical loss amount of the optical fiber based on the optical power,
A storage unit for storing various optical powers related to measurement light;
Measuring light confirmation means for comparing the optical power measured from the measuring light delivered from the light source device via the confirmation optical cord with a preset reference value;
Only when the optical power equal to or higher than the reference value is confirmed by the measurement light confirmation unit, an initial value setting unit that sets the optical power as an initial value in the storage unit;
After the initial value is set by the initial value setting means, the light loss amount based on the level difference between the optical power measured from the measurement light delivered from the light source device via the optical fiber to be inspected and the initial value An optical fiber inspection apparatus comprising: an optical loss amount calculating means for calculating
光源装置より光ファイバを介して届いた測定光の光パワーを測定し、その光パワーに基づいて前記光ファイバの光損失量を算出する光ファイバ検査方法であって、
前記光源装置より確認用光コードを介して届いた測定光から測定した光パワーと予め設定された基準値とを比較し、
前記基準値以上の光パワーが確認された場合にのみ、当該光パワーを初期値として記憶部へ設定し、
前記初期値が設定された後、前記光源装置より被検査光ファイバを介して届いた測定光から測定した光パワーと前記初期値とのレベル差に基づいて前記光損失量を算出する
ことを特徴とする光ファイバ検査方法。
An optical fiber inspection method for measuring the optical power of measurement light that has arrived from a light source device via an optical fiber, and calculating an optical loss amount of the optical fiber based on the optical power,
Compare the optical power measured from the measurement light received from the light source device via the confirmation optical cord and a preset reference value,
Only when optical power equal to or higher than the reference value is confirmed, the optical power is set in the storage unit as an initial value,
After the initial value is set, the light loss amount is calculated based on a level difference between the optical power measured from the measurement light received from the light source device via the optical fiber to be inspected and the initial value. Optical fiber inspection method.
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